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浅薄稠油油田热水驱新型耐高温调剖剂及应用技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
创新点摘要第8-11页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 本文研究背景第11-12页
    1.2 稠油研究进展第12-18页
        1.2.1 稠油油藏的成因第13页
        1.2.2 稠油油藏的类型第13-14页
        1.2.3 稠油油藏的驱动类型及油气水关系第14-15页
        1.2.4 世界稠油开采现状第15-18页
    1.3 调剖剂及调剖技术发展现状第18-30页
        1.3.1 调剖剂发展现状第18-25页
        1.3.2 调剖技术发展现状第25-30页
    1.4 本文的主要研究内容第30-31页
第2章 浅薄稠油热水驱调剖剂室内研究第31-60页
    2.1 SL-AM-APEG调剖剂合成及性能评价第31-42页
        2.1.1 实验药品和仪器第31-32页
        2.1.2 SL-AM-APEG共聚物合成与优化第32-37页
        2.1.3 合成产物性能第37-41页
        2.1.4 SL-AM-APEG共聚物调剖剂性能第41-42页
    2.2 调剖剂室内对比评价与优选第42-59页
        2.2.1 调剖剂抗温性能对比评价第42-46页
        2.2.2 调剖剂抗剪切性能对比评价第46-50页
        2.2.3 岩心流动实验效果对比评价第50-57页
        2.2.4 调剖剂最终优选第57-59页
    2.3 本章小结第59-60页
第3章 浅薄稠油热水驱调剖剂应用研究第60-102页
    3.1 NGW调剖剂组份用量优化第60-62页
        3.1.1 SL-AM-APEG共聚物用量对成胶性能的影响第60页
        3.1.2 交联剂用量对NGW调剖剂成胶性能的影响第60-61页
        3.1.3 稳定剂用量对NGW调剖剂成胶性能的影响第61-62页
    3.2 NGW调剖剂注入参数规律研究第62-67页
        3.2.1 NGW调剖剂注入量与原油提高采收率的关系第62-63页
        3.2.2 NGW调剖剂注入浓度与原油提高采收率的关系第63-64页
        3.2.3 NGW调剖剂注入速度与原油提高采收率的关系第64-66页
        3.2.4 优化后调剖剂封堵性能和驱油性能评价第66-67页
    3.3 调剖剂数值模拟研究第67-100页
        3.3.1 建立地质模型第67-81页
        3.3.2 调剖剂数值模拟研究第81-99页
        3.3.3 调剖方案设计第99-100页
    3.4 本章小节第100-102页
第4章 浅薄稠油热水驱调剖剂现场应用研究第102-107页
    4.1 方案设计第102-105页
        4.1.1 调剖井选择第102-104页
        4.1.2 调剖剂用量优化第104-105页
    4.2 方案实施第105页
    4.3 实施效果第105-106页
        4.3.1 注入井调剖效果第105-106页
        4.3.2 生产井调剖效果第106页
    4.4 本章小结第106-107页
结论第107-109页
参考文献第109-116页
攻读博士学位期间发表的文章第116-119页
攻读博士学位期间参加的科研项目第119-120页
致谢第120页

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