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绒囊复合堵漏钻井液体系研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 前言第9-14页
    1.1 研究背景与意义第9页
    1.2 研究现状及发展趋势第9-11页
        1.2.1 钻井用堵漏材料国内研究现状第9-10页
        1.2.2 钻井用堵漏材料国外研究现状第10页
        1.2.3 堵漏材料的发展趋势第10-11页
    1.3 绒囊工作液的应用现状第11-12页
        1.3.1 提高地层承压能力钻井液第11-12页
        1.3.2 欠平衡钻井工作流体第12页
        1.3.3 快速钻进工作流体第12页
    1.4 选题的目的意义和主要研究内容第12-14页
        1.4.1 选题的目的意义第12页
        1.4.2 主要研究内容第12-14页
第二章 绒囊钻井液配方优化第14-29页
    2.1 气囊剂配方优化第14-20页
        2.1.1 气囊剂的要求第14页
        2.1.2 气囊剂发泡性能的影响因素第14-15页
        2.1.3 气囊剂的种类第15-16页
        2.1.4 气囊剂的优选实验第16-20页
    2.2 绒层剂的选择第20-24页
        2.2.1 绒层剂的复配实验第20-22页
        2.2.2 绒层剂性能评价实验第22-24页
    2.3 绒囊钻井液体系组份的确定第24-26页
        2.3.1 钻井液助剂配方的优选第24-25页
        2.3.2 钻井液基浆的优选第25-26页
    2.4 绒囊钻井液各处理剂加量优选第26-28页
        2.4.1 绒囊钻井液体系粘度实验第26-27页
        2.4.2 绒囊钻井液滤失性评价第27-28页
    2.5 小结第28-29页
第三章 吸水性膨体的合成第29-35页
    3.1 吸水性膨体堵漏剂的合成第29-30页
        3.1.1 实验药品及仪器第29页
        3.1.2 实验方法第29-30页
        3.1.3 吸水性膨体吸水指标测定第30页
    3.2 合成条件的选择第30-32页
        3.2.1 单体配比对吸水量的影响第30-31页
        3.2.2 反应温度对吸水量的影响第31页
        3.2.3 引发剂浓度对吸水量的影响第31-32页
        3.2.4 交联剂浓度对吸水量的影响第32页
    3.3 各因素对膨体吸水量的影响第32-34页
        3.3.1 温度对堵漏剂吸水量的影响第32-33页
        3.3.2 pH值对膨体吸水量的影响第33-34页
    3.4 小结第34-35页
第四章 复合堵漏钻井液配制及性能评价第35-50页
    4.1 绒囊钻井液与吸水性膨体配伍性评价第35页
    4.2 吸水性膨体加量的优选第35-36页
    4.3 吸水性膨体颗粒大小的确定第36-38页
    4.4 复合堵漏钻井液抗盐/抗钙性能评价第38-39页
        4.4.1 抗盐性能评价第38页
        4.4.2 抗钙性能评价第38-39页
    4.5 绒囊复合堵漏钻井液抗油性能评价第39-40页
    4.6 绒囊复合堵漏钻井液抗粘土性能评价第40页
    4.7 绒囊复合堵漏钻井液抗温性能评价第40-43页
        4.7.1 温度对钻井液稳定性的影响第41页
        4.7.2 温度对钻井液密度的影响第41-42页
        4.7.3 温度对钻井液滤失量的影响第42-43页
        4.7.4 温度对钻井液流变性的影响第43页
    4.8 复合堵漏钻井液体系封堵性能评价第43-49页
        4.8.1 绒囊泡沫微观结构观察第43-45页
        4.8.2 绒囊泡沫封堵机理第45页
        4.8.3 吸水性膨体封堵机理第45页
        4.8.4 复合堵漏钻井液体系对不同渗透率岩芯封堵实验第45-47页
        4.8.5 复合堵漏钻井液体系对不均匀渗透率地层封堵实验第47-49页
    4.9 小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-54页
致谢第54-55页

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