摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
第1章 概述 | 第10-19页 |
1.1 研究目的 | 第10页 |
1.2 研究意义 | 第10页 |
1.3 调剖技术概述 | 第10-16页 |
1.3.1 调剖技术国内外发展状况 | 第10-13页 |
1.3.2 高价金属交联体系 | 第13页 |
1.3.3 聚丙烯酰胺有机交联体系 | 第13-14页 |
1.3.4 调剖机理 | 第14-15页 |
1.3.5 水井调剖与提高原油采收率 | 第15页 |
1.3.6 调剖技术的发展趋势 | 第15页 |
1.3.7 调剖参数优化 | 第15-16页 |
1.4 调驱技术概述 | 第16-18页 |
1.4.1 调驱技术国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.4.2 调驱技术发展趋势 | 第17-18页 |
1.5 主要研究内容 | 第18页 |
1.6 技术路线 | 第18-19页 |
第2章 锦16区块概况 | 第19-24页 |
2.1 锦16区块油层地质特征 | 第19页 |
2.2 储层分布规律研究 | 第19-21页 |
2.3 储层隔、夹层特征 | 第21页 |
2.4 储层岩石学特征 | 第21页 |
2.5 原油性质 | 第21-22页 |
2.6 地层水性质 | 第22页 |
2.7 储层物性特征 | 第22-24页 |
第3章 二元复合体系原位延迟交联调驱可行性实验分析 | 第24-29页 |
3.1 实验分析 | 第24-28页 |
3.1.1 实验材料 | 第24-26页 |
3.1.2 实验过程 | 第26页 |
3.1.3 实验结果及分析 | 第26-28页 |
3.2 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 适合不同条件下的延迟交联调驱剂配方的研制 | 第29-53页 |
4.1 实验材料 | 第29页 |
4.1.1 实验药品 | 第29页 |
4.1.2 实验用水 | 第29页 |
4.1.3 实验仪器 | 第29页 |
4.2 实验过程 | 第29-30页 |
4.3 表面活性剂浓度对二元复合体系粘度的影响 | 第30页 |
4.4 聚合物浓度对二元复合体系粘度的影响 | 第30-31页 |
4.5 交联剂种类的初选 | 第31-42页 |
4.5.1 基本型流动凝胶交联剂 | 第31-33页 |
4.5.2 高分子增强型流动凝胶交联剂 | 第33-34页 |
4.5.3 JSY交联剂 | 第34-35页 |
4.5.4 柠檬酸铝 | 第35-36页 |
4.5.5 重铬酸钠 | 第36-37页 |
4.5.6 乌洛托品/间苯二酚 | 第37-39页 |
4.5.7 乌洛托品/对苯二酚 | 第39-40页 |
4.5.8 乌洛托品/水杨酸 | 第40-41页 |
4.5.9 木质素磺酸钙 | 第41-42页 |
4.6 二元复合体系原位延迟交联调驱剂配方的优化 | 第42-52页 |
4.6.1 延迟交联剂浓度的优选 | 第42-47页 |
4.6.2 二元调驱体系影响因素评价 | 第47-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 岩心模拟实验研究延迟交联调驱剂性能 | 第53-63页 |
5.1 实验装置 | 第53页 |
5.2 岩心准备 | 第53-54页 |
5.2.1 岩心孔隙体积测定 | 第53-54页 |
5.2.2 岩心水测渗透率测定 | 第54页 |
5.3 封堵评价实验 | 第54-57页 |
5.3.1 封堵率的测定 | 第54页 |
5.3.2 突破压力的测定 | 第54-55页 |
5.3.3 残余阻力系数的测定 | 第55页 |
5.3.4 实验步骤 | 第55页 |
5.3.5 实验结果及分析 | 第55-57页 |
5.4 三管并联驱油实验 | 第57-62页 |
5.4.1 聚表二元体系的驱油效率 | 第57-60页 |
5.4.2 二元复合体系原位延迟交联调驱剂的驱油效率 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
发表文章目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |