中国石油大学(华东)油田化学实验报告 实验四

合集下载

中国石油大学(华东)仿真实训报告

中国石油大学(华东)仿真实训报告

中国石油大学(华东)仿真实训报告仿真实训实习报告姓名:靳朝卉学号:12091303班级:化工卓越1202实习时间:2015.07.25-2015.08.032015年8月2日一、实习简介。

名称:仿真实训时间:2015.07.25-2015.08.03大三暑假期间地点:工科楼A座仿真实训室介绍:我们在学校练习了化工仿真软件的实际操作,让我们为将来从事化工生产又更进一步奠定了厚实的基础,了解了化工生产的全自动化,认识化工生产软件DCS的模拟操作,虽然学习的时间很短,但是在将来的工作与学习中我们将会学到更多的关于实际应用的技能与技巧,为成为一个合格化工生产操作人员而不懈的努力,这是只是我们迈出的第一步。

在本次的仿真实训中我们主要学习练习了催化裂化装置的基本DCS操作。

二、实习目的。

1、理解催化裂化反应再生工段反应原理、工艺流程;2、了解各类工艺设备、控制仪表;3、学习生产中的事故现象分析、判断、处理方法;4、能进行本工段的各项操作。

三、实验仪器。

计算机、催化裂化反应仿真软件四、关于催化裂化生产装置。

催化裂化装置是重油变成轻质油品重要的一步,是炼油工业中重要的二次加工过程,是重油轻质化的重要手段。

它是原料油在适宜的温度、压力和催化剂存在的条件下,进行分解、异构化、氢转移、芳构化、缩合等一系列化学反应,原料油转化成气体、汽油、柴油等主要产品及油浆、焦炭的过程。

催化裂化具有轻质油收率高、汽油辛烷值较高、气体产品中烯烃含量较高等特点。

催化裂化生产主要包括:反应再生部分、分馏部分、吸收稳定部分。

催化裂化装置流程说明:混合原料油从装置外自吸进入原料油泵,经原料油换热器加热至200℃左右,分十路经原料油雾化喷嘴进入提升管反应器(R01)下部;自分馏部分来的回炼油和回炼油浆混合后同原料一起进入提升管反应器下部,与催化剂接触完成反应,反应油气与待生催化剂在提升管出口经三组粗旋风分离器进入沉降器六组单级旋风分离器,再进一步除去携带的催化剂细粉后,反应油气离开沉降器,进入分馏塔。

《有机化学》实验报告

《有机化学》实验报告

中国石油大学(华东)现代远程教育实验报告课程名称:有机化学实验名称:乙酸乙酯的合成实验形式:在线模拟+现场实践提交形式:在线提交实验报告学生姓名:刘志刚学学习中心:济南明仁学习中心提交时间:年月日装置,在水浴中加热蒸馏,收集72~78℃的馏分[2]。

称重,计算产率。

(产率为65~75%)。

[注1]用小火加热以避免温度过高,增加副产物乙醚的含量:[注2]纯乙酸乙酯是具有水果香味的无色液体,沸点77.2℃,密度d420=0.901,折光率n D20=1.3727。

乙酸乙酯与水形成沸点为70.4℃的二元恒沸混合物(含水8.1%);乙酸乙酯、乙醇与水形成沸点为70.2℃的三元恒沸点混合物(含乙醇8.4%,水9%)。

如果在蒸馏前不把乙酸乙酯中的乙醇和水除尽,就会有较多的前馏分。

五、实验数据(现象)无色液体,有香味,锥形瓶质量31.5g,共43.2g,产品质量为11.7g;折射率1.3710,1.3720,1.3715。

六、分析及结论11.7产率= - *100%=53.2%0.2588第一次第二次第三次平均折射率 1.3710 1.3720 1.3715 1.3715七、思考题1.乙醇和醋酸合成乙酸乙酯时,为什么要用小火加热?2.本实验中多次用到“洗涤”操作,请问碳酸钠饱和溶液、饱和食盐水、饱和氯化钙溶液分别除去的是原蒸馏液中的什么成分?1答:温度不宜过高,否则会增加副产物乙醚的含量。

滴加速度太快会使醋酸和乙醇来不及作用而被蒸出。

同时,反应液的温度会迅速下降,不利于酯的生成,使产量降低 2.答:用碳酸钠饱和溶液除去醋酸,亚硫酸等酸性杂质后,碳酸钠必须洗去,否则下一步用饱和化钙溶液洗去乙醇时,会产生絮状的碳酸钙沉淀,造成分离的困难。

