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油井瓜胶压裂废液处理研究

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油井瓜胶压裂废液处理研究
论文目录
 
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-19页
  1.1 油气田压裂技术概述第9页
  1.2 压裂技术基本原理第9页
  1.3 油气井压裂的作用第9-10页
  1.4 压裂液的类别及组成第10-14页
    1.4.1 压裂液的组成第10-11页
    1.4.2 压裂液的分类第11-12页
    1.4.3 压裂用的添加剂第12-14页
  1.5 压裂废液的产生及危害第14-15页
    1.5.1 压裂废液的产生第14页
    1.5.2 压裂废液对油气储层和环境的影响第14-15页
  1.6 压裂废液处理方法第15-17页
    1.6.1 焚烧法第15页
    1.6.2 填埋法第15页
    1.6.3 固化法第15-16页
    1.6.4 化学氧化法第16页
    1.6.5 混凝法第16页
    1.6.6 微电解法第16-17页
    1.6.7 活性炭吸附第17页
    1.6.8 生化降解法第17页
  1.7 处理工艺存在问题及发展趋势总结第17-18页
  1.8 论文研究目的及意义第18-19页
第2章 压裂废液成分组成及含量的确定第19-22页
  2.1 实验仪器及化学试剂第19页
    2.1.1 实验仪器第19页
    2.1.2 化学试剂第19页
  2.2 实验研究内容第19-21页
    2.2.1 压裂废液粘度的测定第19-20页
    2.2.2 压裂废液pH值得测定第20页
    2.2.3 压裂废液COD值的测定第20页
    2.2.4 压裂废液中石油含量的测定第20页
    2.2.5 压裂废液中悬浮物含量的测定第20页
    2.2.6 压裂废液色度的测定第20页
    2.2.7 压裂废液重金属含量的测定第20-21页
  2.3 分析结果第21页
    2.3.1 评价方法第21页
    2.3.2 测试结果第21页
  2.4 本章小结第21-22页
第3章 压裂废液一次氧化第22-31页
  3.1 实验仪器及药品第22-23页
  3.2 氧化剂的选取第23-27页
    3.2.1 过硫酸钾添加量对COD值去除率影响第23页
    3.2.2 氧化剂N添加量对COD值去除率影响第23-24页
    3.2.3 高锰酸钾添加量对COD值去除率影响第24-25页
    3.2.4 氧化剂C添加量对COD去除率影响第25页
    3.2.5 双氧水添加量对COD去除率影响第25-26页
    3.2.6 复合型氧化剂对COD去除率影响第26-27页
  3.3 氧化剂N一次氧化条件的确定第27-30页
    3.3.1 pH值对氧化剂N氧化效果影响第28页
    3.3.2 催化剂对氧化剂N氧化效果影响第28-29页
    3.3.3 氧化时间对溶液粘度的影响第29-30页
    3.3.4 搅拌速度对COD去除率影响第30页
  3.4 本章小结第30-31页
第4章 压裂废液二次氧化第31-36页
  4.1 氧化剂C二次氧化第31-33页
    4.1.1 氧化剂C添加量对COD去除率影响第31页
    4.1.2 pH值对COD去除率影响第31-32页
    4.1.3 氧化剂C添加量对二次氧化后出水pH及粘度的影响第32-33页
  4.2 氧化剂C氧化调质对混凝的影响第33-35页
    4.2.1 氧化剂C有效氯含量对混凝后COD去除率的影响第33-34页
    4.2.2 氧化剂C有效氯含量对体系粘度的影响第34-35页
  4.3 本章小结第35-36页
第5章 压裂废液混凝处理第36-43页
  5.1 实验设备及试剂第36页
    5.1.1 实验设备第36页
    5.1.2 实验试剂第36页
  5.2 絮凝沉降第36-41页
    5.2.1 絮凝沉降机理第36-37页
    5.2.2 絮凝剂的选取第37页
    5.2.3 絮凝剂使用量的确定第37-38页
    5.2.4 复合絮凝剂实验第38-39页
    5.2.5 pH值的确定第39页
    5.2.6 反应温度的选取第39-40页
    5.2.7 反应时间的确定第40-41页
  5.3 助凝剂的选择与影响因素第41-42页
    5.3.1 搅拌转速的确定第41页
    5.3.2 混凝沉降过滤后效果第41-42页
  5.4 本章小节第42-43页
结论第43-44页
参考文献第44-47页
致谢第47-48页

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