摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 聚合物驱油技术进展 | 第10-13页 |
1.1 国外聚合物驱油技术进展 | 第10页 |
1.2 国内聚合物驱油技术进展 | 第10-11页 |
1.3 聚合物驱油存在的问题 | 第11-13页 |
第二章 高浓度聚驱井堵塞欠注原因分析 | 第13-19页 |
2.1 高浓度聚驱井返排物组成及分析 | 第13-15页 |
2.1.1 注聚井堵塞物组成 | 第13页 |
2.1.2 注聚井堵塞物组成分析 | 第13-14页 |
2.1.3 注聚井采出水水质分析 | 第14-15页 |
2.1.4 高浓度注聚井堵塞欠注种类 | 第15页 |
2.2 高浓度聚驱井堵塞欠注机理 | 第15-19页 |
2.2.1 油藏岩石与聚合物溶液相互作用 | 第16页 |
2.2.2 聚合物溶液配制及稀释过程的影响 | 第16-17页 |
2.2.3 聚合物溶液与地层流体配伍性 | 第17页 |
2.2.4 聚合物相对分子质量与储层孔喉尺寸匹配性 | 第17-19页 |
第三章 高浓度聚驱井降压增注技术进展 | 第19-24页 |
3.1 化学降压增注法 | 第19-21页 |
3.1.1 热化学法 | 第19-20页 |
3.1.2 热气酸法 | 第20页 |
3.1.3 化学氧化法 | 第20-21页 |
3.2 物理降压增注法 | 第21-22页 |
3.2.1 压裂法 | 第21页 |
3.2.2 声波-超声波法 | 第21页 |
3.2.3 高压水射流法 | 第21-22页 |
3.2.4 水力振动法 | 第22页 |
3.3 生物技术 | 第22页 |
3.4 解堵剂研究现状 | 第22-24页 |
第四章 HPAM溶液在砂粒表面吸附与降粘实验 | 第24-30页 |
4.1 HPAM在砂粒表面吸附实验 | 第24-27页 |
4.1.1 实验仪器及药品 | 第24页 |
4.1.2 绘制HPAM溶液浓度的工作曲线 | 第24-25页 |
4.1.3 HPAM在沙粒表面的吸附实验 | 第25-27页 |
4.2 HPAM溶液降粘实验 | 第27-30页 |
4.2.1 实验仪器及药品 | 第27页 |
4.2.2 HPAM溶液降粘实验 | 第27-28页 |
4.2.3 聚合物胶结物降解实验: | 第28-30页 |
第五章 高浓度聚驱井降压增注室内岩心模拟实验 | 第30-56页 |
5.1 注聚井化学增注剂降压增注原理 | 第31-32页 |
5.2 化学增注剂在砂岩表面吸附性能研究 | 第32-34页 |
5.2.1 化学增注剂在砂岩表面的吸附性 | 第32-34页 |
5.2.2 氧化剂对化学增注剂吸附量的影响 | 第34页 |
5.3 中分HPAM条件下岩心模拟降压增注实验 | 第34-39页 |
5.3.1 岩心渗透率为200 10~(-3) μm~(2)条件下降压增注实验 | 第35-37页 |
5.3.2 岩心渗透率为500 10~(-3) μm~(2)条件下化学增注剂降压实验 | 第37-39页 |
5.4 高分HPAM条件下岩心模拟降压增注实验 | 第39-45页 |
5.4.1 岩心渗透率为200 10~(-3) μm~2条件下化学增注剂降压实验 | 第39-42页 |
5.4.2 岩心渗透率为500 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验 | 第42-45页 |
5.5 超高分HPAM条件下岩心模拟降压增注实验 | 第45-50页 |
5.5.1 岩心渗透率为200 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验 | 第45-47页 |
5.5.2 岩心渗透率为500 10~(-3)μm~2条件下降压增注实验 | 第47-50页 |
5.6 岩心解堵实验 | 第50-52页 |
5.6.1 岩心堵塞实验 | 第50页 |
5.6.2 岩心解堵增注实验 | 第50-52页 |
5.7 降压增注对比实验 | 第52-54页 |
5.7.1 不同HPAM溶液浓度条件下的对比实验 | 第52-53页 |
5.7.2 不同HPAM分子量条件下的对比实验 | 第53-54页 |
5.8 化学增注剂的稳定性 | 第54-56页 |
5.8.1 化学增注剂耐酸耐碱性能 | 第54页 |
5.8.2 化学增注剂对钢片腐蚀试验 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
发表文章目录 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
详细摘要 | 第63-67页 |