首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--采油工程论文--提高采收率与维持油层压力(二次、三次采油)论文

表面活性剂压裂液机理、压裂设计及评估技术研究

摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
1 引言第8-21页
 1.1 研究的目的及意义第8-10页
 1.2 国内外研究现状第10-18页
 1.3 研究目标及内容第18页
 1.4 主要研究成果及创新点第18-21页
2 表面活性剂压裂液机理第21-38页
 2.1 表面活性剂结构特征第21-22页
 2.2 表面活性剂的分类第22-25页
 2.3 表面活性剂胶束的形成第25-29页
  2.3.1 胶束的结构第25-26页
  2.3.2 胶束形成机理第26-29页
 2.4 表面活性剂压裂液成胶破胶机理第29-38页
  2.4.1 表面活性剂优选第29-30页
  2.4.2 表面张力与临界胶束浓度第30-31页
  2.4.3 表活剂分子聚集体的大小和质量第31-32页
  2.4.4 表活剂分子聚集体的电性第32页
  2.4.5 表活剂聚集体的微观形态第32-35页
  2.4.6 表活剂聚集体形成的热力学分析第35-36页
  2.4.7 表活剂压裂液的成胶与破胶机理第36-38页
3 表面活性剂压裂液配方设计及性能评价第38-52页
 3.1 表面活性剂压裂液配方设计第38-40页
 3.2 表面活性剂压裂液的流变性第40-45页
  3.2.1 剪切稳定性第40-41页
  3.2.2 时间稳定性第41-42页
  3.2.3 流变方程第42页
  3.2.4 粘弹性第42-45页
 3.3 表面活性剂压裂液的其它性能评价第45-52页
  3.3.1 表活剂压裂液的携砂性表征第45-48页
  3.3.2 表面活性剂压裂液的滤失性能第48页
  3.3.3 岩芯伤害实验第48-49页
  3.3.4 压裂液破胶实验第49页
  3.3.5 表面活性剂压裂液摩阻第49-50页
  3.3.6 表面活性剂压裂液基本性能综述第50-52页
4 压裂设计模型和方法第52-87页
 4.1 裂缝三维延伸模型第52-58页
  4.1.1 裂缝三维延伸模型的建立第52-56页
  4.1.2 裂缝三维延伸模型的求解第56-58页
 4.2 支撑剂的运移分布模型第58-70页
  4.2.1 支撑剂颗粒的自由沉降速度第58-60页
  4.2.2 支撑剂颗粒在裂缝中的沉降速度第60-61页
  4.2.3 支撑剂在裂缝中的运移与分布第61-70页
 4.3 温度场的数值计算模型第70-81页
  4.3.1 井筒温度场模型第70-77页
  4.3.2 裂缝温度场模型第77-80页
  4.3.3 流变参数及滤失系数的确定方法第80-81页
 4.4 优化设计方法第81-87页
  4.4.1 施工参数的选择第81-84页
  4.4.2 优化设计原则第84-85页
  4.4.3 优化设计计算步骤第85-87页
5 压裂退液过程分析及反演裂缝参数第87-113页
 5.1 压裂退液过程的模型及解法第87-101页
  5.1.1 基本模型第88-91页
  5.1.2 考虑井筒储存及裂缝壁面污染的模型第91-94页
  5.1.3 考虑变流量的模型第94-97页
  5.1.4 模型的数值计算方法第97-101页
 5.2 压裂退液过程的参数反演方法第101-113页
  5.2.1 特征直线法第101-104页
  5.2.2 图版拟合法第104-107页
  5.2.3 自动拟合法第107-113页
6 软件研制与应用第113-128页
 6.1 软件研制及分析第113-122页
 6.2 现场应用及效果分析第122-128页
7 结论与建议第128-130页
博士期间取得的与本论文有关的研究成果第130-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:XY集团供应链中牛鞭效应的研究
下一篇:基于虚拟仪器的阀门流量系数测试系统