加工高酸原油常顶循系统腐蚀原因及缓蚀剂合成与筛选
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·选题背景及意义 | 第10-11页 |
·常压塔顶循环及塔顶系统腐蚀概况 | 第11-18页 |
·常压塔顶循环及塔顶装置工艺流程 | 第11-12页 |
·常压塔顶循环及塔顶冷凝装置腐蚀原因分析 | 第12-16页 |
·常压塔顶循环及塔顶系统腐蚀的防护 | 第16-18页 |
·国内外常顶中和剂及缓蚀剂研究进展 | 第18-21页 |
·中和剂的研究 | 第18页 |
·缓蚀剂的研究及评价 | 第18-21页 |
·研究的目的及意义 | 第21-22页 |
·主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验与分析方法 | 第23-36页 |
·实验药品与仪器 | 第23-25页 |
·腐蚀原因的分析方法 | 第25-34页 |
·结盐的化学分析方法 | 第25-27页 |
·盐类水解影响因素的考察方法 | 第27页 |
·塔顶冷凝水样中腐蚀介质的分析方法 | 第27-29页 |
·顶循油样中腐蚀介质的分析方法 | 第29-34页 |
·腐蚀产物的分析方法 | 第34页 |
·缓蚀剂性能的评价方法 | 第34-36页 |
第三章 常压塔结盐组成及常顶腐蚀加重原因分析 | 第36-54页 |
·常一线泵体结盐分析 | 第36-41页 |
·溶解性能考察 | 第36-37页 |
·溶液中阴、阳离子的定性鉴定 | 第37-38页 |
·结盐的提纯及熔点的测定 | 第38页 |
·结盐的红外光谱分析 | 第38-39页 |
·结盐的核磁共振分析 | 第39-40页 |
·结盐的分析验证 | 第40-41页 |
·常压塔顶循过滤器结盐分析 | 第41页 |
·结盐产生原因分析 | 第41-45页 |
·现场用中和剂组成分析 | 第41-43页 |
·常压顶循油中乙二胺加入量对腐蚀速率的影响 | 第43-45页 |
·常压塔顶腐蚀加重的原因探索 | 第45-52页 |
·油品中水解反应最佳条件探究 | 第45-46页 |
·不同条件下油品中盐类水解的探究 | 第46-52页 |
·有机酸对HCL-H2S-H2O体系腐蚀的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 常顶循腐蚀介质及腐蚀产物分析 | 第54-74页 |
·腐蚀介质分析 | 第54-61页 |
·顶循油样腐蚀介质分析测定 | 第54-59页 |
·塔顶冷凝水中腐蚀介质分析测定 | 第59-61页 |
·常顶循垢样腐蚀介质分析 | 第61-66页 |
·常顶循垢样XRD分析 | 第61-64页 |
·常顶循垢样EDX分析 | 第64-66页 |
·常压塔顶洗塔样品腐蚀介质分析 | 第66-72页 |
·洗塔时油层分析 | 第67-68页 |
·洗塔时水层分析 | 第68-70页 |
·洗塔样品中固体沉积物的XRD分析 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 缓蚀剂的筛选及性能评价 | 第74-82页 |
·H_2S、HCL、PH对腐蚀速率的影响 | 第74-76页 |
·H_2S体系的腐蚀速率与pH值的关系 | 第74-75页 |
·HC l体系的腐蚀速率与pH值的关系 | 第75页 |
·HC l-H_2S体系腐蚀速率与H2S浓度关系 | 第75-76页 |
·水溶性中和缓蚀剂的评价 | 第76-78页 |
·中和缓蚀剂浓度对缓蚀效果的影响 | 第76-77页 |
·温度对中和缓蚀剂缓蚀效果的影响 | 第77-78页 |
·油溶性缓蚀剂的评价 | 第78-81页 |
·缓蚀剂浓度对缓蚀效果的影响 | 第78-79页 |
·温度对缓蚀效果的影响 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第六章 油溶性咪唑啉缓蚀剂的合成及缓蚀评价 | 第82-90页 |
·肉桂基咪唑啉的合成 | 第82-86页 |
·肉桂基咪唑啉的合成方法 | 第82-83页 |
·肉桂基咪唑啉的最佳反应条件探索 | 第83-85页 |
·肉桂基咪唑啉的红外表征 | 第85-86页 |
·肉桂基咪唑啉酰胺的合成 | 第86-88页 |
·肉桂基咪唑啉酰胺(CIA)的合成方法 | 第86页 |
·合成CIA最佳反应条件探索 | 第86-87页 |
·CIA的红外表征 | 第87-88页 |
·肉桂基咪唑啉酰胺缓蚀剂CIA的缓蚀性能评价 | 第88-89页 |
·浓度对CIA缓蚀剂缓蚀剂效果的影响 | 第88-89页 |
·温度对CIA缓蚀剂缓蚀效果的影响 | 第89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |