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耐高温弱凝胶的研制及其调驱机理研究

引言第1-10页
1 弱凝胶技术发展概况第10-20页
 1.1 弱凝胶调驱技术的引出第10-11页
 1.2 弱凝胶的发展历程第11-16页
  1.2.1 CD胶深部调堵剂第11-13页
  1.2.2 弱凝胶深部调堵剂第13-16页
 1.3 耐高温条件弱凝胶的提出第16-18页
  1.3.1 油藏高温条件下弱凝胶的不稳定性第17-18页
  1.3.2 弱凝胶提高采收率机理第18页
 1.4 本论文的设计思路及安排第18-20页
2 耐高温弱凝胶的研制第20-35页
 2.1 实验准备第21-23页
  2.1.1 聚合物的选择第21页
  2.1.2 交联剂的选择第21-22页
  2.1.3 高温稳定剂的选择第22页
  2.1.4 评价参数的选择第22-23页
 2.2 配方实验及其结果分析第23-28页
  2.2.1 实验准备第23页
  2.2.2 影响因素分析第23-28页
 2.3 高温弱凝胶的成胶和降解机理研究第28-35页
  2.3.1 弱凝胶的成胶机理第28-32页
  2.3.2 高温下弱凝胶降解机理第32-35页
3 弱凝胶在多孔介质中的性能评价第35-42页
 3.1 弱凝胶的阻力系数和残余阻力系数第35-37页
  3.1.1 定义第35-36页
  3.1.2 实验方法第36-37页
 3.2 弱凝胶的可注入性第37-38页
 3.3 弱凝胶的突破压力第38-39页
 3.4 剖面改善作用第39-40页
 3.5 耐高温弱凝胶调剖剂主要性能第40-42页
  3.5.1 低的聚合物浓度和高的增粘能力第40页
  3.5.2 可控的成胶时间第40页
  3.5.3 长时间的稳定性第40-41页
  3.5.4 较强的适应性第41页
  3.5.5 有利的阻力系数和残余阻力系数第41-42页
4 弱凝胶调驱机理研究第42-77页
 4.1 线性驱油物理模拟实验第43-44页
  4.1.1 实验装置及步骤:第43-44页
  4.1.2 实验结果及分析:第44页
 4.2 并联岩心调驱物理模拟实验第44-47页
  4.2.1 实验步骤:第45页
  4.2.2 实验结果及分析第45-47页
 4.3 平面模型调驱实验第47-63页
  4.3.1 实验设备及流程第47-49页
  4.3.2 平面模型的渗透率计算方法第49-53页
  4.3.3 平面模型的调驱实验及结果第53-63页
 4.4 弱凝胶微观驱替机理第63-72页
  4.4.1 微观驱替实验第63-66页
  4.4.2 微观驱油机理第66-72页
 4.5 弱凝胶调驱机理探讨第72-77页
  4.5.1 弱凝胶选择进入大孔道第72-73页
  4.5.2 弱凝胶液流改向第73页
  4.5.3 弱凝胶克服贾敏效应驱油第73-74页
  4.5.4 弱凝胶负压吸油第74页
  4.5.5 弱凝胶整体突进第74-75页
  4.5.6 油滴汇聚形成油流第75页
  4.5.7 吸附增阻机理及其它第75-77页
5 高30断块油藏的弱凝胶调驱第77-88页
 5.1 高30断快地质及开发特征第77-80页
  5.1.1 地质特征第77-78页
  5.1.2 油藏开发特征第78页
  5.1.3 95年前投产老井开发状况第78页
  5.1.4 95-97年滚扩井开发状况第78-80页
 5.2 存在的问题第80-82页
  5.2.1 生产存在的问题第80-81页
  5.2.2 试验区调驱有利条件第81-82页
 5.3 方案的设计第82-84页
  5.3.1 调驱方案设计原则第82页
  5.3.2 调驱用量的设计第82-84页
 5.4 经济效益评价第84-88页
  5.4.1 注入压力的变化第84页
  5.4.2 增油效果分析第84-85页
  5.4.3 产液和吸水剖面改善情况第85-88页
6 结论与建议第88-93页
 6.1 结论第88-92页
  6.1.1 配方实验部分第88-89页
  6.1.2 调驱机理部分第89-92页
 6.2 建议第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-98页

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