岩石热解分析系统设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-14页 |
1.1.1 岩石热解分析与岩石热解录井技术 | 第10页 |
1.1.2 岩石热解分析的原理和方法 | 第10-14页 |
1.2 岩石热解分析的发展现状 | 第14-15页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 岩石热解分析系统总体设计 | 第17-23页 |
2.1 热解分析设备的组成及原理 | 第17-20页 |
2.1.1 热解分析设备的组成 | 第17-19页 |
2.1.2 热解分析设备分析原理 | 第19-20页 |
2.2 残余碳分析设备的组成及原理 | 第20-23页 |
2.2.1 残余碳分析设备的组成 | 第20-22页 |
2.2.2 残余碳分析设备的分析原理 | 第22-23页 |
第三章 检测器的设计 | 第23-31页 |
3.1 常用检测器及原理 | 第23-26页 |
3.1.1 热导检测器(TCD) | 第23-24页 |
3.1.2 氢火焰离子化检测器(FID) | 第24-25页 |
3.1.3 电子捕获检测器(ECD) | 第25页 |
3.1.4 光离子检测器(PID) | 第25页 |
3.1.5 红外气体检测器 | 第25-26页 |
3.2 热解分析检测器的选择与设计 | 第26-28页 |
3.2.1 热解分析检测器的选择 | 第26-27页 |
3.2.2 热解分析FID检测器的设计 | 第27页 |
3.2.3 影响FID检测器性能的主要因素 | 第27-28页 |
3.3 残余碳分析检测器的选择与设计 | 第28-31页 |
3.3.1 残余碳分析检测器的选择 | 第28-29页 |
3.3.2 残余碳分析红外二氧化碳检测器的设计 | 第29-30页 |
3.3.3 提高红外二氧化碳检测器性能的主要方法 | 第30-31页 |
第四章 温度系统设计 | 第31-42页 |
4.1 岩石热解温度系统的组成 | 第31-33页 |
4.1.1 热解分析进样杆温度控制 | 第31-32页 |
4.1.2 热解分析热解炉温度控制 | 第32页 |
4.1.3 热解分析FID检测器保温块温度控制 | 第32页 |
4.1.4 残余碳分析氧化炉温度控制 | 第32-33页 |
4.2 岩石热解温度控制系统电路设计 | 第33-37页 |
4.2.1 热电偶测温电路设计 | 第33-35页 |
4.2.2 调压电路设计 | 第35-37页 |
4.3 岩石热解温度控制系统程序设计 | 第37-42页 |
4.3.1 温度控制系统软件流程图 | 第38-39页 |
4.3.2 子程序的编制 | 第39页 |
4.3.3 温度控制软件改进 | 第39-41页 |
4.3.4 温度控制系统效果评价 | 第41-42页 |
第五章 FID信号检测电路设计 | 第42-48页 |
5.1 检测电路组成 | 第42页 |
5.2 微电流放大器的设计 | 第42-45页 |
5.3 二次放大电路设计 | 第45-46页 |
5.4 AD转换电路设计及采集程序 | 第46-48页 |
第六章 信号采样与处理 | 第48-52页 |
6.1 温度信号的采样与处理 | 第48-49页 |
6.2 其它信号的采样与处理 | 第49-52页 |
第七章 系统试验及分析 | 第52-62页 |
7.1 重复性与再现性试验 | 第52-55页 |
7.1.1 重复性试验 | 第52-54页 |
7.1.2 再现性试验 | 第54-55页 |
7.1.3 试验分析 | 第55页 |
7.2 相对双差与偏差试验 | 第55-57页 |
7.2.1 试验 | 第55-56页 |
7.2.2 试验分析 | 第56-57页 |
7.3 S1分析效果研究 | 第57-60页 |
7.3.1 试验 | 第57-59页 |
7.3.2 试验分析 | 第59-60页 |
7.4 岩石热解分析的现场应用效果 | 第60-62页 |
7.4.1 辨别真假油气显示 | 第60页 |
7.4.2 对注水驱油、水淹状况分析 | 第60页 |
7.4.3 确定各个单层的原油产状 | 第60页 |
7.4.4 其它方面的应用 | 第60-62页 |
第八章 总结与展望 | 第62-64页 |
8.1 开发岩石热解分析系统的总结 | 第62页 |
8.2 现有系统的不足和展望 | 第62-64页 |
第九章 附录 | 第64-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |