1.绪论 | 第1-17页 |
1.1 水力压裂研究进展 | 第8-9页 |
1.2 压裂液概述 | 第9-12页 |
1.2.1 压裂液的作用 | 第9页 |
1.2.2 压裂液的性能要求 | 第9-12页 |
1.3 国内外压裂液发展概况 | 第12-15页 |
1.4 本论文研究的背景和意义 | 第15-16页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第16-17页 |
2.油包水乳化压裂液的理论研究 | 第17-31页 |
2.1 乳化液概述 | 第17-18页 |
2.1.1 乳化液定义 | 第17页 |
2.1.2 乳化液形成条件 | 第17页 |
2.1.3 乳化液类型鉴别 | 第17-18页 |
2.2 油包水乳化液形成机理 | 第18-20页 |
2.2.1 油包水乳化液形成过程 | 第18-19页 |
2.2.2 油包水乳化液形成过程能量关系 | 第19-20页 |
2.3 油包水乳化液类型理论 | 第20-21页 |
2.3.1 定性理论 | 第20-21页 |
2.3.2 聚结速度理论 | 第21页 |
2.3.3 相体积理论 | 第21页 |
2.4 油包水乳化液稳定性机理 | 第21-22页 |
2.5 油包水乳化液粘度理论 | 第22-24页 |
2.5.1 油包水乳化液粘度定律 | 第22-23页 |
2.5.2 油包水乳化液增粘原理 | 第23-24页 |
2.6 油包水乳化液乳化剂筛选理论 | 第24-29页 |
2.6.1 乳化剂的分类 | 第24-26页 |
2.6.2 乳化剂的HLB值 | 第26-27页 |
2.6.3 乳化剂的评选原理及方法 | 第27-29页 |
2.7 油包水乳化液破乳原理及方法 | 第29-31页 |
2.7.1 乳化液的破乳原理 | 第29-30页 |
2.7.2 乳化液的破乳方法 | 第30-31页 |
3.油包水乳化压裂液的室内研制 | 第31-50页 |
3.1 油包水乳化压裂液配方体系要求 | 第31页 |
3.2 油包水乳化压裂液相材料的选择 | 第31页 |
3.3 乳化方法的选择 | 第31-32页 |
3.4 油包水乳化压裂液乳化剂的筛选 | 第32-36页 |
3.4.1 乳化剂的初步筛选 | 第32页 |
3.4.2 乳化剂的淡水乳化实验 | 第32-35页 |
3.4.3 乳化剂的盐水乳化实验 | 第35-36页 |
3.5 乳化剂的性能评价 | 第36-41页 |
3.5.1 乳化剂SNP的不同油水比乳化性能 | 第36-38页 |
3.5.2 乳化剂SNP的高温乳化性能 | 第38-41页 |
3.6 柴油-SNP-水乳化体系增粘措施研究 | 第41-47页 |
3.6.1 提高外相粘度 | 第42-45页 |
3.6.2 调节相体积比 | 第45页 |
3.6.3 提高内相粘度 | 第45-47页 |
3.7 油包水乳化压裂液的配方筛选 | 第47-50页 |
3.7.1 裂液配方优化及评价实验 | 第47-49页 |
3.7.2 油包水乳化压裂液配方优化及评价实验结论 | 第49-50页 |
4.油包水乳化压裂液的性能评价实验 | 第50-65页 |
4.1 流变性实验 | 第50-53页 |
4.1.1 压裂液K和n′值的测定 | 第50-51页 |
4.1.2 耐剪切性能实验 | 第51-52页 |
4.1.3 热稳定性实验 | 第52-53页 |
4.2 悬浮性实验 | 第53-54页 |
4.3 滤失性实验 | 第54-55页 |
4.4 粘土线膨胀实验 | 第55-56页 |
4.5 压裂液滤液对岩心渗透率的伤害实验 | 第56-58页 |
4.6 破乳返排实验 | 第58-62页 |
4.6.1 化学破乳实验 | 第58-59页 |
4.6.2 热破乳实验 | 第59-62页 |
4.7 破乳液表面张力的测量实验 | 第62-63页 |
4.8 压裂液与地层流体配伍性评价实验 | 第63-65页 |
5.油包水乳化压裂液的现场应用技术研究 | 第65-67页 |
5.1 尕斯油田中浅层油藏改造主要存在的问题 | 第65页 |
5.2 油包水乳化压裂液的施工设计思路及优化技术 | 第65-67页 |
6.结论及建议 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 建议 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录A | 第73-74页 |
附录B | 第74页 |