耐温耐盐疏水缔合聚合物深部调剖体系研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
·引言 | 第8页 |
·国内外调剖堵水现状 | 第8-20页 |
·注水井调剖技术概述 | 第10-15页 |
·凝胶类调剖体系的现状 | 第15-20页 |
·问题的提出 | 第20-21页 |
·本文的研究思路 | 第21页 |
·本文的研究内容 | 第21-22页 |
2 疏水缔合聚合物基本的性能 | 第22-37页 |
·缔合聚合物分子结构设计理论 | 第22-24页 |
·缔合聚合物分子结构设计假设理论 | 第22页 |
·疏水缔合聚合物的分子模型 | 第22-24页 |
·疏水缔合聚合物合成理论 | 第24-26页 |
·单体的合成理论 | 第24-25页 |
·疏水缔合聚合物的合成理论 | 第25-26页 |
·疏水缔合聚合物溶液的一般性质研究 | 第26-36页 |
·临界缔合浓度 | 第27-28页 |
·疏水缔合聚合物的高效增粘机理 | 第28-29页 |
·疏水缔合聚合物的抗盐机理 | 第29-32页 |
·疏水缔合聚合物的抗温机理 | 第32-34页 |
·抗剪切性 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 深部调剖体系的成胶机理研究 | 第37-45页 |
·缔合聚合物与部份水解聚丙烯酰胺的分子结构对比 | 第37-38页 |
·高价金属类 | 第38-40页 |
·有机酚醛类 | 第40-45页 |
·苯酚/甲醛体系 | 第40-42页 |
·乌洛托品/间苯二酚体系 | 第42-45页 |
4 卫305块油层条件下调剖体系研制及性能评价 | 第45-71页 |
·疏水缔合聚合物AP-P4常规性能评价 | 第45-55页 |
·疏水缔合聚合物AP-P4溶解性评价 | 第45-48页 |
·疏水缔合聚合物AP-P4的静态吸附 | 第48-52页 |
·聚合物AP-P4在多孔介质中的动态滞留 | 第52-55页 |
·调剖体系配方研制 | 第55-64页 |
·缔合聚合物主剂浓度对体系成胶性能的影响 | 第56-58页 |
·乌洛托品和苯酚浓度对体系成胶性能的影响 | 第58-59页 |
·草酸浓度对体系成胶性能的影响 | 第59-61页 |
·缔合聚合物调剖体系的稳定性 | 第61-62页 |
·剪切对缔合聚合物调剖体系成胶强度的影响 | 第62-64页 |
·调剖体系在多孔介质中的性能评价 | 第64-70页 |
·缔合聚合物调剖体系剖面改善岩心试验 | 第64-67页 |
·缔合聚合物调剖驱替效果评价试验 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
5 卫305块深部调剖方案设计及效果预测 | 第71-87页 |
·卫305块试验区概述 | 第71-77页 |
·试验区概况 | 第71-72页 |
·试验区油藏描述 | 第72-76页 |
·开发历程 | 第76-77页 |
·卫305块深部调剖体系方案优选 | 第77-84页 |
·卫305块调剖地质模型的建立 | 第77-78页 |
·调剖深度的设计 | 第78-84页 |
·卫305块调剖效果预测 | 第84-85页 |
·配注工艺技术研究 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
6 结论与建议 | 第87-89页 |
·结论 | 第87-88页 |
·建议 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
附录 | 第93-99页 |