摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 前言 | 第9-16页 |
1.1 水平井压裂废水来源与组成 | 第9-12页 |
1.1.1 油田压裂液工艺 | 第9-10页 |
1.1.2 压裂液的组成 | 第10-11页 |
1.1.3 压裂液添加剂 | 第11-12页 |
1.2 压裂废水的危害 | 第12-13页 |
1.2.1 压裂废水的污染特征 | 第12页 |
1.2.2 压裂废水的处理现状 | 第12-13页 |
1.2.3 压裂废水在环境中的危害 | 第13页 |
1.3 研究内容、目的及意义 | 第13-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-15页 |
1.3.2 研究目的与意义 | 第15-16页 |
2 水平井压裂废水再生处理的研究进展 | 第16-22页 |
2.1 压裂废水的处理方法概述 | 第16-19页 |
2.1.1 物理分离法 | 第16页 |
2.1.2 物—化法 | 第16-17页 |
2.1.3 生—化法 | 第17-18页 |
2.1.4 高级氧化法 | 第18-19页 |
2.1.5 其它技术 | 第19页 |
2.2 压裂废水再生利用的研究进展 | 第19-22页 |
2.2.1 压裂液粘度影响因素研究 | 第19-20页 |
2.2.2 配液水处理的研究现状 | 第20-22页 |
3 水平井压裂废水特点及其处理性 | 第22-25页 |
3.1 压裂废水的基本性质 | 第22页 |
3.2 压裂废水中有机物种类分析 | 第22-25页 |
4 水平井压裂废水再生利用技术研究 | 第25-58页 |
4.1 实验部分 | 第25-26页 |
4.1.1 实验仪器与药剂 | 第25页 |
4.1.2 水样 | 第25-26页 |
4.1.3 分析方法 | 第26页 |
4.1.4 压裂液的配制方法 | 第26页 |
4.2 配制压裂液的影响因素解析 | 第26-32页 |
4.2.1 Fe 的存在状态及影响 | 第26-27页 |
4.2.2 Ca~(2+)、Mg~(2+)对压裂液的影响分析 | 第27-29页 |
4.2.3 含盐量对压裂液的影响分析 | 第29-30页 |
4.2.4 有机物对压裂液的影响分析 | 第30-31页 |
4.2.5 其他指标对压裂液的影响分析 | 第31-32页 |
4.3 配制压裂液控制因子解析及矩阵 | 第32-33页 |
4.4 污染物控制技术研究 | 第33-50页 |
4.4.1 预氧化技术研究 | 第33-35页 |
4.4.2 总铁控制技术研究 | 第35-37页 |
4.4.3 Ca~(2+)、Mg~(2+)的控制技术研究 | 第37-38页 |
4.4.4 混凝处理技术研究 | 第38-44页 |
4.4.5 有机物的去除技术研究 | 第44-49页 |
4.4.6 其他影响因子控制研究 | 第49-50页 |
4.5 处理工艺研究及技术实施方案 | 第50-57页 |
4.5.1 工艺处理水质评价 | 第50页 |
4.5.2 处理水配制压裂液的性能评价 | 第50-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
5 现场试验 | 第58-63页 |
5.1 实验装置 | 第58页 |
5.2 试验区域 | 第58-59页 |
5.3 以配制压裂液为目的的现场试验 | 第59-63页 |
5.3.1 现场废水的基本性质 | 第59页 |
5.3.2 废水处理工艺及控制参数 | 第59页 |
5.3.3 处理效果评价 | 第59-63页 |
6 结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
硕士研究生学习阶段发表论文、专利 | 第70页 |