摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 油气田含油固废处理技术研究进展 | 第10-17页 |
1.2.1 废弃油基钻屑处理技术 | 第11-14页 |
1.2.2 含油污泥处理技术 | 第14-17页 |
1.3 CO_2开关溶剂的研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 CO_2开关亲水性型溶剂的研究进展 | 第17-20页 |
1.3.2 CO_2开关水的研究进展 | 第20-22页 |
1.4 研究内容 | 第22页 |
1.5 研究路线 | 第22-23页 |
第2章 CO_2开关亲水性溶剂对油的溶解和分离性能研究 | 第23-48页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验药品及仪器 | 第23-24页 |
2.2.1 实验药品 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-26页 |
2.3.1 CO_2吸收实验 | 第24页 |
2.3.2 油的回收实验 | 第24-25页 |
2.3.3 开关亲水性溶剂回收率测定 | 第25页 |
2.3.4 剂水界面面积测定 | 第25-26页 |
2.3.5 表征方法 | 第26页 |
2.4 开关亲水性溶剂优选 | 第26-33页 |
2.4.1 开关亲水性溶剂对CO_2的吸收性能 | 第27-28页 |
2.4.2 CO_2吸收影响因素 | 第28-30页 |
2.4.3 开关亲水性溶剂对油的溶解性能 | 第30-33页 |
2.5 开关亲水性溶剂对油的分离回收性能 | 第33-40页 |
2.5.1 不同影响因素对油回收的影响 | 第33-39页 |
2.5.2 回收油品质分析 | 第39-40页 |
2.6 开关亲水性溶剂的回收性能 | 第40-44页 |
2.6.1 温度的影响 | 第40-41页 |
2.6.2 通气速率的影响 | 第41-42页 |
2.6.3 DMCHA由亲水到疏水状态转换反应动力学 | 第42-44页 |
2.7 开关亲水性溶剂对含油固废清洗分离机理 | 第44-46页 |
2.8 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 CO_2开关水对油的分离性能研究 | 第48-65页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验药品及仪器 | 第48-49页 |
3.2.1 实验药品 | 第48页 |
3.2.2 实验仪器 | 第48-49页 |
3.3 实验方法 | 第49-50页 |
3.3.1 酸值测定 | 第49页 |
3.3.2 水中残油含量测定 | 第49页 |
3.3.3 pKa测定 | 第49页 |
3.3.4 表征方法 | 第49-50页 |
3.4 开关水的优选 | 第50-54页 |
3.4.1 开关水的离子强度 | 第50-53页 |
3.4.2 开关水(TMHDA)开关性能 | 第53-54页 |
3.5 开关水对油的乳化性能研究 | 第54-59页 |
3.5.1 开关水(TMHDA)对柴油的乳化性能研究 | 第54-58页 |
3.5.2 开关水(TMHDA)对原油的乳化性能研究 | 第58-59页 |
3.6 CO_2对乳液破乳性能研究 | 第59-61页 |
3.7 开关水再利用性能 | 第61-62页 |
3.8 开关水对油的乳化和破乳机理 | 第62-63页 |
3.9 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 叔胺型CO_2开关溶剂在含油固废清洗中的应用 | 第65-76页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 实验药品及仪器 | 第65-66页 |
4.2.1 实验药品 | 第65页 |
4.2.2 实验仪器 | 第65-66页 |
4.3 实验方法 | 第66页 |
4.3.1 含油固废物性分析 | 第66页 |
4.3.2 残渣中剩余油含量分析 | 第66页 |
4.3.3 模拟含油污泥制备 | 第66页 |
4.4 利用CO_2开关亲水性溶剂清洗含油固废 | 第66-73页 |
4.4.1 清洗废弃油基钻屑 | 第67-69页 |
4.4.2 清洗含油污泥 | 第69-70页 |
4.4.3 清洗落地油泥 | 第70-72页 |
4.4.4 油和开关溶剂分离回收效果 | 第72-73页 |
4.5 利用CO_2开关水清洗含油污泥 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 结论与建议 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 建议 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第83页 |