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聚合物解堵与压裂结合工艺研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 聚合物驱油技术发展及存在问题第10-14页
    1.1 聚合物驱油技术第10-11页
    1.2 国内外聚合物驱油技术发展第11-12页
    1.3 聚合物驱存在的问题第12-14页
第二章 高浓度注聚井堵塞原因分析第14-19页
    2.1 高浓度注聚井井底堵塞物组成及分析第14-16页
        2.1.1 井底堵塞物红外分析第14页
        2.1.2 高浓度注聚井井底堵塞物组成分析第14-15页
        2.1.3 高浓度注聚井采出水离子分析第15-16页
    2.2 高浓度注聚井堵塞原因分析第16-19页
        2.2.1 聚合物溶液配制过程影响第16页
        2.2.2 地层条件对聚合物溶液影响第16-17页
        2.2.3 聚合物在地层中吸附滞留第17页
        2.2.4 聚合物分子尺寸与储层孔喉尺寸不配伍第17页
        2.2.5 不合理开采第17-18页
        2.2.6 微生物影响第18-19页
第三章 高浓度聚驱井解堵技术进展第19-25页
    3.1 物理解堵法第19-20页
        3.1.1 水力振动解堵第19页
        3.1.2 高压水射流解堵第19-20页
        3.1.3 压裂解堵第20页
        3.1.4 循环脉冲解堵第20页
        3.1.5 超声波振动解堵第20页
    3.2 化学解堵法第20-22页
        3.2.1 热化学解堵法第20-21页
        3.2.2 热气酸解堵法第21-22页
        3.2.3 化学氧化解堵法第22页
    3.3 复合解堵法第22-23页
        3.3.1 压力脉冲复合化学解堵第22-23页
        3.3.2 振动-酸化复合解堵第23页
        3.3.3 高能气体压裂酸化解堵第23页
    3.4 生物解堵法第23-25页
第四章 高浓度注聚井解堵剂室内研究第25-37页
    4.1 实验原理和药品第25-26页
        4.1.1 实验原理第25页
        4.1.2 实验药品及仪器第25-26页
    4.2 解堵剂的研制第26-37页
        4.2.1 氧化剂选择第26-30页
        4.2.2 氧化剂最佳浓度选择第30页
        4.2.3 氧化剂与酸复配第30-33页
        4.2.4 解堵剂低滤失性研究第33-34页
        4.2.5 解堵剂对井筒腐蚀性研究第34-35页
        4.2.6 解堵剂时效性实验第35-37页
第五章 高浓度聚驱井解堵增注岩心模拟实验第37-50页
    5.1 低分子阳离子聚合物对高浓度注聚井降压增注原理第37-38页
    5.2 低分子阳离子聚合物在砂岩表面吸附性能研究第38-40页
        5.2.1 低分子阳离子聚合物在砂岩表面的吸附性第38-40页
        5.2.2 解堵剂对低分子阳离子聚合物吸附量的影响第40页
    5.3 岩心模拟解堵增注实验第40-48页
        5.3.1 岩心渗透率为200×10~(-3)μm~2条件下解堵降压增注实验第41-43页
        5.3.2 岩心渗透率为500×10~(-3)μm~2条件下解堵降压增注实验第43-45页
        5.3.3 岩心渗透率为800×10~(-3)μm~2条件下解堵降压增注实验第45-47页
        5.3.4 实验数据处理第47-48页
    5.4 低分子阳离子聚合物稳定性能第48-49页
        5.4.1 低分子阳离子聚合物耐酸耐碱性能第48-49页
        5.4.2 低分子阳离子聚合物对钢片腐蚀性研究第49页
    5.5 现场试验结果第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
发表文章目录第55-56页
致谢第56-57页
详细摘要第57-61页

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