油田压裂废液深度氧化处理研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-21页 |
·油田压裂技术简介 | 第11-13页 |
·压裂技术的发展 | 第11页 |
·压裂作业原理 | 第11-12页 |
·压裂工艺及其流程 | 第12页 |
·压裂的作用 | 第12-13页 |
·压裂液的组成及分类 | 第13-14页 |
·压裂液的组成及作用 | 第13-14页 |
·压裂液的分类 | 第14页 |
·水基压裂液中各种添加剂 | 第14-18页 |
·稠化剂 | 第15页 |
·交联剂 | 第15-16页 |
·破胶剂 | 第16页 |
·杀菌剂 | 第16页 |
·粘土稳定剂 | 第16-17页 |
·粘弹性表面活性剂 | 第17页 |
·降阻剂 | 第17页 |
·降滤失剂 | 第17页 |
·温度稳定剂 | 第17-18页 |
·水基压裂液对储层及环境造成的影响与危害 | 第18页 |
·水基压裂液对储层的危害 | 第18页 |
·水基压裂液对环境造成的影响 | 第18页 |
·压裂液的处理现状 | 第18-20页 |
·挖坑填埋 | 第18页 |
·固化法 | 第18-19页 |
·焚烧 | 第19页 |
·化学药剂处理 | 第19-20页 |
·本论文研究的主要意义及目的 | 第20-21页 |
第二章 油田压裂废液中污染物分析与评价 | 第21-26页 |
·实验仪器及试剂 | 第21-22页 |
·主要药品 | 第21-22页 |
·主要仪器 | 第22页 |
·环境污染指标的监测分析 | 第22-25页 |
·分析内容及方法 | 第22-24页 |
·评价方法 | 第24页 |
·评价结果 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 絮凝沉降―二氧化氯催化氧化法的研究 | 第26-44页 |
·实验仪器及试剂 | 第26-27页 |
·主要试剂 | 第26-27页 |
·实验仪器 | 第27页 |
·絮凝沉降 | 第27-32页 |
·絮凝的基本原理 | 第27页 |
·絮凝剂的筛选 | 第27-28页 |
·絮凝剂用量的确定 | 第28-29页 |
·絮凝剂的复配实验 | 第29-30页 |
·絮凝反应最佳pH 值的确定 | 第30页 |
·最佳反应温度的考察 | 第30-31页 |
·絮凝最佳反应时间的确定 | 第31-32页 |
·深度氧化处理 | 第32-41页 |
·化学氧化处理 | 第32-34页 |
·催化剂的制备与表征 | 第34-36页 |
·催化氧化处理 | 第36-41页 |
·1~#压裂液紫外—可见光吸收光谱分析 | 第41-42页 |
·压裂液紫外光谱分析法 | 第41页 |
·压裂液中有机物的表征图谱 | 第41-42页 |
·处理前后水质对比图 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第四章 次氯酸盐氧化―内电解法的研究 | 第44-55页 |
·实验仪器及试剂 | 第44-45页 |
·主要试剂 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44-45页 |
·氧化处理 | 第45-48页 |
·氧化剂的筛选试验 | 第45-46页 |
·氧化剂投加量的确定 | 第46页 |
·反应温度的考察 | 第46-47页 |
·反应时间的考察 | 第47-48页 |
·Fe/C 内电解试验 | 第48-53页 |
·Fe/C 内电解的反应机理 | 第48页 |
·Fe/C 内电解的正交试验 | 第48-49页 |
·各因子对COD 去除率的影响 | 第49-52页 |
·曝气对铁炭内电解的影响 | 第52-53页 |
·2~#压裂液紫外—可见光吸收光谱分析 | 第53-54页 |
·压裂液的紫外光谱分析法 | 第53页 |
·压裂液中有机物的表征图谱 | 第53-54页 |
·处理前后水质对比图 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
发表文章目录 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A 实验数据 | 第63-65页 |
详细摘要 | 第65-72页 |