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页岩气开发压裂返排液水质特征及其处理技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 选题背景第8-11页
    1.2 页岩气压裂返排液处理方法第11-17页
        1.2.1 化学处理法第11-15页
        1.2.2 生物处理法第15-16页
        1.2.3 物理处理法第16-17页
    1.3 页岩气压裂返排液处理工艺第17-21页
    1.4 研究内容和技术路线第21-24页
        1.4.1 研究内容第21-23页
        1.4.2 技术路线第23-24页
第2章 页岩气压裂返排液水质组成及其特点分析第24-32页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验仪器与试剂第24-25页
        2.2.2 分析检测方法第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-31页
        2.3.1 返排液水样分析结果第26-28页
        2.3.2 返排液与产出水水质特点第28-30页
        2.3.3 国内外返排液水质特点第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 页岩气压裂返排液化学絮凝处理技术研究第32-45页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 实验试剂与仪器第33-34页
        3.2.2 实验方法第34页
        3.2.3 分析检测方法第34页
    3.3 结果与讨论第34-44页
        3.3.1 低浓度返排液化学絮凝处理第34-40页
        3.3.2 高浓度返排液化学絮凝处理第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 页岩气压裂返排液电絮凝处理技术研究第45-60页
    4.1 前言第45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 实验仪器与试剂第45-46页
        4.2.2 实验方法第46-47页
        4.2.3 分析检测方法第47页
    4.3 结果与讨论第47-58页
        4.3.1 电极材料对电絮凝处理效果影响第47-49页
        4.3.2 电流密度对电絮凝处理效果的影响第49-51页
        4.3.3 极板间距对电絮凝处理效果影响第51-54页
        4.3.4 反应时间对电絮凝处理效果影响第54-55页
        4.3.5 pH值对电絮凝处理效果影响第55-56页
        4.3.6 电絮凝和化学絮凝处理压裂液返排液效果比较第56-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 阴极原位H_2O_2制备电芬顿氧化处理实验研究第60-70页
    5.1 前言第60-61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 实验仪器与试剂第61-62页
        5.2.2 实验方法第62页
        5.2.3 分析检测方法第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-68页
        5.3.1 电流密度对H_2O_2产量的影响第63-64页
        5.3.2 曝气量对H_2O_2产量的影响第64-66页
        5.3.3 pH值对H_2O_2产量的影响第66页
        5.3.4 阴极原位电芬顿处理压裂返排液第66-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第6章 结论第70-71页
主要符号对照第71-72页
参考文献第72-79页
附录A 页岩气压裂返排液化学絮凝实验数据第79-83页
附录B 页岩气压裂返排液电絮凝实验数据第83-87页
附录C 阴极原位H_2O_2制备电芬顿氧化处理实验数据第87-89页
致谢第89页

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