摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-25页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 火烧油层的简介 | 第11-13页 |
1.2.1 火烧油层的原理 | 第11-13页 |
1.2.2 国内外火烧油层现场应用现状 | 第13页 |
1.3 火烧油层过程研究现状 | 第13-20页 |
1.3.1 火烧油层过程低温氧化反应研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 火烧油层过程高温氧化反应研究进展 | 第15-17页 |
1.3.3 火烧油层过程动力学研究现状 | 第17-20页 |
1.4 火烧油层过程传热特性研究现状 | 第20-24页 |
1.4.1 火烧油层过程氧化反应热研究进展 | 第20-22页 |
1.4.2 火烧油层传热过程研究进展 | 第22-24页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-35页 |
2.1 原料及其性质 | 第25-28页 |
2.2 实验试剂 | 第28页 |
2.3 实验仪器 | 第28-29页 |
2.4 实验方法 | 第29-35页 |
2.4.1 原料性质测定 | 第29页 |
2.4.2 稠油低温氧化反应实验装置及流程 | 第29-30页 |
2.4.3 稠油高温氧化反应实验装置及流程 | 第30-31页 |
2.4.4 TG/DSC试验操作流程 | 第31-33页 |
2.4.5 试验所用其余分析方法概述 | 第33-35页 |
第三章 稠油低温氧化反应特性研究 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 稠油低温氧化反应特性研究 | 第35-45页 |
3.2.1 稠油低温氧化反应前后密度对比分析 | 第36-37页 |
3.2.2 稠油低温氧化反应前后黏度对比分析 | 第37-38页 |
3.2.3 稠油低温氧化反应前后族组成对比分析 | 第38-39页 |
3.2.4 稠油低温氧化反应前后平均分子量对比分析 | 第39-40页 |
3.2.5 稠油低温氧化反应前后馏分组成对比分析 | 第40-41页 |
3.2.6 稠油低温氧化反应前后红外光谱分析 | 第41-43页 |
3.2.7 稠油低温氧化反应前后元素含量对比分析 | 第43-44页 |
3.2.8 稠油低温氧化反应前后气体产物组成分析 | 第44页 |
3.2.9 稠油低温氧化反应前后结构族组成分析 | 第44-45页 |
3.3 稠油低温氧化反应机理研究 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 稠油高温氧化反应特性研究 | 第49-66页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 稠油高温氧化反应特性研究 | 第49-51页 |
4.3 气体产物性质分析 | 第51页 |
4.4 液体产物性质分析 | 第51-53页 |
4.4.1 液体收率对比分析 | 第52页 |
4.4.2 液体产物馏分组成对比分析 | 第52-53页 |
4.5 固体产物性质分析 | 第53-56页 |
4.5.1 固体收率对比分析 | 第53-54页 |
4.5.2 固体产物红外光谱对比分析 | 第54-55页 |
4.5.3 固体产物元素组成对比分析 | 第55-56页 |
4.6 稠油高温氧化反应动力学研究 | 第56-62页 |
4.6.1 反应级数的求解 | 第56-58页 |
4.6.2 Sharp法计算动力学参数 | 第58-61页 |
4.6.3 Friedman法计算动力学参数 | 第61-62页 |
4.7 不同反应氛围下TG表征分析 | 第62-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 稠油氧化反应过程热效应研究 | 第66-78页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 火烧油层过程稠油低温氧化反应热研究 | 第66-68页 |
5.2.1 稠油低温氧化反应热测试 | 第67-68页 |
5.2.2 稠油低温氧化反应温升计算 | 第68页 |
5.3 火烧油层过程稠油高温氧化反应热研究 | 第68-74页 |
5.3.1 稠油高温氧化反应热的理论计算 | 第68-70页 |
5.3.2 稠油高温氧化反应热的实验测试 | 第70-74页 |
5.4 火烧油层过程温升传热模型研究 | 第74-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 未来工作的建议 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
附录 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |