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注聚井化学增注剂岩心模拟实验研究

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

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