首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--钻井工程论文--洗井、固井、完井、油层损害与预防论文--油气层损害与预防论文

吉林乾安油田低渗透储层损害机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-18页
第一章 乾安低渗透储层特征及储层敏感性研究第18-32页
    1.1 乾安油田储层特征第18-21页
        1.1.1 研究区块储层物性概况第18页
        1.1.2 测量岩心的孔隙度和渗透率第18-21页
    1.2 研究区块粘土矿物组成分析第21-24页
        1.2.1 粘土矿物含量分析第21-23页
        1.2.2 粘土矿物扫描电镜分析第23-24页
    1.3 敏感性评价第24-30页
        1.3.1 速敏性评价第24-26页
        1.3.2 水敏性评价第26-27页
        1.3.3 盐敏性评价第27-28页
        1.3.4 酸敏性评价第28-29页
        1.3.5 碱敏性评价第29-30页
    1.4 小结第30-32页
第二章 乾安地区储层损害机理研究第32-37页
    2.1 模拟损害实验方法第32-33页
        2.1.1 造束缚水测定原始煤油渗透率第32页
        2.1.2 模拟钻井液注入损害第32页
        2.1.3 测量受损后岩心渗透率第32页
        2.1.4 计算岩心渗透率恢复程度第32-33页
    2.2 损害机理研究方法第33-34页
        2.2.1 水锁损害第33页
        2.2.2 滤液损害第33页
        2.2.3 固相损害第33-34页
    2.3 储层损害机理实验研究第34-36页
        2.3.1 现场钻井液体系及其性能第34页
        2.3.2 现场钻井液损害评价第34-35页
        2.3.3 岩心损害机理实验结果第35-36页
    2.4 小结第36-37页
第三章 建立滤液侵入损害数学模型第37-49页
    3.1 滤液侵入储层的特征第37-38页
    3.2 泥饼形成速率数学模型第38-40页
    3.3 径向流系统中滤液侵入浓度数学模型第40-46页
        3.3.1 模型的假设条件和限制条件第40页
        3.3.2 滤液浓度分布模型第40-42页
        3.3.3 滤液浓度模型无量纲化第42-43页
        3.3.4 泥饼渗透率的计算第43-44页
        3.3.5 模型计算结果第44-46页
    3.4 储层污染程度预测第46-48页
        3.4.1 滤液侵入深度的计算第46页
        3.4.2 污染带受损渗透率的计算第46-47页
        3.4.3 表皮因子的计算第47页
        3.4.4 预测结果第47-48页
    3.5 小结第48-49页
第四章 防水锁剂的评价及钻井液体系的完善第49-61页
    4.1 水锁效应的损害机理第49-51页
    4.2 水锁损害影响因素分析第51-52页
    4.3 乾安地区低渗透储层水锁损害定量评价第52-54页
    4.4 防水锁剂优选及对钻井液性能的影响第54-57页
        4.4.1 防水锁剂的作用原理第54页
        4.4.2 防水锁剂的类型第54-55页
        4.4.3 防水锁剂对液相表面张力和油/水界面张力的影响第55-56页
        4.4.4 防水锁剂浓度优选第56-57页
    4.5 完善钻井液体系评价第57-60页
        4.5.1 完善前后钻井液性能对比第57页
        4.5.2 完善钻井液抑制性评价第57-58页
        4.5.3 完善钻井液的储层损害评价第58-60页
    4.6 小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表文章目录第66-67页
致谢第67-68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:石墨烯或银负载Mn1-xZnxFe2O4/BiVO4磁性可见光催化剂的合成与性能
下一篇:基于用户体验的汽车造型方案评选及语义感知研究