为减少酯在水中的溶解度(每17份水溶解1份乙酸乙酯),故用饱和食盐水洗碳酸钠。

中国石油大学华东-油田化学-表面活性剂的性能测定与评价实验报告

中国石油大学华东-油田化学-表面活性剂的性能测定与评价实验报告

中国石油大学 油田化学 实验报告实验日期:成绩:班级: 学号:姓名: 教师:同组者:表面活性剂的性能测定与评价一、实验目的1.学会一种表面活性剂的表面张力的测定原理和方法,并掌握由表面张力计算临界胶束浓度(CMC )的原理和方法,学习Gibbs 公式及其应用。

2.学会表面活性剂溶液与原油的油水界面张力的测定原理和方法,并掌握超低界面张力在三次采油中的作用原理。

二、实验原理表面活性剂分子是由具有亲水性的极性基团和具有憎水性的非极性基团所组成的有机化合物,当它们以低浓度存在于某一体系中时,可被吸附在该体系的表面上,采取极性基团向着水,非极性基团脱离水的表面定向,从而使表面自由能明显降低。

1.表面活性剂的表面张力及CMC 的测定单位表面具有的表面能叫表面张力。

在一定温度、压力下纯液体的表面张力是定值。

但在纯液体中加入溶质,表面张力就会发生变化。

若溶质使液体的表面张力升高,则溶质在表面相表面层的浓度小于在溶液相内部的浓度;若溶质使液体的表面张力降低,则溶质在溶液相表面层的浓度大于在溶液相内部的浓度。

溶质在溶液相表面的浓度和相内部的浓度不同的现象叫吸附。

在一定温度、压力下,溶质的表面吸附量与溶液的浓度、溶液的表面张力之间的关系,可用吉布斯(Gibbs )吸附等温式表示:dcd RT c σ-=Γ(1)式中:Г——吸附量(mol/L )c ——吸附质在溶液内部的浓度(mol/L ) σ——表面张力(N/m )R ——通用气体常数(N ·m/K ·mol ) T ——绝对温度(K )通过实验若能测出表面张力与溶质浓度的关系,则可作出σ-c 曲线,并在此曲线上任取若干个点作曲线的切线,这些曲线的斜率即为浓度对应的d σ/dc ,将此值代入公式(1)可求出在此浓度时的溶质吸附量。

表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)是表面活性剂溶液非常重要的性质。

若使液体的表面扩大。

需对体系做功,增加单位面积时,对体系做的可逆功称为表面张力或表面自由能。

油田化学实验

油田化学实验
卡森模式反映的是一种理想液体,其数学表达式为:
1
1
11
τ
2
=
τ
2 c
+
η
2 ∞
.D
2
实际流变曲线与哪一种流变模式更吻合,就把实际液体看成哪种流型的流体。
三.实验度计、高速搅拌机。
1
2、药品 350ml 水、500ml 泥浆。
四.实验仪器使用要点
1.检查好仪器,要求; ①粘度计刻度盘是否对零。若不对零,可松开固定螺钉调零后再拧紧。 ②检查粘度计的同心度。高速旋转时,外筒不得有偏摆。 ③检查高速搅拌机的搅拌轴是否偏摆。若偏摆,则停止使用。 2.校正旋转粘度计 ①倒 350ml 水于泥浆杯中,置于托盘上,上升托盘,使液面与外筒刻度线对齐,拧 紧托盘手轮。 ②迅速从高速到低速依次测量。待刻度盘读数(基本)稳定后,分别记录各转速下 的读数 Ø. 要求:Ø 600=2.0 格,Ø 300=1.0 格。
实验一 六速旋转粘度计测泥浆的流变曲线
一 .实验目的
1. 掌握六速旋转粘度计的使用方法。 2. 掌握如何判断泥浆的流型及对应流变参数的计算方法。 3. 比较宾汉模式、指数模式及卡森模式与实际流变曲线的吻合程度,弄清各种模式 的特点。
二.实验原理
1. 旋转粘度计工作原理 电动机带动外筒旋转时,通过被测液体作用于内筒上的一个转矩,使与扭簧相连的
五.实验步骤
1.熟悉旋转粘度计的使用方法。 2.检查和校正旋转粘度计。 3.测量泥浆在各剪切速率下的剪切应力。 将待测泥浆高速搅拌 10min 后,把水换成待测泥浆,按四-2 的方法操作,分别记录 各转速下的读数。
泥浆剪切应力τ 与粘度计读数 Ø 对应关系:τ =0.511 Ø,单位:Pa。
4. 测量泥浆在 1 分钟和 10 分钟的静切力 将上一步骤结束后的泥浆继续在 600 rpm下旋转搅拌 1 分钟,然后将旋钮上提到 3/6 rpm位置,并同时关闭电源,静置 1 分钟后启动之,注意读取刻度盘的最大值,通过下

油田化学实验

油田化学实验

实验四钻井液常规性能测试一、实验目的1、掌握六速旋转粘度计的使用方法以及钻井液表观粘度、塑性粘度和动切力的测定和计算方法;2、掌握静滤失仪的使用方法以及钻井液滤失量、pH值和泥饼厚度的测定方法;3、掌握钻井液膨润土含量的实验原理和测定方法;4、掌握钻井液密度的测定方法;5、掌握钻井液漏斗粘度的测定方法;二、实验原理及测定方法1、六速旋转粘度计的工作原理、使用方法及粘度和切力的计算(1)六速旋转粘度计的结构和工作原理六速旋转粘度计(图4-1)是以电动机为动力的旋转型仪器。

被测液体处于两个同心圆筒间的环形空间内。

通过变速传动外转筒以恒速旋转,外转筒通过被测液体作用于内筒产生一个转矩,使同扭簧连接的内筒旋转了一个相应角度,依据牛顿定律,该转角的大小与液体的粘度成正比,于是液体粘度的测量转为内筒转角的测量。

记录刻度盘的表针读数,通过计算即为液体表观粘度、塑形粘度和动切力。

图4-1 六速旋转粘度计及变速拉杆(2)六速旋转粘度计的使用方法①接通电源,拨动三位开关至高速位置,待外筒转动后,将变速拉杆的红色球形手柄(手柄位置与转速的选择如图4-1)放置在最低位置,此时外筒转速即为600rpm。

观察刻度盘是否对零(若不对零,可松开固定螺钉调零后再拧紧)、外筒是否偏摆(若偏摆,应停机重新安装外筒)。

检查调速机构是否灵活可靠。

②将刚高速搅拌过的钻井液倒入泥浆杯中至刻度线(此处钻井液的体积为350ml),立即置于托盘限位孔上,上升托盘,使液面与外筒刻度线对齐,拧紧托盘手轮。

迅速从高速(600rpm)到低速(3rpm)依次测量。

待刻度盘读数稳定后,记录各转速下的读数Ф。

③实验结束后,关闭电源,松开托盘手轮,移开泥浆杯,倒出泥浆。

左旋卸下外转筒,将外转桶和内筒清洗后擦干,将外转筒安装在仪器上。

(3)粘度和切力的计算方法表观粘度AV=0.5*Ф600,单位:mPa.s;塑性粘度PV=Ф600-Ф300,单位:mPa.s;动切力YP=0.511*(2*Ф300-Ф600),单位:Pa。

中国石油大学华东-钻井液润滑性的测定实验报告

中国石油大学华东-钻井液润滑性的测定实验报告

中国石油大学钻井液工艺原理实验报告实验日期:成绩:班级:学号:姓名:教师:同组者:实验四钻井液润滑性的测定一.实验目的1. 掌握钻井液润滑性测定仪器的使用和校正方法;2. 掌握钻井液润滑性的调整方法及常见润滑剂对钻井液润滑性能的影响。

二.实验原理液体类润滑剂通过在金属、岩石和粘土表面形成吸附膜,减少钻具对井壁和套管的摩擦;多数固体润滑剂类似细小滚珠,将滑动摩擦转化为滚动摩擦,因而可大幅度降低扭矩和阻力。

三.仪器、药品仪器:1、润滑仪2、NN-D6型旋转粘度3、高速搅拌器4、ZNS型打气筒失水仪5、秒表一只6、钢板尺一个7、20ml量筒一个8、滤纸9、待测泥浆500ml药品:液体润滑剂、固体润滑剂。

四.实验步骤1、接通粘滞系数测定仪的电源,预热15min,并检查电机、清零显示屏工作是否正常。

2、通过手动调节测试板和仪器箱底的升降螺母使仪器测试板水平泡居中。

3、按清零键将数字显示屏归零4、测定基浆的虑失量后,将泥饼平整的放置在测试版上,将长方体滑块以垂直于测试者身体方向,缓慢的放置在泥饼的中心位置。

5、按动电动机按钮。

测试板开始一定速率缓慢的倾斜,直到滑块开始与泥饼出现相对滑动时,记录下此时显示屏的读数。

此读数的正切值即为泥饼的粘滞系数。

6、在基浆中加入4%的固体润滑剂后,按实验步骤4和5测定虑失后泥饼的粘滞系数。

五.数据处理将所得数据及计算结果整理列表,并计算加入基浆后的润滑系数降低率并简要解释原因。

1、实验原始数据如下表一 表一 钻井液润滑性确定项目滤失量/ml 泥饼/mm 润滑仪读数 润滑系数 基浆15.0 1.0 16.0 0.29 基浆+润滑剂 6 2.0 6.0 0.112、计算润滑系数降低率如下润滑系数降低率=基浆润滑剂基浆基浆润滑系数润滑系数润滑系数+-=%62.0629.011.029.0=- 3、原因解释如下润滑系数降低,体润滑剂能够在两接触面之间产生物理分离,其作用是在摩擦表面上形成一种隔离润滑薄膜,从而达到减小摩擦、防止磨损的目的。

(最新版)大学化学实验报告(全)

(最新版)大学化学实验报告(全)

(最新版)大学化学实验报告(全)化学原理Ⅱ实验王业飞吕开河葛际江戴彩丽焦翠于连香中国石油大学(华东)石油工程学院2019 年 2 月目录前言..........................................................................................1 实验一三组分相图的制备.............................................................3 实验二最大压差法测表面张力....................................................6 实验三溶胶的制备与电泳............................................................11 实验四无机电解质的聚沉作用与高分子的絮凝作用...........................16 实验五乳状液的制备、鉴别和破坏................................................20 实验六聚丙烯酰胺的合成与水解...................................................24 实验七聚合物分子量的测定---粘度法..........................................26 实验八原油/水界面张力测定(滴体积法).......................................31 实验九聚合物综合性能评价.........................................................33 附录一苯-水的相互溶解度.........................................................35 附录二不同温度下水的密度、粘度和表面张力.................................36 附录三某些液体的密度...............................................................37 附录四不同温度时某些液体的表面张力..........................................38 附录五彼此相互饱和的两种液体的界面张力....................................39 附录六不同温度时水的介电常数...................................................39 附录七 722 型分光光度计 (40)1前言一. 化学原理(Ⅱ)实验的目的化学原理(Ⅱ)实验是化学原理(Ⅱ)课程的重要组成部分,其主要目的有以下四点:1. 了解化学原理(Ⅱ)的研究方法,学习化学原理(Ⅱ)中的某些实验技能,培养根据所学原理设计实验、选择和使用仪器的能力;2. 训练观察现象、正确记录和处理实验数据、运用所学知识综合分析实验结果的能力;3. 验证化学原理(Ⅱ)主要理论的正确性,巩固和加深对这些理论的理解;4. 培养严肃认真的科学态度和严格细致的工作作风。

中石油华东普通化学实验报告

中石油华东普通化学实验报告
(2)取少许Fe(NO3)3·9H2O于试管中,用蒸馏水溶解后观察溶液颜色,然后分成三份。第一份留作比较,第二份加几滴6 mol·dm-3HNO3溶液,第三份用小火加热煮沸。
观察现象并解释之。
(3)在干试管中加入2~3滴0.1 mol·dm-3SbCl3溶液,加少许蒸馏水,观察现象。再逐滴加入2 mol·dm-3HCl(边滴边摇!)溶液,又有何现象?解释之。
(3)在试管中加入2滴0.1 mol·dm-3Pb(NO3)2溶液,再加入4滴0.1 mol·dm-3Na2SO4溶液,有何现象?离心沉降,洗涤沉淀,然后在沉淀中加入8滴0.1 mol·dm-3KI溶液,振荡,沉淀颜色有何变化?按上述操作,再在沉淀物中加入4滴Na2CO3饱和溶液,振荡,有何现象?重复上述操作,再加入4滴0.1 mol·dm-3Na2S溶液,振荡,观察沉淀的颜色变化,解释所观察到的现象。
3、实验材料
pH试纸。
四、实验内容及操作步骤
一、解离、沉淀平衡与同离子效应
(l)在小试管中加入1 cm30.l mol·dm-3NH3水溶液和1滴酚酞指示剂,观察溶液颜色。再加入少许NH4Ac晶体,振荡使其溶解,观察溶液颜色的变化。
(2)自己设计一实验,验证同离子效应使HAc溶液中的H+浓度降低。
(3)在试管中加入3滴PbI2饱和溶液,加入2滴0.l mol·dm-3KI溶液。观察现象。
中国石油大学(华东)现代远程教育
实验报告
课程名称:普通化学
实验名称:电解质溶液-同离子效应
实验形式:在线模拟+现场实践
提交形式:在线提交实验报告
学生姓名:学号:
年级专业层次:
学习中心:
提交时间:年月日
学习“同离子效应(一)、(二)”实验,详见《普通化学》课件中的“实验教学”-“实验内容”-“电解质溶液”,网址/jpk2013/pthx/fzsy.html,并回答下面的问题

中国石油大学(华东)《地球化学》实验报告

中国石油大学(华东)《地球化学》实验报告

中国石油大学(华东)《地球化学》实验报告一、X射线衍射仪X-Ray Diffractomer仪器结构主要部件包括4部分:(1)高稳定度X射线源(2)样品及样品位置取向的调整机构系统(3)射线检测器(4)衍射图的处理分析系统仪器原理X射线的波长和晶体内部原子面之间的间距相近,晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即一束X射线照射到物体上时,受到物体中原子的散射,每个原子都产生散射波,这些波互相干涉,结果就产生衍射。

衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。

分析衍射结果,便可获得晶体结构。

晶体衍射基础公式——布拉格方程:2dsinθ=nλ对于晶体材料,当待测晶体与入射束呈不同角度时,那些满足布拉格衍射的晶面就会被检测出来,体现在XRD图谱上就是具有不同的衍射强度的衍射峰。

对于非晶体材料,由于其结构不存在晶体结构中原子排列的长程有序,只是在几个原子范围内存在着短程有序,故非晶体材料的XRD图谱为一些漫散射馒头峰。

应用油田录井Olympus便携式X 射线衍射仪BTX可能直接分析出岩石的矿物组成及相对含量,并形成了定性、定量的岩性识别方法,为录井随钻岩性快速识别、建立地质剖面提供了技术保障。

岩石定名X 射线衍射仪主要采集的是岩石中各种矿物的相对含量,并系统采集各种矿物的标准图谱,通过矿物成分的相对含量就可以确定岩石岩性,为岩性定名提供定量化的参考依据。

二、X荧光光谱仪X-ray Fluorescence Spectrometer(XRF)仪器结构由激发源(X射线管)和探测系统构成。

仪器原理受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。

探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。

然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。

应用广泛应用于冶金、地质、有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得最多也最广泛。

油田化学实验

油田化学实验

2. 钙侵钻井液加入适量有机处理剂(稀释剂)后,一是拆散因钙离子作用形成较大、较 强的粘土絮凝结构,使钻井液处于适度絮凝状态,二是保护粘土颗粒使它保持适度尺寸,不 至于结合而又变得过大,从而使钻井液性能得到改善。
三.仪器、药品
仪器:ZNN-D6 粘度计一台;台称 药品:CMC、丹宁碱液。
7
四.实验步骤
2
“六速旋转粘度计测泥浆的流变曲线”原始数据记录表
姓 名: 实验老师: 粘度计转速 n 600 (rpm) 剪切速率 D
班 级: 实验日期: 300 200
同组者:
100


1022 (s) 粘度计读数 Ø (格)
511
340
170
105静切力测来自:钻井液静止 1 分钟粘度计 3rpm下的读数: 钻井液静止 10分钟粘度计 3rpm下的读数:
=η·D
宾汉模式反映的是塑性液体,其数学表达式为:
= 0 +ηp·D
指数模式反映的是假塑性流体,其数学表达式为:
=K·D n 或 Lg =lgK + n·lgD
卡森模式反映的是一种理想液体,其数学表达式为:
1 2 1 2 c 1 2 1 2
.D
实际流变曲线与那一种流变模式更吻合,就把实际液体看成那种流型的流体。
三.实验仪器
1
ZNN-D6 型旋转粘度计;高速搅拌器。
四.实验仪器使用要点
1.检查好仪器,要求; ①刻度盘对零。若不对零,可松开固定螺钉调零后在拧紧。 ②检查同心度。高速旋转时,外筒不得有偏摆。 ③内筒底与杯距不低于 1.3cm。 2.校正旋转粘度计 ①倒 350m1 水于泥浆杯中,置于托盘上,上升托盘,使液面与外筒刻度线对齐,拧紧托 盘手轮。 ②迅速从高速到低速依次测量。 待刻度盘读数稳定后, 分别记录各转速下的稳定读数¢. 要求:Ø 600=2.0 格,Ø 300=1.0 格。 3.把水换成待测泥浆,重复 2. 4.继续测量静切力,方法是在 600rpm下搅 1 分钟,然后将旋钮转到 3rpm位置, 把电源关上,静等 1 分钟后启动之,注意读取刻盘的最大值。再重新在 600rpm下搅 1 分 钟,用同样的方法读取静置 10 分钟 3rpm下的最大值。

中国石油大学 油田化学 实验报告

中国石油大学  油田化学  实验报告

中国石油大学油田化学实验报告实验日期: 2011年9月19日成绩:班级:石工09-2班学号: 09021060 姓名:于传波教师:范鹏同组者:王俞策、谭春蕾、门志朋一.实验目的1. 了解一般淡水钻井液钙侵后性能的变化规律。

2. 学会钙侵钻井液性能的调整二. 实验原理1. 钻井液钙侵后,原来的钠质土变为钙质土,其ξ电位降低,水化膜变薄,粘土颗粒间形成或增强絮凝结构。

从而导致钻井液粘度、切力上升、失水增大。

当钙侵盗一定程度后,粘土颗粒继续变粗而沉淀,此时粘土分散度明显降低,使粘度、切力转而下降,失水继续增大。

钻井液性能参数变化趋势见下图。

2. 钙侵钻井液加入适量有机处理剂(稀释剂)后,一是拆散因钙离子作用形成较大、较强的粘土絮凝结构,使钻井液处于适度絮凝状态,二是保护粘土颗粒使它保持适度尺寸,不至于结合而又变得过大,从而使钻井液性能得到改善。

三.仪器、药品仪器:ZNN-D6粘度计一台;台称药品:CMC、p-t降凝剂四.实验步骤1.取原浆1000ml高搅5分钟,测其性能。

2.各组按下表加石灰,根据教师要求搅拌10分钟后测全套性能。

组 1 2 3 4 5 生石灰,% 0.05 0.15 0.2 0.25 0.3 3.根据加石灰后的钻井液性能,加适量稀释剂和降失水剂使其性能得到恢复。

处理剂加量参考下表:组 1 2 3 4 5CaO,% 0.05 0.15 0.20 0.25 0.3p-t降凝剂,%0.05 0.1 .0.15 0.2 .0.25CMC,% 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 五.实验数据及处理1.将所得数据及计算结果整理列表。

2.给出钻井液粘度、动切力以及失水随石灰加量的变化曲线并简要解释。

表1-泥浆钙侵及处理原始记录表项目Ф600 Ф300 Ф200 Ф100 Ф6 Ф3 滤失量ml泥饼mlPH基浆18 13 23.0基浆+CaO 30.5 23.5 20 17.5 11 8 17 2.5 10 基浆+CaO+降粘剂+降滤失剂18 11.5 9 7.5 5 4 11.2 1 10组别φ600φ300滤失量ml1/2 20 15 25.0 3/4 23 20 28.0 5/6 17 12 40.0 7/8 12 8 54.0 9/109570.0计算:动切力:⎜0=0.511(2 Ø300- Ø 600) (Pa)粘度:η=21Ø 600 (mPa.s ) 所以得各CaO 质量分数下的剪切速率及粘度为:表2-泥浆钙侵数据处理表CaO%0 0.05% 0.15% 0.20% 0.25% 0.3% ⎜04.0885.118.6873.5772.0440.5119 10 11.5 8.5 6 4.5图1-钻井液性能随CaO 质量分数变化曲线解释:钻井液钙侵后,原来的钠质土变为钙质土,其ξ电位降低,水化膜变薄,粘土颗粒间形成或增强絮凝结构。

油田化学应用实习报告

油田化学应用实习报告

油田化学应用实习报告一、实习背景及目的随着我国经济的快速发展,石油能源需求日益增长,油田开发的重要性不言而喻。

油田化学作为石油工程领域的一个重要分支,其主要任务是研究油田开发过程中化学问题的解决方法,提高原油采收率,降低开采成本。

为了更好地了解油田化学的应用和技术发展,提高自身的实践能力,我参加了本次油田化学应用实习。

本次实习旨在通过实地考察和学习,了解油田化学的基本原理和应用技术,掌握油田化学实验操作方法,培养实际问题分析和解决能力,为今后的学术研究和职业生涯打下坚实基础。

二、实习内容及过程1. 实习前的准备在实习开始前,我们参加了为期一周的油田化学基础知识培训,学习了油田化学的基本概念、原理和技术,了解了油田化学在石油工程中的应用。

同时,我们还学习了油田化学实验的操作规范和安全注意事项。

2. 实习内容实习期间,我们参观了油田化学实验室,并进行了以下几个方面的实践操作和学习:(1)油田化学品的性能测试:我们学习了如何测试油田化学品的热稳定性、酸碱性、溶解度等性能指标,掌握了相关测试仪器和设备的使用方法。

(2)油田化学品的配制与使用:我们学习了如何根据实际需求配制油田化学品,了解了不同化学品的作用和使用方法,并掌握了现场施工技巧。

(3)油田化学实验:我们进行了原油脱水、降粘、破乳等实验,观察了化学反应过程,分析了实验结果,了解了实验原理和实际应用。

(4)油田化学现场应用:我们跟随工程师参观了油田化学现场应用项目,了解了油田化学品在油气开采、钻井、井下作业等环节的应用,并参与了现场施工。

3. 实习成果通过实习,我们取得了以下成果:(1)掌握了油田化学基本知识和实验技能,能够独立完成油田化学品性能测试和配制。

(2)了解了油田化学在现场应用中的关键技术和实际效果,为今后的工作和研究提供了宝贵经验。

(3)培养了实际问题分析和解决能力,提高了团队合作意识和沟通能力。

三、实习感想与展望通过本次实习,我对油田化学的应用和技术发展有了更深入的了解,深感油田化学在石油工程中的重要地位。

油田化学应用大二实习报告

油田化学应用大二实习报告

油田化学应用大二实习报告一、实习背景与目的作为一名大二的学生,我深知实践是检验真理的唯一标准,为了更好地将所学知识运用到实际工作中,提高自己的综合素质和能力,我选择了油田化学应用作为实习方向。

本次实习旨在了解油田化学的基本原理和应用技术,掌握油田化学实验操作方法,培养自己的实践能力和创新精神。

二、实习内容与过程1. 实习前的准备在实习开始前,我参加了学院组织的油田化学知识培训,学习了油田化学的基本概念、原理和实验方法。

同时,我还查阅了相关文献资料,对油田化学的应用领域和发展趋势有了更深入的了解。

2. 实习过程(1)油田化学实验操作在实验室导师的指导下,我参与了油田化学实验操作,包括岩心分析、水质分析、油品分析等。

通过实验,我掌握了油田化学分析的基本方法,了解了实验仪器的使用和维护。

(2)油田化学现场实习在实验室实习的基础上,我参加了油田化学现场实习。

在现场实习过程中,我跟随导师参观了油田化学处理站、注水站、污水处理站等,了解了油田化学在实际生产中的应用和效果。

(3)与专业人士交流在实习过程中,我还有机会与油田化学专业人士进行交流,了解了他们的工作经验和心得,这对我今后选择职业方向和规划职业生涯具有很大的启示作用。

三、实习收获与体会1. 实习使我认识到理论知识与实际操作的重要性。

在实习过程中,我深刻体会到只有扎实的理论基础和熟练的操作技能,才能在实际工作中游刃有余。

2. 实习培养了我的团队协作能力和沟通能力。

在实习过程中,我与同学们共同完成实验任务,学会了相互配合、共同进步。

同时,与专业人士的交流也锻炼了我的沟通能力。

3. 实习使我对我所学专业有了更深刻的认识。

通过实习,我了解到油田化学在石油工业中的重要地位和广泛应用,对我今后的学习和发展具有很大的指导意义。

四、实习总结通过本次实习,我对油田化学应用有了更深入的了解,实践能力得到了很大提升。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,将所学知识与实际相结合,为我国石油事业贡献自己的力量。

