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水基压裂液伤害性研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-6页
1 前言第6-15页
 1.1 水力压裂基本原第6-10页
  1.1.1 水力压裂的概念和目的第6-8页
  1.1.2 压裂与增产的关系第8-10页
 1.2 压裂液的发展现状第10页
 1.3 新型无伤害压裂液技术第10-12页
 1.4 压裂施工压裂液的损耗第12-14页
  1.4.1 增稠剂损耗的研究第12-14页
  1.4.2 压裂液增稠剂的损耗机理第14页
 1.5 研究课题的提出背景、研究目的和研究内容第14-15页
2 固液界面吸附第15-28页
 2.1 吸附作用概述第15-17页
  2.1.1 吸附作用第15页
  2.1.2 固体表面的特性第15-16页
  2.1.3 吸附的分类第16-17页
  2.1.4 吸附量和吸附等温线第17页
 2.2 固液界面吸附第17-22页
  2.2.1 溶液吸附的特点第17-18页
  2.2.2 溶液吸附的分类第18页
  2.2.3 自稀溶液中的吸附第18-21页
  2.2.4 自电解质溶液中的吸附第21-22页
 2.3 与本课题有关的吸附理论第22-28页
  2.3.1 表面活性剂的固液吸附第23-26页
  2.3.2 高分子聚合物的固液吸附第26-28页
3 压裂液的综合性能评价第28-33页
 3.1 聚合物压裂液(KTU)的性能评价第28-30页
  3.1.1 交联时间第28页
  3.1.2 流变性第28-30页
  3.1.3 滤失性能第30页
  3.1.4 破胶性能第30页
 3.2 清洁压裂液(VES)性能评价第30-33页
  3.2.1 清洁压裂液的稠化第30-31页
  3.2.2 破胶性能第31页
  3.2.3 流变性第31-33页
4 静态吸附第33-48页
 4.1 实验方法第33-34页
  4.1.1 试验用吸附剂、增稠剂和盐水第33页
  4.1.2 试验步骤第33-34页
  4.1.3 静态吸附量的计算第34页
 4.2 各种增粘剂的浓度检测方法第34-38页
  4.2.1 表面活性剂(长链烷基季铵盐)的浓度检测第34-36页
  4.2.2 高分子聚合物的浓度检测方法第36-38页
 4.3 实验结果及分析第38-48页
  4.3.1 表面活性剂的静态吸附第39-43页
  4.3.2 高分子聚合物的静态吸附第43-48页
5 伤害实验第48-56页
 5.1 压裂施工引起伤害的原因第48页
 5.2 压裂液滤液对岩心基质渗透率损害率的测定方法第48-49页
  5.2.1 实验准备第48页
  5.2.2 岩心基质渗透率的测定第48-49页
  5.2.3 数据处理第49页
 5.3 压裂液残渣含量的测定第49-50页
  5.3.1 测定方法第49-50页
  5.3.2 计算方法第50页
 5.4 实验结果及结论第50-55页
  5.4.1 三种压裂液清液的粘度第50页
  5.4.2 高分子聚合物压裂液(KTU)第50-51页
  5.4.3 清洁压裂液(VES)第51-53页
  5.4.4 瓜胶压裂液第53-55页
 5.5 性能比较第55-56页
6.结论及建议第56-58页
 6.1 结论第56-57页
 6.2 建议第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页

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