牛心坨裂缝性储层深部调剖技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
一、研究的目的、意义 | 第10页 |
二、主要研究内容 | 第10-11页 |
第1章 牛心坨油田概述 | 第11-14页 |
1.1 构造位置 | 第11页 |
1.2 地质特征 | 第11-12页 |
1.2.1 储层基本特征 | 第11页 |
1.2.2 裂缝发育特征 | 第11页 |
1.2.3 地层流体性质 | 第11-12页 |
1.3 开发历程 | 第12-14页 |
第2章 深部调剖技术研究进展 | 第14-19页 |
2.1 国内外发展状况 | 第14-15页 |
2.1.1 国外发展状况 | 第14页 |
2.1.2 国内发展状况 | 第14-15页 |
2.2 深部调剖技术简介 | 第15-16页 |
2.2.1 聚合物凝胶类深部调剖技术 | 第15页 |
2.2.2 微生物深部调剖技术 | 第15-16页 |
2.2.3 泡沫深部调剖技术 | 第16页 |
2.2.4 含油污泥深部调剖技术 | 第16页 |
2.3 深部调剖技术作用机理 | 第16-17页 |
2.4 深部调剖交联体系交联机理 | 第17-19页 |
2.4.1 聚丙烯酰胺有机交联体系 | 第17-18页 |
2.4.2 聚丙烯酰胺金属交联体系 | 第18-19页 |
第3章 牛心坨在用调剖剂性能评价 | 第19-27页 |
3.1 实验条件 | 第19页 |
3.2 实验步骤 | 第19页 |
3.3 氯化铵对调剖剂的影响 | 第19-21页 |
3.4 稳定剂对调剖剂的影响 | 第21-23页 |
3.5 其他添加剂对现场调剖剂的影响 | 第23-24页 |
3.6 原油对现场调剖剂的影响 | 第24-26页 |
3.7 本章小结 | 第26-27页 |
第4章 牛心坨深部调剖体系新配方的研制 | 第27-34页 |
4.1 实验条件 | 第27页 |
4.2 实验步骤 | 第27-28页 |
4.3 配方的初步筛选 | 第28-33页 |
4.3.1 柠檬酸铝体系 | 第28-29页 |
4.3.2 水杨酸交联体系 | 第29-30页 |
4.3.3 酚醛类交联体系 | 第30-33页 |
4.4 本章小结 | 第33-34页 |
第5章 深部调剖剂的优选及性能评价 | 第34-53页 |
5.1 WJ交联体系配方的优选及性能评价 | 第34-42页 |
5.1.1 聚合物质量浓度的筛选 | 第34-36页 |
5.1.2 pH调节剂质量浓度的优选 | 第36-37页 |
5.1.3 交联剂质量浓度的筛选 | 第37-40页 |
5.1.4 热稳定性评价 | 第40-41页 |
5.1.5 抗盐性能评价 | 第41-42页 |
5.2 WBJ交联体系配方的优选及性能评价 | 第42-51页 |
5.2.1 交联剂质量浓度的优选 | 第42-44页 |
5.2.2 稳定剂质量浓度的优选 | 第44-46页 |
5.2.3 pH调节剂浓度的确定 | 第46-48页 |
5.2.4 稳定性评价 | 第48-49页 |
5.2.5 抗剪切性能评价 | 第49-50页 |
5.2.6 抗盐性能评价 | 第50-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-53页 |
第6章 岩心封堵实验 | 第53-58页 |
6.1 实验评价指标及岩心物性参数的测定 | 第53-55页 |
6.1.1 实验评价指标 | 第53-54页 |
6.1.2 岩心物性参数的测定 | 第54-55页 |
6.2 实验装置简介 | 第55-56页 |
6.3 实验步骤 | 第56页 |
6.4 实验结果与分析 | 第56-57页 |
6.5 本章小结 | 第57-58页 |
第7章 注入参数的优化 | 第58-63页 |
7.1 调剖剂注入量的优化 | 第58-60页 |
7.1.1 非均质岩心的制备 | 第58页 |
7.1.2 实验方法 | 第58-59页 |
7.1.3 实验结果及分析 | 第59-60页 |
7.2 调剖剂段塞组合优化 | 第60-62页 |
7.2.1 实验步骤 | 第60-61页 |
7.2.2 实验结果及分析 | 第61-62页 |
7.3 本章小结 | 第62-63页 |
第8章 调剖剂的现场实施工艺方案 | 第63-66页 |
8.1 选井原则 | 第63页 |
8.2 实施方案 | 第63-64页 |
8.3 注入参数的确定 | 第64-65页 |
8.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
发表文章目录 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |