初氧化—絮凝—再氧化集成法深度处理油田压裂废液实验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 油田压裂技术简述 | 第9-11页 |
1.1.1 压裂作业原理 | 第9页 |
1.1.2 油田压裂技术的发展 | 第9-10页 |
1.1.3 压裂工艺技术 | 第10-11页 |
1.2 压裂液的分类、组成及常用添加剂 | 第11-18页 |
1.2.1 压裂液的分类 | 第11-13页 |
1.2.2 压裂液的组成 | 第13-15页 |
1.2.3 压裂液添加剂 | 第15-18页 |
1.3 压裂废液的来源以及对环境的危害 | 第18-19页 |
1.3.1 压裂施工中产生废液的环节 | 第18页 |
1.3.2 压裂废液对油气储层和环境的影响 | 第18-19页 |
1.4 压裂废液中污染物分析与环境影响评价 | 第19-21页 |
1.4.1 压裂废液中污染物的测定 | 第19-20页 |
1.4.2 评价方法与分析结果 | 第20-21页 |
1.5 处理压裂废液的主要技术及方法 | 第21-23页 |
1.5.1 填埋法 | 第22页 |
1.5.2 固化法 | 第22页 |
1.5.3 焚烧法 | 第22页 |
1.5.4 中和法 | 第22页 |
1.5.5 微电解法 | 第22页 |
1.5.6 絮凝法 | 第22-23页 |
1.5.7 生物生化法 | 第23页 |
1.5.8 吸附法 | 第23页 |
1.6 压裂废液处理存在问题及展望 | 第23-24页 |
1.7 本论文研究目的和意义 | 第24-26页 |
第二章 初氧化单元设计与优化研究 | 第26-42页 |
2.1 实验部分 | 第26-27页 |
2.1.1 实验仪器 | 第26页 |
2.1.2 实验试剂 | 第26-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-40页 |
2.2.1 氧化剂选用与优化 | 第27-32页 |
2.2.2 目标氧化剂(N)的一次氧化条件优选 | 第32-36页 |
2.2.3 氧化剂(C)的二次氧化 | 第36-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 絮凝单元设计与优化研究 | 第42-50页 |
3.1 实验部分 | 第42页 |
3.1.1 实验仪器 | 第42页 |
3.1.2 实验试剂 | 第42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.2.1 絮凝处理过程 | 第42-46页 |
3.2.2 助凝剂的选择 | 第46-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 再氧化单元设计与优化研究 | 第50-56页 |
4.1 实验部分 | 第50-51页 |
4.1.1 实验仪器 | 第50页 |
4.1.2 实验试剂 | 第50-51页 |
4.2 结果与讨论 | 第51-55页 |
4.2.1 化学氧化处理 | 第51-52页 |
4.2.2 催化氧化处理 | 第52-54页 |
4.2.3 催化反应机理 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
发表文章目录 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |