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高浓度聚驱油水乳状液乳化行为及分离特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
创新点摘要第6-10页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 三次采油化学驱技术第10-14页
        1.1.1 聚合物驱油理论及应用第10-11页
        1.1.2 聚合物驱油原理第11-12页
        1.1.3 三元复合驱油理论及应用第12页
        1.1.4 高浓度聚合物驱油理论及应用第12-14页
        1.1.5 聚合物驱油技术国内外发展前景第14页
    1.2 油水乳状液分离理论与技术第14-18页
        1.2.1 油水乳状液形成第15-16页
        1.2.2 乳状液的破乳过程第16-17页
        1.2.3 乳状液机械破乳技术第17-18页
        1.2.4 乳状液化学破乳技术第18页
    1.3 本文主要研究内容第18-20页
第二章 高浓度聚驱油水乳状液失稳的电场类型及作用机制第20-29页
    2.1 油水乳状液电脱水的电场类型第20-23页
        2.1.1 交流电场第20-21页
        2.1.2 直流电场第21-22页
        2.1.3 交-直流电场第22页
        2.1.4 高频脉冲电场第22-23页
    2.2 液滴在高频脉冲电场中的聚结机理第23-25页
        2.2.1 偶极聚结第23-24页
        2.2.2 振荡聚结第24页
        2.2.3 电泳聚结第24页
        2.2.4 介电泳第24-25页
    2.3 液滴在高频脉冲电场下的迁移与聚结行为第25-27页
        2.3.1 水链现象第25-26页
        2.3.2 电分散第26-27页
    2.4 国内外脉冲供电脱水研究进展第27-29页
第三章 高浓度聚合物驱油水乳状液乳化行为研究第29-43页
    3.1 高浓度聚驱乳状液实验材料与仪器第29-30页
        3.1.1 实验材料第30页
        3.1.2 实验仪器第30页
    3.2 高浓度聚驱油水乳状液制备第30-31页
    3.3 高浓度聚合物驱乳状液Zeta电位测量与粒径分布第31-34页
        3.3.1 Zeta电位测量第32-33页
        3.3.2 粒径分布测量第33-34页
    3.4 高浓度聚驱乳状液流变性研究第34-37页
        3.4.1 表观粘度变化规律研究第34-36页
        3.4.2 乳状液油水转相特性分析第36-37页
    3.5 高浓度聚合物驱油水界面性质与微观形貌第37-40页
        3.5.1 乳状液乳油水界面性质研究第37-38页
        3.5.2 乳状液微观形貌分析第38-40页
    3.6 高浓度聚合物驱乳状液稳定性实验第40-41页
    3.7 小结第41-43页
第四章 高浓度聚合物驱油水乳状液分离特性研究第43-59页
    4.1 化学法处理高浓度聚驱乳状液第43-44页
    4.2 交直流电场法处理高浓度聚驱乳状液第44-45页
    4.3 高频脉冲电场法处理高浓度聚驱乳状液第45-58页
        4.3.1 高频脉冲电场脱水实验装置的建立第45-47页
        4.3.2 高频脉冲电场脱水适应性研究第47-48页
        4.3.3 电场强度对高频脉冲电脱水的影响实验第48-52页
        4.3.4 电场频率对高频脉冲电脱水的影响实验第52-54页
        4.3.5 脉冲宽度比对高频脉冲电脱水的影响实验第54页
        4.3.6 加电时间对高频脉冲电脱水的影响实验第54-56页
        4.3.7 温度对高频脉冲电脱水的影响实验第56-57页
        4.3.8 机械杂质对高频脉冲电脱水的影响实验第57-58页
    4.4 小结第58-59页
第五章 高频脉冲电破乳机理研究及矿场应用第59-71页
    5.1 脉冲电场脱水过程电压分布特征第59-63页
        5.1.1 脉冲初始阶段电压分布第59-62页
        5.1.2 脉冲持续阶段电压分布第62页
        5.1.3 脉冲休止阶段电压分布第62-63页
    5.2 高频脉冲电场作用下水滴行为研究第63-68页
        5.2.1 分散相水滴受力分析第63-65页
        5.2.2 高频脉冲电场作用下水滴聚并速率模型第65-68页
    5.3 高频脉冲电脱水工艺的设计第68-69页
    5.4 高频脉冲电脱水装置现场试用情况第69-70页
    5.5 高频脉冲电脱水技术发展趋势及展望第70-71页
第六章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
发表文章目录第77-78页
致谢第78-79页

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