川西气田水的处理工艺及其相关机理研究
前言 | 第1-10页 |
1 气田水处理概述及本研究的内容 | 第10-20页 |
·气田水的来源、成分及特征 | 第10-11页 |
·气田水对环境的影响 | 第11-12页 |
·气田水的治理现状 | 第12-15页 |
·回注地层 | 第12页 |
·综合利用 | 第12-14页 |
·气田水处理后达标外排 | 第14-15页 |
·油气田污水处理技术 | 第15-19页 |
·本文的工作内容 | 第19-20页 |
2 川西气田水的状况及治理对策 | 第20-25页 |
·川西气田产水现况及趋势 | 第20-22页 |
·川西气田水的水质分析 | 第22-24页 |
·仪器与方法 | 第22-23页 |
·分析结果 | 第23-24页 |
·川西气田水的治理对策 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 川西气田水的混凝沉降处理 | 第25-39页 |
·油气田常用混凝剂简介 | 第25-28页 |
·金属盐类 | 第25页 |
·无机高分子混凝剂 | 第25-26页 |
·有机高分子混凝剂 | 第26-27页 |
·微生物混凝剂 | 第27-28页 |
·复合类处理剂 | 第28页 |
·混凝沉降实验 | 第28-29页 |
·仪器与药品 | 第28-29页 |
·实验方法 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-38页 |
·无机混凝剂的筛选 | 第29-30页 |
·混凝剂的最佳使用pH值 | 第30-31页 |
·混凝沉降的最佳搅拌速度 | 第31-32页 |
·混凝剂的最佳投加量 | 第32-33页 |
·混凝助剂及其用量的确定 | 第33-34页 |
·混凝沉降条件的优化 | 第34-37页 |
·混凝沉降处理后的水质结果 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4 川西气田水的深度处理 | 第39-46页 |
·川西气田水的氧化处理 | 第39-42页 |
·氧化处理剂简介 | 第39-40页 |
·氧化处理的实验方法 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-42页 |
·正交实验设计 | 第40页 |
·最佳条件的确定 | 第40-42页 |
·川西气田水的防垢处理 | 第42-44页 |
·川西气田水的防腐处理 | 第44-45页 |
·缓蚀实验方法及缓蚀剂的选择 | 第44页 |
·缓蚀剂浓度对其缓蚀性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 混凝沉降处理的作用机理探讨 | 第46-60页 |
·混凝作用的理论现况 | 第46-50页 |
·混凝的概念及其理论发展简述 | 第46-47页 |
·DLVO理论 | 第47-49页 |
·双电层压缩和电中和机理 | 第49页 |
·吸附架桥作用机理 | 第49-50页 |
·沉淀物网捕机理 | 第50页 |
·本研究中混凝剂PFS作用机理的讨论 | 第50-51页 |
·絮体的结构表征 | 第51-59页 |
·絮体的分形描述 | 第51-52页 |
·絮体的分形维数及其测量方法 | 第52-55页 |
·图象法 | 第53页 |
·粒径分布法 | 第53-54页 |
·其它方法 | 第54-55页 |
·絮体的密度 | 第55-56页 |
·絮体的空隙率 | 第56页 |
·絮体分形维数的确定 | 第56-58页 |
·促进致密型絮体生成的途径 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
6 川西气田水处理的现场实施方案 | 第60-71页 |
·工艺流程 | 第60-61页 |
·流程概念图 | 第60页 |
·流程简述 | 第60-61页 |
·主要构筑物与设备的设计或选择 | 第61-64页 |
·废水储集池 | 第61页 |
·废水高位槽 | 第61页 |
·预处理池 | 第61页 |
·混凝反应池 | 第61-63页 |
·沉降高位槽 | 第63页 |
·后处理池 | 第63-64页 |
·淤渣储集池 | 第64页 |
·脱水机 | 第64页 |
·其它 | 第64页 |
·主要操作控制参数 | 第64-65页 |
·工艺的验证与水质达标情况 | 第65-68页 |
·工艺的室内验证 | 第65-66页 |
·处理后水质达标情况 | 第66页 |
·本工艺处理后的气田水能否用于回注 | 第66-68页 |
·气田水处理工艺的经济评价 | 第68-70页 |
·本方案的投资费用估算 | 第68-69页 |
·处理的药剂费用 | 第69页 |
·气田水处理的综合成本 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
7 结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |