摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第一章 调剖技术的发展历程及前景展望 | 第12-23页 |
·调剖技术发展的历程 | 第12页 |
·调剖技术现状与最新进展 | 第12-19页 |
·交联聚合物弱凝胶深部调剖技术 | 第13-14页 |
·胶态分散凝胶(CDG)调驱技术 | 第14-15页 |
·预交联体膨凝胶颗粒深部调剖液流转向技术 | 第15-16页 |
·含油污泥深部调剖技术 | 第16-17页 |
·微生物深部调剖技术 | 第17-18页 |
·无机凝胶涂层深部调剖技术 | 第18页 |
·精细化学调剖技术 | 第18页 |
·组合调剖技术 | 第18-19页 |
·研究与应用中面临的挑战及对策 | 第19-21页 |
·高温深井油藏的堵水调剖及深部调剖技术 | 第19页 |
·厚油层的深部液流转向提高水驱效率技术 | 第19-20页 |
·海上油田的堵水调剖、深部调驱技术 | 第20页 |
·水平井的堵水技术 | 第20页 |
·特高渗大孔道油田深部调剖改善水驱技术 | 第20-21页 |
·技术发展趋势 | 第21-23页 |
第二章 对深部调剖剂的认识 | 第23-40页 |
·深度调剖剂的种类 | 第23-26页 |
·从调剖机理的角度分类 | 第23-24页 |
·从剂型进行分类 | 第24-26页 |
·深度调剖剂体系 | 第26-40页 |
·粘土单液法调剖剂 | 第27页 |
·粘土双液法调剖剂 | 第27页 |
·GCM 体膨型深度调剖剂 | 第27-28页 |
·聚丙烯酰胺/铬离子冻胶深度调剖体系 | 第28-30页 |
·黄原胶/铬离子冻胶深度调剖体系 | 第30-31页 |
·YHT 延缓交联深度调剖技术 | 第31-33页 |
·复合离子聚合物深度调剖技术 | 第33-36页 |
·聚丙烯酰胺/RE 复合交联剂冻胶体系 | 第36-37页 |
·聚丙烯酰胺/柠檬酸铝交联分散胶态凝胶体系 | 第37-40页 |
第三章 杏树岗油田的地质特点 | 第40-42页 |
·杏树岗油层的地质特点 | 第40页 |
·试验区概况 | 第40-42页 |
第四章 四种调剖剂的调剖机理研究 | 第42-54页 |
·复合离子聚合物调剖剂的组成、化学反应及其堵塞机理 | 第42-44页 |
·复合离子聚合物调剖剂的组成 | 第42页 |
·复合离子聚合物调剖剂的交联反应 | 第42-43页 |
·复合离子聚合物调剖剂的堵塞机理 | 第43-44页 |
·胶态分散凝胶的微观结构和调剖机理研究 | 第44-48页 |
·胶态分散凝胶体系的微观结构研究 | 第44-48页 |
·胶态分散凝胶调驱机理 | 第48页 |
·铬离子调剖剂的成胶机理和调剖机理研究 | 第48-50页 |
·铬凝胶的成胶机理 | 第48-49页 |
·铬凝胶的调剖机理 | 第49-50页 |
·纳米可控粒径体系的认识研究 | 第50-54页 |
·对纳米可控粒径体系的认识 | 第50-51页 |
·纳米可控粒径体系腐蚀和乳化性能研究 | 第51-54页 |
第五章 四种调剖剂在杏树岗油田的应用可行性研究 | 第54-92页 |
·三种传统调剖剂的抗盐和抗剪切性能评价 | 第54-63页 |
·性能参数测定方法 | 第54页 |
·实验步骤与方案 | 第54-55页 |
·实验结果与分析 | 第55-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
·纳米可控粒径体系的抗盐、抗温和抗剪切性能评价 | 第63-68页 |
·盐度、温度和剪切对粘度的影响 | 第63-65页 |
·纳米可控粒径体系的微球粒径观察 | 第65-68页 |
·小结 | 第68页 |
·四种调剖剂堵水能力评价实验 | 第68-73页 |
·技术术语 | 第68页 |
·实验用品 | 第68-69页 |
·实验方案 | 第69-70页 |
·实验结果与分析 | 第70-73页 |
·小结 | 第73页 |
·四种调剖剂驱油效果评价实验研究 | 第73-92页 |
·实验仪器及装置 | 第73-74页 |
·传统调剖剂驱油实验 | 第74-77页 |
·纳米可控粒径体系注入方式优选 | 第77-79页 |
·纳米可控粒径体系注入段塞优选 | 第79-86页 |
·纳米可控粒径体系在不同岩心中的驱油实验 | 第86-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
发表文章目录 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
详细摘要 | 第98-101页 |