1 前言 | 第1-23页 |
·课题的背景来源 | 第8-10页 |
·油田含油废水的特征 | 第10-12页 |
·油田含油废水概况 | 第10页 |
·乳化油的来源及对地层的伤害 | 第10-12页 |
·含油废水回注的处理技术及工艺 | 第12-18页 |
·含油废水回注处理技术现状 | 第12-16页 |
·物理法 | 第12-14页 |
·化学法 | 第14-16页 |
·含油废水回注处理工艺 | 第16-17页 |
·含油废水回注处理技术的发展趋势 | 第17-18页 |
·油田水处理絮凝剂的概况 | 第18-22页 |
·无机絮凝剂 | 第18-19页 |
·有机絮凝剂 | 第19-20页 |
·复合絮凝剂 | 第20-21页 |
·油田水处理絮凝剂研究的发展趋势 | 第21-22页 |
·本课题的研究意义及内容 | 第22-23页 |
2 DTC絮凝剂的合成研究 | 第23-39页 |
·DTC盐的概述 | 第23-26页 |
·DTC的应用研究进展 | 第23-24页 |
·DTC在油田水处理应用中的研究进展 | 第24-26页 |
·DTC的研制合成 | 第26-39页 |
·反应原理 | 第26-27页 |
·合成路线 | 第27-29页 |
·合成药品及反应仪器 | 第29-30页 |
·合成方法 | 第30页 |
·实验装置 | 第30-31页 |
·产物的结构表征 | 第31-33页 |
·产物的红外光谱 | 第31-32页 |
·产物的紫外光谱 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-38页 |
·不同结构DTC盐对现场废水的处理效果 | 第33-34页 |
·溶剂用量的影响 | 第34页 |
·胺及CS_2配比的影响 | 第34-35页 |
·氢氧化钠用量的影响 | 第35-36页 |
·反应物温度的影响 | 第36-37页 |
·反应时间的影响 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
3 DTC的性能评价实验方法 | 第39-50页 |
·实验药品 | 第39-40页 |
·实验仪器 | 第40页 |
·悬浮物测定方法 | 第40-41页 |
·含油量测定方法 | 第41-43页 |
·非分散红外分光光度法 | 第41页 |
·重量法 | 第41-42页 |
·紫外分光光度法 | 第42-43页 |
·铁离子的测定方法 | 第43-45页 |
·原子吸收法 | 第43页 |
·邻菲啰啉光度法 | 第43-45页 |
·EDTA络合滴定法 | 第45页 |
·二硫代氨基甲酸盐的测定方法 | 第45-50页 |
·直接法 | 第45-48页 |
·间接法 | 第48-50页 |
4 DTC性能评价及应用研究 | 第50-73页 |
·絮凝剂的絮凝机理 | 第50-54页 |
·双电层理论及DLVO理论 | 第50-51页 |
·压缩双电层机理 | 第51-52页 |
·吸附电中和机理 | 第52页 |
·吸附架桥机理 | 第52-53页 |
·沉淀网捕机理 | 第53-54页 |
·小结 | 第54页 |
·DTC性能评价实验 | 第54-72页 |
·模拟油田含油废水的配制 | 第54页 |
·实验方法 | 第54-55页 |
·絮凝机理分析 | 第55-61页 |
·不同结构的DTC盐的絮凝效果 | 第55页 |
·DTC盐处理不同Fe~(2+)含量的含油废水的絮凝效果 | 第55-56页 |
·DTC的净水机理 | 第56-59页 |
·不同结构的DTC分子的净水机理差异的分析 | 第59-61页 |
·DTC最佳絮凝作用条件研究 | 第61-68页 |
·DTC加量对絮凝作用的影响 | 第61-62页 |
·PH值对絮凝作用的影响 | 第62-63页 |
·搅拌速度对絮凝作用的影响 | 第63-64页 |
·搅拌时间对絮凝作用的影响 | 第64-65页 |
·水温对絮凝作用的影响 | 第65-67页 |
·金属离子的加量对絮凝作用的影响 | 第67-68页 |
·对刘庄现场废水的处理效果与其它几种絮凝剂的比较 | 第68-72页 |
·实验目的 | 第68页 |
·结果与分析 | 第68-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
5 结论与建议 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80页 |