油田化学实习报告

油田化学实习报告

油田化学实习报告一、实习单位简介本次实习单位为中国石油化工股份有限公司XX油田分公司,位于我国北方某油田。

该公司主要业务涵盖了油田勘探、开发、生产、加工和销售等方面,是我国最大的油田之一。

在这里,我有幸接触到油田化学的各个方面,对油田化学有了更深入的了解。

二、实习目的与要求本次实习的主要目的是了解油田化学的基本原理和应用技术,掌握油田化学实验的基本操作,培养实际操作能力和实践能力。

实习要求我们严格遵守实习单位的各项规章制度,认真完成实习任务,爱护实习单位的设备设施,确保实习期间的人身安全。

三、实习内容与过程1. 实习前的培训实习开始前,我们接受了油田化学基础知识培训,包括油田化学的基本概念、作用、发展历程等内容。

通过培训,我们对油田化学有了初步的认识,为后续的实习打下了基础。

2. 实习过程中的学习与实践(1)油田化学实验在实习过程中,我们参与了油田化学实验,包括岩心分析、水质分析、原油分析等。

在实验过程中,我们学习了实验仪器的使用方法、实验操作流程和实验数据处理等方面的知识。

通过实验,我们掌握了油田化学实验的基本技能,了解了实验在油田化学中的应用。

(2)油田化学现场参观实习期间,我们参观了油田化学现场,包括油田注水、污水处理、原油脱水等工艺。

通过现场参观,我们了解了油田化学在实际生产中的应用,加深了对油田化学工艺流程的理解。

(3)与工人师傅交流在实习过程中,我们与工人师傅进行了深入交流,了解了他们在实际工作中遇到的困难和问题,以及解决方法。

通过交流,我们积累了实践经验,提高了实际操作能力。

四、实习收获与体会1. 实习收获通过本次实习,我们掌握了油田化学实验的基本操作,了解了油田化学在实际生产中的应用,提高了实际操作能力和实践能力。

同时,我们还学会了与工人师傅沟通交流,积累了实践经验。

2. 实习体会本次实习让我深刻认识到理论知识与实际操作的重要性。

在实习过程中,我们不仅要学习理论知识,还要注重实际操作能力的培养。

油田化学实习报告

油田化学实习报告

一、实习背景随着我国石油工业的快速发展,油田化学技术在石油勘探、开发和生产过程中发挥着越来越重要的作用。

为了深入了解油田化学技术在实际生产中的应用,提高自身的实践能力和综合素质,我于2021年8月至9月在某油田化学剂研发中心进行了为期一个月的实习。

二、实习单位简介某油田化学剂研发中心位于我国某石油工业基地,是一家专业从事油田化学剂研发、生产和销售的高新技术企业。

公司拥有先进的研发设备、完善的生产工艺和严格的质量管理体系,产品广泛应用于油田勘探、开发和生产各个阶段。

三、实习内容1. 理论学习在实习期间,我首先参加了公司组织的油田化学基础知识培训,学习了油田化学剂的作用、分类、应用及性能评价等方面的知识。

此外,我还了解了我国油田化学剂行业的发展现状、发展趋势及相关政策法规。

2. 实验操作在实验室,我参与了多个实验项目,包括:(1)油田化学剂的合成:在导师的指导下,我学习了合成过程、反应机理及产品分离纯化方法。

(2)油田化学剂的性能评价:通过测试不同油田化学剂的性能指标,如抗盐性能、抗温性能、抗碱性能等,为产品研发提供数据支持。

(3)油田化学剂的应用研究:针对不同油田的地质条件,研究开发具有针对性的油田化学剂,提高油田开发效益。

3. 生产现场参观在实习期间,我还参观了公司的生产车间,了解了生产流程、设备运行及质量控制等方面的知识。

通过现场参观,我对油田化学剂的生产过程有了更加直观的认识。

四、实习收获1. 专业知识提升通过实习,我对油田化学技术有了更加深入的了解,掌握了油田化学剂研发、生产和应用的基本原理和方法。

2. 实践能力增强在实验操作和生产现场参观过程中,我学会了如何运用所学知识解决实际问题,提高了自己的实践能力。

3. 团队协作能力提升在实习过程中,我积极参与团队协作,与同事共同完成实验项目和现场任务,提高了自己的团队协作能力。

五、实习体会1. 理论与实践相结合的重要性通过实习,我深刻体会到理论知识与实践操作相结合的重要性。

[实用参考]油田化学实验报告

[实用参考]油田化学实验报告

油田化学实验报告目录实验一 碱在原油乳化中的作用 .................................................................................... 3 实验二 絮凝剂在污水处理中的应用 ............................................................................ 8 实验三 钻井液钙侵及处理 .......................................................................................... 12 实验四 钻井液中固相含量的测定 .............................................................................. 17 实验五 钻井液中膨润土含量的测定 .......................................................................... 19 实验六 金属的缓蚀 ....................................................................................................... 21 实验七 堵水剂的制备与性质 ...................................................................................... 24 实验一碱在原油乳化中的作用姓名:GGG 班级:石工GG 班学号:GGG 同组者:GGGG 实验时间:20GG.10.11一. 实验目的1. 观察碱与原油乳化后的现象。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验四钻井液中固相含量的测定
一.实验目的
1.掌握固相含量测定仪的操作方法。

2.学会钻井液中固相含量的计算方法。

二.实验原理
根据蒸馏原理,取一定量钻井液用电热器将其蒸干,收集并测出冷凝液的体积,用减差法即可求出钻井液中固相含量。

也可通过称重方法算出其固相含量。

三.实验仪器
1.ZNC型固相含量测定仪一台
2.电子天平一台;
3.10ml注射器一支;
4.经充分搅拌的泥浆100ml。

四.实验步骤
1.拆开蒸馏器,称出蒸馏杯质量:W杯(g)
2.用注射器取10毫升均匀钻井液样,注入蒸馏杯中,称重W杯+浆(g)。

3.将套筒及加热棒拧紧在蒸馏杯上,再将蒸馏器引流管插入冷凝器出口端。

4.将加热棒插头插入电线插头,通电加热蒸馏,并计时。

通电约5分钟后冷凝液即可滴入量筒,连续蒸馏至不再有液体滴出为止,切断电源。

5.用环架套住蒸馏器上部,使其与冷凝器分开,再用湿布冷却蒸馏器。

6.记下量筒中馏出液体体积(ml),若馏出物为水与油且分层不清时可加入1~3滴破乳剂。

油、水体积分别以V
油、V

表示。

7.取出加热棒,用刮刀刮净套筒内壁及加热棒上附着的固体,全部收集于蒸馏杯中,然
后称重W
杯+固
(g)。

注意事项:
1.操作时蒸馏器必须竖直。

2.蒸馏时间一般为20分钟,不应超过30分钟。

3.注意保护加热棒和用电安全。

4.若钻井液泡多,可加数滴消泡剂。

五.实验数据处理:
计算固相质量体积百分含量和固相体积百分含量。

112.07101.3=10.77+=-=-杯浆杯浆M M M g
102.83101.3=1.53+=-=-固固杯杯M M M g
)102.83101.3010=15.3010/10+⨯=-⨯杯固杯固相质量体积百分含量=-()(g W W ml
=15.3 2.5=1600.12/÷=÷土固相体积百分含量固相质量体积百分含量ml ml ρ
对于淡水非加重钻井液:
固相质量体积百分含量=(W 杯+固-W 杯)×10 单位:g/100ml 钻井液 固相体积百分含量 = 固相质量体积百分含量÷ρ

单位:ml/100ml
钻井液
注:粘土密度ρ土=2.4~2.6 g/cm 3
,数据处理时以2.5 g/cm 3
计。

相关文档
最新文档