生物酶胍胶压裂液体系实验研究--以DB和ZL低渗透储层为例
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·目的及意义 | 第8页 |
·国内外研究现状 | 第8-12页 |
·本文主要研究内容及思路 | 第12-13页 |
·主要研究内容 | 第12页 |
·研究思路 | 第12-13页 |
·本文的创新点 | 第13-14页 |
第二章 储层基本地质特征 | 第14-22页 |
·DB储层基本特征 | 第14-18页 |
·岩石学特征 | 第14页 |
·物性特征 | 第14-15页 |
·孔隙结构特征 | 第15-16页 |
·流体性质 | 第16-17页 |
·油层温度及压力 | 第17-18页 |
·ZL储层基本特征 | 第18-22页 |
·岩石学特征 | 第18页 |
·物性特征 | 第18-19页 |
·孔隙结构特征 | 第19-20页 |
·流体性质 | 第20页 |
·油层温度和压力 | 第20-22页 |
第三章 储层损害类型及评价 | 第22-33页 |
·DB区块损害类型及评价 | 第22-28页 |
·水敏性评价实验结果与分析 | 第22-23页 |
·盐敏性评价实验与结果 | 第23-24页 |
·速敏伤害评价 | 第24-26页 |
·酸敏伤害评价 | 第26-27页 |
·碱敏伤害评价 | 第27-28页 |
·ZL区块损害类型及评价 | 第28-32页 |
·水敏伤害结果分析 | 第28-29页 |
·盐敏伤害结果分析 | 第29-30页 |
·速敏伤害分析 | 第30页 |
·酸敏伤害结果评价 | 第30-31页 |
·碱敏伤害结果评价 | 第31-32页 |
·储层伤害因素分析 | 第32-33页 |
·DB区块储层伤害因素分析 | 第32页 |
·ZL区块储层伤害因素分析 | 第32-33页 |
第四章 胍胶压裂液配方优化实验研究 | 第33-50页 |
·胍胶压裂液的成胶破胶机理 | 第33-35页 |
·胍胶压裂液成胶机理 | 第33-34页 |
·胍胶压裂液的破胶机理 | 第34-35页 |
·DB储层压裂液体系优化 | 第35-43页 |
·原配方压裂液性能及伤害评价 | 第35-38页 |
·原配方存在的问题 | 第38页 |
·DB储层压裂液体系优化 | 第38-43页 |
·ZL储层压裂液体系优化 | 第43-48页 |
·原配方压裂液性能及伤害评价 | 第43-45页 |
·原配方存在的问题 | 第45页 |
·ZL储层压裂液体系优化 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
·DB压裂液优化 | 第48-49页 |
·ZL压裂液优化 | 第49-50页 |
第五章 生物酶胍胶压裂液体系研究 | 第50-76页 |
·Nzy-1生物酶破胶剂破胶机理 | 第50-52页 |
·Nzy-1生物酶简介 | 第50页 |
·Nzy-1生物酶破胶剂的破胶机理 | 第50-51页 |
·Nzy-1酶催化反应动力学 | 第51-52页 |
·DB储层压裂液配方生物酶优化与评价 | 第52-59页 |
·生物酶优化后配方 | 第52-54页 |
·破胶性能 | 第54-55页 |
·长期破胶性能 | 第55-56页 |
·耐温抗剪切性能 | 第56-57页 |
·残渣含量 | 第57-58页 |
·岩心伤害评价 | 第58-59页 |
·ZL储层压裂液配方生物酶优化与评价 | 第59-65页 |
·生物酶优化后配方 | 第60-61页 |
·破胶性能 | 第61页 |
·长期破胶性能 | 第61-62页 |
·耐温抗剪切性能 | 第62-63页 |
·残渣含量 | 第63-64页 |
·岩心伤害评价 | 第64-65页 |
·影响生物酶活性的因素 | 第65-68页 |
·压裂液添加剂对酶活性的影响 | 第65-66页 |
·pH对生物酶/过硫酸铵破胶的影响 | 第66-67页 |
·温度对生物酶活性的影响 | 第67-68页 |
·生物酶对滤饼伤害的改善评价 | 第68-73页 |
·实验方法 | 第68-69页 |
·静态滤失实验结果分析 | 第69-73页 |
·本章小结 | 第73-76页 |
·DB区块生物酶优化小结 | 第73-74页 |
·ZL区块生物酶优化小结 | 第74-76页 |
第六章 结论 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第82-83页 |
详细摘要 | 第83-96页 |