摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 三次采油中化学驱油技术的应用进展 | 第11-13页 |
1.1.1 三次采油技术的发展现状 | 第11-12页 |
1.1.2 三次采油化学驱油技术的应用 | 第12-13页 |
1.2 化学驱提高采收率的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 碱驱机理与应用 | 第13页 |
1.2.2 聚合物驱机理与应用 | 第13页 |
1.2.3 表面活性剂驱机理与应用 | 第13-14页 |
1.2.4 复合驱机理与应用 | 第14-15页 |
1.3 聚表剂驱的机理与研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 聚表剂的性质与应用 | 第16页 |
1.3.2 聚表剂乳化性能概述 | 第16-17页 |
1.4 乳化驱油技术应用 | 第17-23页 |
1.4.1 乳状液概述 | 第17-19页 |
1.4.2 乳化剂的选择 | 第19页 |
1.4.3 原油乳状液的稳定性及其影响因素 | 第19-21页 |
1.4.4 乳化驱油技术提高原油采收率的机理 | 第21-23页 |
1.5 立题依据 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-27页 |
2.1 试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-27页 |
2.2.1 原油乳状液稳定性的测定 | 第25页 |
2.2.2 水溶液粘度与乳状液初始粘度的测定 | 第25页 |
2.2.3 原油乳状液液滴粒径的测定 | 第25页 |
2.2.4 表活剂含量的测定 | 第25-26页 |
2.2.5 界面张力的测定 | 第26-27页 |
第三章 复合体系乳化性能研究 | 第27-49页 |
3.1 乳化平衡时间的确定 | 第27-29页 |
3.1.1 水相中 HABS 含量随分配时间的变化 | 第27页 |
3.1.2 水相吸光度随分配时间的变化 | 第27-29页 |
3.2 复合体系中碱、表面活性剂对原油乳状液稳定性的影响 | 第29-36页 |
3.2.1 石油磺酸盐三元复合体系对原油乳状液稳定性的影响 | 第29-34页 |
3.2.2 HABS 三元复合体系对原油乳状液稳定性的影响 | 第34-36页 |
3.3 复合体系油水比对原油乳状液稳定性的影响 | 第36-39页 |
3.4 复合体系油相粘度对原油乳状液稳定性的影响 | 第39-40页 |
3.4.1 注入体系下油相粘度对原油乳状液稳定性的影响 | 第39页 |
3.4.2 稀释体系下油相粘度对原油乳状液稳定性的影响 | 第39-40页 |
3.5 复合体系乳状液分散相粒径分布特征与原油乳状液稳定性的关系 | 第40-44页 |
3.6 复合体系油相轻组分损失对原油乳状液稳定性的影响 | 第44-46页 |
3.6.1 注入体系下油相轻组分损失对原油乳状液稳定性的影响 | 第45页 |
3.6.2 稀释体系下油相轻组分损失对原油乳状液稳定性的影响 | 第45-46页 |
3.7 复合体系下正丁醇的加入对原油乳状液稳定性的影响 | 第46-47页 |
3.7.1 注入体系下正丁醇对原油乳状液稳定性的影响 | 第46-47页 |
3.7.2 稀释体系下正丁醇对原油乳状液稳定性的影响 | 第47页 |
3.8 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 聚表剂体系乳化性能研究 | 第49-122页 |
4.1 聚表剂体系油水比对原油乳状液稳定性的影响 | 第49-50页 |
4.2 聚表剂体系浓度对原油乳状液稳定性的影响 | 第50-56页 |
4.3 聚表剂体系的界面活性对原油乳状液稳定性的影响 | 第56-57页 |
4.4 聚表剂体系下矿化度对原油乳状液稳定性的影响 | 第57-81页 |
4.4.1 氯化钠对原油乳状液稳定性的影响 | 第57-69页 |
4.4.2 氢氧化钠对原油乳状液稳定性的影响 | 第69-81页 |
4.5 界面张力对乳化过程的影响 | 第81-121页 |
4.5.1 界面张力和分散相粒径的关系 | 第81-95页 |
4.5.2 界面张力和乳状液稳定性的关系 | 第95-121页 |
4.6 本章小结 | 第121-122页 |
结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-129页 |
发表文章目录 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
详细摘要 | 第131-139页 |