摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 采油中的结垢问题 | 第11-12页 |
1.1.1 油田垢的形成及危害 | 第11页 |
1.1.2 油田垢的结垢机理 | 第11-12页 |
1.2 阻垢剂阻垢性能的评价方法 | 第12-14页 |
1.2.1 静态阻垢法 | 第12-13页 |
1.2.2 极限碳酸盐硬度法 | 第13页 |
1.2.3 鼓泡法 | 第13页 |
1.2.4 动态模拟法 | 第13页 |
1.2.5 浊度法 | 第13-14页 |
1.2.6 临界 pH 值法 | 第14页 |
1.2.7 电导率法 | 第14页 |
1.3 阻垢机理 | 第14-16页 |
1.3.1 阈值效应 | 第15页 |
1.3.2 晶格畸变 | 第15页 |
1.3.3 双电层作用 | 第15页 |
1.3.4 络合增溶 | 第15页 |
1.3.5 凝聚与分散作用 | 第15-16页 |
1.3.6 表面吸附作用 | 第16页 |
1.3.7 再生-自解脱膜假说 | 第16页 |
1.3.8 去活化作用 | 第16页 |
1.4 阻垢剂的种类 | 第16-23页 |
1.4.1 天然阻垢剂 | 第17-18页 |
1.4.2 含磷共聚物阻垢剂 | 第18-19页 |
1.4.3 绿色阻垢剂 | 第19-20页 |
1.4.4 共聚物阻垢剂 | 第20-23页 |
1.5 本文研究的目的及内容 | 第23-24页 |
第二章 实验过程 | 第24-31页 |
2.1 阻垢剂的性能评定原理 | 第24页 |
2.2 阻垢剂阻垢性能的评价方法 | 第24-25页 |
2.2.1 静态阻垢法 | 第24-25页 |
2.2.2 动态法 | 第25页 |
2.2.3 极限碳酸盐硬度法 | 第25页 |
2.3 阻垢剂的选择 | 第25-27页 |
2.3.1 HPAA | 第25-26页 |
2.3.2 PESA | 第26页 |
2.3.3 PBTCA | 第26页 |
2.3.4 DTPMPA | 第26页 |
2.3.5 复配的阻垢剂 | 第26-27页 |
2.4 阻垢剂静态阻垢性能的评价 | 第27-31页 |
2.4.1 实验仪器及生产厂家 | 第27页 |
2.4.2 实验试剂及生产厂家 | 第27-28页 |
2.4.3 实验准备 | 第28-29页 |
2.4.4 CaCO_3静态阻垢性能实验过程 | 第29-30页 |
2.4.5 CaSO_4静态阻垢性能实验过程 | 第30-31页 |
第三章 阻垢剂的评定及静态阻垢性能研究 | 第31-45页 |
3.1 阻垢剂使用浓度对阻垢性能影响 | 第31-33页 |
3.2 钙离子浓度对阻垢性能影响 | 第33-35页 |
3.3 阴离子浓度对阻垢性能影响 | 第35-38页 |
3.4 反应时间对阻垢性能影响 | 第38-40页 |
3.5 温度对阻垢性能影响 | 第40-42页 |
3.6 反应 pH 值对阻垢性能影响 | 第42-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 阻垢剂最佳实验条件确定 | 第45-51页 |
4.1 PESA 的正交考察 | 第45-46页 |
4.2 PBTCA 的正交考察 | 第46-47页 |
4.3 HPAA 的正交考察 | 第47-49页 |
4.4 DTPMPA 的正交考察 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 阻垢剂的复配和阻垢性能评价 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 PESA 与 PBTCA 的复配后阻垢性能 | 第51-57页 |
5.2.1 阻垢剂配比对阻垢性能影响 | 第51页 |
5.2.2 阻垢剂用量对阻垢性能影响 | 第51-52页 |
5.2.3 钙离子浓度对阻垢性能影响 | 第52-53页 |
5.2.4 阴离子浓度对阻垢性能影响 | 第53-54页 |
5.2.5 反应温度对阻垢性能影响 | 第54-55页 |
5.2.6 反应 pH 值对阻垢性能影响 | 第55-57页 |
5.3 PESA 与 HPAA 的复配后阻垢性能 | 第57-60页 |
5.3.1 阻垢剂配比对阻垢性能影响 | 第57页 |
5.3.2 阻垢剂用量对阻垢性能影响 | 第57-58页 |
5.3.3 反应温度对阻垢性能影响 | 第58-59页 |
5.3.4 反应 pH 值对阻垢性能影响 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论和认识 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录 | 第68-69页 |