摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究目的及意义 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-11页 |
1.2.1 气体钻井发展历程 | 第7-8页 |
1.2.2 氮气钻井优势与局限性 | 第8-10页 |
1.2.3 氮气钻井地层出水、出油处理技术研究现状 | 第10-11页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第11-13页 |
1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
1.3.2 研究路线 | 第12-13页 |
第2章 地层出油对氮气钻井的影响 | 第13-26页 |
2.1 稠油的定义及特点 | 第13-14页 |
2.2 油样组成及性质 | 第14-21页 |
2.2.1 油样预处理 | 第14页 |
2.2.2 油样的性质 | 第14-16页 |
2.2.3 油样的组成 | 第16-21页 |
2.3 稠油流变性影响因素研究 | 第21-22页 |
2.3.1 剪切速率的影响 | 第21页 |
2.3.2 水的影响 | 第21-22页 |
2.4 地层出油对氮气钻井的影响因素分析 | 第22-25页 |
2.4.1 地层出油对气体动能的影响 | 第22-24页 |
2.4.2 环空中油滴大小及影响因素分析 | 第24-25页 |
2.4.3 地层出油钻屑成团原因分析 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 低伤害清砂液体系研究 | 第26-59页 |
3.1 清砂液体系设计依据及性能指标 | 第26页 |
3.2 实验药品、仪器 | 第26-27页 |
3.3 稠油降黏技术降黏效果研究 | 第27-36页 |
3.3.1 加热降黏 | 第28-30页 |
3.3.2 掺稀降黏 | 第30-32页 |
3.3.3 超声波降黏 | 第32-33页 |
3.3.4 乳化降黏 | 第33-35页 |
3.3.5 油溶性降黏剂 | 第35页 |
3.3.6 稠油降黏技术优缺点分析 | 第35-36页 |
3.4 不同清砂基液的降黏效果评价 | 第36-41页 |
3.4.1 活性水溶液作基液 | 第36-38页 |
3.4.2 油包水乳状液作基液 | 第38-39页 |
3.4.3 水包油乳状液作清砂基液 | 第39-41页 |
3.4.4 清砂基液加量的影响 | 第41页 |
3.5 降黏助剂的优选 | 第41-43页 |
3.6 渗透剂的优选 | 第43-47页 |
3.6.1 渗透剂的筛选 | 第44-46页 |
3.6.2 渗透剂的复配 | 第46-47页 |
3.7 封堵剂的优选 | 第47-49页 |
3.8 清砂液性能评价 | 第49-56页 |
3.8.1 清砂性评价 | 第49-51页 |
3.8.2 抗温性评价 | 第51-54页 |
3.8.3 抗盐性评价 | 第54-55页 |
3.8.4 清砂液储层保护性评价 | 第55-56页 |
3.9 清砂液微观机理 | 第56-58页 |
3.10 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 低伤害清砂液配制与施工工艺 | 第59-61页 |
4.1 准备工作 | 第59页 |
4.2 清砂液使用思路 | 第59页 |
4.3 清砂液配方及配置程序 | 第59-60页 |
4.4 施工程序 | 第60页 |
4.5 现场试验实施细则及HSE要求 | 第60-61页 |
第5章 结论及建议 | 第61-62页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 建议 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录1 粒度分布图 | 第66-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第69页 |