摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.1.1 九_6区齐古组油藏特征 | 第8-9页 |
1.1.2 开发现状 | 第9-10页 |
1.2 油藏开发存在的问题及对策 | 第10页 |
1.2.1 目前存在的主要问题 | 第10页 |
1.2.2 技术对策 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 耐高温堵剂国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3.2 粉煤灰堵剂国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本文的研究内容及研究思路 | 第14-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 研究思路 | 第15-16页 |
第2章 耐高温无机堵剂的配方研发 | 第16-34页 |
2.1 实验条件、实验仪器、化学药品 | 第16-18页 |
2.1.1 实验条件 | 第16页 |
2.1.2 实验仪器 | 第16-17页 |
2.1.3 化学药品 | 第17-18页 |
2.2 耐高温堵剂评价方法 | 第18-21页 |
2.2.1 悬浮性评价方法 | 第18-19页 |
2.2.2 强度评价方法 | 第19页 |
2.2.3 固化时间评价方法 | 第19-20页 |
2.2.4 稳定性评价方法 | 第20-21页 |
2.3 粉煤灰堵剂组分筛选与优化 | 第21-29页 |
2.3.1 粉煤灰类型筛选 | 第21页 |
2.3.2 悬浮剂和添加剂类型及质量分数筛选 | 第21-23页 |
2.3.3 主剂粉煤灰质量分数的筛选 | 第23-24页 |
2.3.4 固化剂质量分数筛选 | 第24-28页 |
2.3.5 助剂质量分数筛选 | 第28-29页 |
2.4 堵剂悬浮机理及固化机理研究 | 第29-33页 |
2.4.1 堵剂悬浮机理研究 | 第29-30页 |
2.4.2 不同种类粉煤灰组分分析及比较 | 第30-32页 |
2.4.3 粉煤灰与固化剂化学固化机理研究 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 耐高温堵剂体系的性能评价 | 第34-45页 |
3.1 温度对堵剂的性能影响研究 | 第34-36页 |
3.1.1 不同温度下的固化时间、强度和稳定性能测试 | 第34页 |
3.1.2 温度对固化时间和强度的影响规律探讨 | 第34-36页 |
3.2 矿化度、PH值、原油等对堵剂性能的影响 | 第36-42页 |
3.2.1 不同矿化度(NaCl和钙、镁离子)对堵剂性能的影响 | 第36-40页 |
3.2.2 pH值对堵剂性能的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 稠油油样对堵剂性能的影响 | 第41-42页 |
3.3 堵剂的可解堵性能评价 | 第42-44页 |
3.3.1 酸液类型筛选 | 第43页 |
3.3.2 酸液质量分数筛选 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 调剖体系物理模拟实验研究 | 第45-58页 |
4.1 实验条件与仪器设备 | 第45-47页 |
4.1.1 实验条件及实验材料 | 第45页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第45-47页 |
4.2 蒸汽驱条件下,渗透率对堵剂封堵性能的影响 | 第47-52页 |
4.2.1 岩心孔隙体积和渗透率测定 | 第47-48页 |
4.2.2 堵剂注入性能测定 | 第48-49页 |
4.2.3 堵剂PV数对封堵性能的影响 | 第49-51页 |
4.2.4 渗透率对堵剂封堵性能的影响 | 第51-52页 |
4.3 蒸汽驱条件下,解堵剂的解堵性能评价 | 第52-55页 |
4.3.1 在封堵性能的基础上,评价并优化解堵剂注入量 | 第52-55页 |
4.3.2 解堵剂的使用方法 | 第55页 |
4.4 岩心调剖驱油实验 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 试验区耐高温堵剂施工方案设计 | 第58-64页 |
5.1 油井基础数据 | 第58-59页 |
5.2 生产数据 | 第59-60页 |
5.3 措施目的 | 第60页 |
5.4 堵剂段塞设计 | 第60-61页 |
5.5 备料 | 第61-62页 |
5.6 施工方案及施工排量 | 第62页 |
5.7 施工步骤 | 第62-63页 |
5.8 施工质量要求 | 第63页 |
5.9 环境保护及安全注意事项 | 第63-64页 |
第6章 结论与建议 | 第64-66页 |
6.1 结论与认识 | 第64-65页 |
6.2 建议 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |