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三元复合驱采出液中套管钢腐蚀行为研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第9-10页
第一章 三元复合驱采出液中套管腐蚀概述第10-15页
    1.1 三元复合驱套管腐蚀机理的研究成果及存在的问题第10-12页
        1.1.1 三元复合驱套管腐蚀机理的研究成果第10-12页
        1.1.2 三元复合驱套管腐蚀机理的研究过程中存在的问题第12页
    1.2 课题的研究的内容第12-15页
        1.2.1 套管腐蚀状况分布规律研究第12页
        1.2.2 套管腐蚀影响因素及规律研究第12-14页
        1.2.3 全井深范围内套管腐蚀状况分布规律研究第14-15页
第二章 三元组分对套管钢腐蚀的影响研究第15-24页
    2.1 三元体系概述第15-16页
        2.1.1 碱第15-16页
        2.1.2 表面活性剂第16页
        2.1.3 聚合物第16页
    2.2 三元实验组分的确定第16-17页
    2.3 三元组分对N80钢电化学腐蚀规律的影响第17-20页
        2.3.1 确定同一因素的不同水平对试验指标的影响第17-18页
        2.3.2 极差分析,确定各因素对试验指标的影响第18-19页
        2.3.3 确定主次因素第19-20页
    2.4 N80钢的浸泡腐蚀实验第20-22页
    2.5 碱浓度对电化学腐蚀行为的影响规律第22-23页
    2.6 小结第23-24页
第三章 三元采出液电化学腐蚀实验第24-50页
    3.1 缓蚀防垢剂和酸洗液的加注情况第24-25页
        3.1.1 防垢剂的加注情况第24页
        3.1.2 酸洗液的加注情况第24-25页
        3.1.3 酸洗液pH值及氯离子浓度检测第25页
    3.2 复配溶液的电化学腐蚀实验第25-27页
        3.2.1 正交实验法第25-27页
        3.2.2 电化学测试过程第27页
    3.3 电化学测试结果第27-33页
        3.3.1 酸性及碱性防垢剂条件下的极化曲线第27-30页
        3.3.2 酸性及碱性防垢剂条件下的电化学阻抗谱第30-32页
        3.3.3 电化学腐蚀速率的计算第32-33页
    3.4 电化学腐蚀数据的正交分析第33-48页
        3.4.1 J55钢在酸性防垢剂中电化学腐蚀数据的直观分析第33-36页
        3.4.2 J55钢酸性防垢剂中电化学腐蚀数据的方差分析第36-39页
        3.4.3 其它材料电化学腐蚀数据的直观分析与方差分析第39-48页
    3.5 小结第48-50页
第四章 三元采出液高温高压腐蚀模拟实验第50-75页
    4.1 高温高压腐蚀浸泡均匀设计方案第50-51页
    4.2 高温高压腐蚀速率及缓蚀率计算第51-54页
        4.2.1 实验过程第51-52页
        4.2.2 失重法腐蚀速率和缓蚀率的计算第52-54页
    4.3 高温高压腐蚀浸泡产物分析第54-60页
    4.4 高温高压腐蚀速率规律拟合第60-74页
        4.4.1 数据输入第60页
        4.4.2 N80钢碱防剂中腐蚀速率的建模分析第60-67页
        4.4.3 其他条件下不同钢种的腐蚀速率模型第67-74页
    4.5 小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-78页
作者简介第78-79页
致谢第79页

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