油田化学实验

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实验内容
►在锥形瓶中各注入90mL水,然后 按下列体积加入浓度为100mg/L的 亚甲基蓝溶液: 0mL,4mL,8mL, 12mL,16mL,20mL,22mL,26mL, 30mL,32mL,36mL,40mL。 ►将锥形瓶置于振荡器上振荡 30min,然后用静置法移除活性炭, 静置30min。 ►计算各个锥形瓶中亚甲基蓝的去 除率、吸附量。
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数据记录
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数据记录
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数据处理
要求
►根据测定数据绘制吸附等温线;
►根据Freundlich 等温线,确定方程中常数K, n;
►讨论实验数据与吸附等温线的关系。
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思考题
1.吸附等温线有什么现实意义?
2.作吸附等温线时为什么要用粉状炭?
3.通过本实验,你对活性炭吸附有什么结论性 意见?该实验如何进一步改进?
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应用化学实验教学中心
表面及胶体化学实验
活性炭吸附实验
活性炭吸附实验
►实验目的
►实验仪器及药品
►实验原理
►实验内容
►数据记录
►思考题
►数据处理
实验目的
1.加深理解吸附的基本 原理。
2.掌握活性炭吸附公式 中常数的确定方法。
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实验原理
1.吸附
► 活性炭对水中所含杂质的吸附既有物理吸附现 象,也有化学吸着作用。有一些被吸附物质先 在活性炭表面上积聚浓缩,继而进入固体晶格 原子或分子之间被吸附,还有一些特殊物质则 与活性炭分子结合而被吸着。 ► 水中所含的溶解性杂质在活性炭 表面积聚而被吸附,同时也有一些 被吸附物质由于分子的运动而离开 活性炭表面,重新进入水中即同时 发生解吸现象。当吸附和解吸处于 动态平衡状态时,称为吸附量计算
m——活性炭吸附溶液中的溶质质量/g, x——被吸附的溶质质量/mg,
采用在水和污水处理中通常用Freundlich吸附 等温式来比较不同温度和不同溶液浓度时的活性 炭的吸附容量,即
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仪器及药品
1.药品
亚甲基蓝(分析纯)
2.仪器
智能型全温振荡器 ,锥 形瓶(250mL),紫外可见 分光光度计,漏斗,温度计 (刻度0-1O0℃)
► 以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标
准曲线,拟合出标准曲线方程。
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实验内容
2.吸附等温线间歇式吸 附实验步骤
► 将活性炭放在蒸馏水中浸 24h,然后放在105℃ 烘箱内 烘至恒重,再将烘干后的活性 炭压碎,使其成为200目以下 筛孔的粉状炭。 因为粒状活 性炭要达到吸附平衡耗时太长, 往往需数日或数周,为了使实 验能在短时间内结束,所以多 用粉状炭。 ► 在锥形瓶中,装入20mg的 已准备好的粉状活性炭。
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实验内容
1. 绘制标准曲线
► 配制100mg/L亚甲基蓝溶液。
► 用紫外可见分光光度计对样品在500-750nm
波长范围内进行全程扫描,确定最大吸收波 长,一般最大吸收波长为662-667nm。
► 测定标准曲线(亚甲基蓝浓度O-4mg/L时,浓
度C 与吸光度A 成正比)。分别移取0mL,0.5 mL,1.0mL,2.0mL,2.5mL,3.0mL,4.0mL的 100mg/L亚甲基蓝溶液于100mL容量瓶中,加 水稀释至刻度,在上述最佳波长下,以蒸馏 水为参比,测定吸光度。
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油田化学试验

油田化学试验
大而强,属于亲水性的乳化剂,易形成油包水(O/W)型乳浊液;相反,如果乳化剂分子的亲油基团比亲水 基大而强,它则属于亲水性的乳化剂,易形成水包油(W/O)型乳浊液。
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实验原理
► 破乳作用 能有效地使乳状液破坏的试剂
称为破乳剂。 它们通常是在油水界面上有强烈
吸附倾向,但又不能形成牢固的界面膜 的一类表面活性剂。
油田化学试验
乳化剂与破乳剂的应用及筛选实验
►实验目的 ►实验仪器及药品 ►数据记录 ►思考题
►实验原理 ►实验内容 ►数据处理
实验目的
1.了解乳化剂的评价方法。 2.了解破乳剂的评价及筛选方法。 3.掌握油包水乳状液的性能。 4.掌握破乳剂的使用方法。
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实验原理
► 乳化作用是将一种液体分散到另一种不相溶的液体中去 的过程。
► 具有乳化作用的表面活性剂称为乳化剂。 ► 乳化机理:加入表面活性剂后,由于表面活性剂的两亲性
质,使之易于在油水界面上吸附并富集,降低了界面 张力,凡能降低界面张力的添加物都有利于乳状液的 形成及稳定。
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实验原理 ► 乳化剂的亲水性和亲油性一般是不平衡的,它们适用的场合也有所差异,如果乳化剂分子的亲水基比亲油基
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仪器及药品
1.药品 表面活性剂乳化剂OP-10和SP-80,破乳剂NaCl,煤油,
水。 2.仪器
恒温水浴锅,量筒,秒表,100mL具塞量筒。
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实验内容
1.乳化剂的评价 ► 取水10mL和煤油40mL于具塞量筒中,加入1mLOP-10(占油水总量的2%)。 ► 然后加入一定量的SP-80。 ► 在40℃下恒温5min,记录油水体积。 ► 倒置震荡200次,静置,记录不同分层时间点下的水层、乳化层和油层体积。 ► 将不同SP-80加量下的乳状液分层情况与只有油、水的进行比较,观察出乳化的过程。 ► 记录数据,并作出乳化层体积百分数对时间的变化曲线。

油田化学试验

油田化学试验
蒸馏水用量计算公式
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实验内容
► 酸的类型对腐蚀速度的影响
①取2片已制备好的试片,用游标卡尺测量其尺寸,量其几何尺寸,并记 录,编号。
②将试片放入无水乙醇洗去油污,用镊子取出放在表面皿中,冷风吹干, 并用分析天平称出其重量,记录。
③根据每平方厘米试片表面积酸液用量10mL配制酸液。将试片置于配制 的酸液当中,并记录时间,观察现象。
分别配置10%HCL+3%HCHO和10%HCl+5%HCHO的酸液,在60℃下分别 测腐蚀速度。 注:缓蚀剂酸液配制方法同土酸的配制方法。
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数据记录
返ห้องสมุดไป่ตู้ 目录
数据处理
1、腐蚀速率计算
2、缓蚀率计算
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数据处理
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思考题
1.盐酸和土酸分别适合于何种地层的酸化,酸化基本 原理是什么?
2.仪器
分析天平(精度0.0001g),恒 温水浴,游标卡尺,玻璃烧杯,塑料 烧杯,玻璃量筒,塑料量筒,N80钢 片
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实验内容
1.酸的配制
► 盐酸的配制
根据测定要求,计算配制一定体积,一定浓度的盐酸所需的浓盐 酸和蒸馏水用量。配制时,边搅拌,边将浓盐酸缓慢加入蒸馏水中,搅 拌均匀。
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油田化学实验
酸液添加剂和缓蚀剂的评价实验
酸液添加剂和缓蚀剂的评价实验
►实验目的 ►实验仪器及药品 ►数据记录 ►思考题
►实验原理 ►实验内容 ►数据处理
实验目的
1.掌握酸液的配制及酸液 中添加剂的评价
2.了解缓速酸的制备和评 价
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实验原理
► 油井酸化工艺是油井增产措施之一。酸液的注入会给地面 钢铁设备和井下油管造成腐蚀。

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。

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。

油田化学实验

油田化学实验

油田化学实验(共15页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--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=*Ф600,单位:;塑性粘度PV=Ф600-Ф300,单位:;动切力YP=*(2*Ф300-Ф600),单位:Pa。

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

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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。

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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。

2.学会用不稳定系数法确定使原油乳化的最佳碱浓度范围。

二.实验原理碱(例如NaOH)可与原油中的酸性成分(例如环烷酸)反应,生成表面活性物质。

这些表面活性物质可使原油乳化形成水包油(O/W)乳状液。

水包油乳状液的形成与稳定性对于碱驱和稠油乳化降粘是重要的,例如碱驱中乳化-携带、乳化捕集、自发乳化等机理的发生,稠油乳化降粘中原油乳化分散机理的发生都是以水包油状乳液的形成为前提条件的。

碱浓度是影响碱对原油乳化作用的重要因素。

碱浓度低时,碱与原油反应生成的活性物质少,不利于乳状液的稳定。

若碱浓度过高,一方面,碱可使原油中碳链较长的弱酸反应生成亲油的活性物质,这些亲油的活性物质可抵消亲水活性物质的作用,不利于水包油乳状液的稳定,同时,过量的碱具有盐的作用,也不利于水包油乳状液的稳定,因此,只有合适的碱浓度范围,碱才能与原油作用形成稳定的水包油乳状液。

乳状液的稳定性可用不稳定系数(USI)表示。

不稳定系数按式4-1定义:(4-1)式中USI——不稳定系数,ml;V(t)——乳化体系分出水体积与时间的变化函数;T——乳化体系静止分离的时间,min;从定义式可以看出,不稳定系数越小,乳状液的稳定性越好。

三.仪器与药品1.仪器电子天平(感量0.001g)、10ml具塞刻度试管、秒表、滴管、试管架。

2.药品氢氧化钠、原油、蒸馏水。

四.实验步骤1.取10ml具塞刻度试管7支,分别加入质量分数为的氢氧化钠溶液各5ml,分别用滴管准确加入原油5ml,塞上试管塞子,每只试管各上下震荡30次。

中国石油大学-钻井液常规性能测试

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: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;6、掌握钻井液固相含量的测定方法和实验原理。

二、实验原理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A V=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。

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。

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