XJ油田稠油乳化特性及脱水工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景 | 第9页 |
1.2 选题必要性及意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外技术现状 | 第10-15页 |
1.3.1 国内破乳剂发展现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国内常用脱水技术现状 | 第11-13页 |
1.3.3 国外破乳剂发展现状 | 第13-15页 |
1.3.4 国外常用脱水技术现状 | 第15页 |
1.4 本文主要研究内容及路线 | 第15-18页 |
1.4.1 研究目标 | 第15页 |
1.4.2 研究方法 | 第15-17页 |
1.4.3 研究路线 | 第17-18页 |
1.5 可行性研究 | 第18-19页 |
第2章 XJ油田稠油乳状液基本特性研究 | 第19-38页 |
2.1 稠油乳状液概述 | 第19-24页 |
2.1.1 稠油乳状液性质 | 第19-21页 |
2.1.2 稠油乳状液组成及分类 | 第21-22页 |
2.1.3 稠油乳状液稳定性及影响因素 | 第22-24页 |
2.1.4 稠油乳状液危害 | 第24页 |
2.2 原油含水率测定 | 第24-26页 |
2.2.1 实验所需仪器及试剂 | 第24-25页 |
2.2.2 实验方法 | 第25-26页 |
2.3 沥青质含量测定 | 第26-27页 |
2.3.1 实验所需试剂及仪器 | 第26页 |
2.3.2 实验方法 | 第26-27页 |
2.4 含蜡量及胶质含量测定 | 第27-28页 |
2.4.1 实验所需仪器及试剂 | 第27页 |
2.4.2 实验方法 | 第27-28页 |
2.5 实验测定结果及分析 | 第28页 |
2.6 乳状液流变性分析 | 第28-37页 |
2.6.1 常见流变模式 | 第29-31页 |
2.6.2 含水率对表观粘度影响 | 第31-33页 |
2.6.3 温度对表观粘度的影响 | 第33-35页 |
2.6.4 剪切速率对表观粘度的影响 | 第35-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 XJ油田稠油破乳剂及室内实验 | 第38-63页 |
3.1 稠油破乳剂机理 | 第38-41页 |
3.1.1 稠油破乳剂作用机理 | 第38-40页 |
3.1.2 稠油破乳剂复配原理 | 第40-41页 |
3.2 破乳剂评价方法及评价指标 | 第41-42页 |
3.3 破乳剂的筛选及评价 | 第42-46页 |
3.3.1 实验仪器及试剂 | 第43-44页 |
3.3.2 预处理 | 第44-45页 |
3.3.3 原油乳状液配制 | 第45-46页 |
3.4 破乳剂单剂评价实验 | 第46-52页 |
3.5 优选单剂平行试验 | 第52-54页 |
3.5.1 添加剂量平行实验 | 第52-53页 |
3.5.2 沉降时间平行实验 | 第53-54页 |
3.6 破乳剂复配试验 | 第54-59页 |
3.7 破乳剂正交试验 | 第59-61页 |
3.8 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 XJ油田脱水工艺研究 | 第63-85页 |
4.1 脱水方案一 | 第64-68页 |
4.1.1 一段热化学脱水工艺 | 第64-66页 |
4.1.2 主要工程量 | 第66-67页 |
4.1.3 热化学破乳原理及注意事项 | 第67-68页 |
4.2 脱水方案二 | 第68-74页 |
4.2.1 二段热化学——电脱水工艺 | 第68-70页 |
4.2.2 主要工程量 | 第70-71页 |
4.2.3 电化学破乳原理及注意事项 | 第71-74页 |
4.3 脱水方案三 | 第74-76页 |
4.3.1 掺稀油——热化学脱水工艺 | 第74-75页 |
4.3.2 主要工程量 | 第75-76页 |
4.4 工艺方案比较 | 第76页 |
4.5 破乳剂加注方式 | 第76-79页 |
4.6 注入点流场模拟研究 | 第79-84页 |
4.6.1 建立ICEM模型 | 第79-81页 |
4.6.2 Fluent模拟 | 第81-84页 |
4.7 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 结论及建议 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85-86页 |
5.2 建议 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第92页 |