摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 甜菜碱表面活性剂用作酸液转向剂 | 第12-13页 |
1.2 甜菜碱表面活性剂用作驱油剂 | 第13-14页 |
1.3 本课题开展研究的目的与意义 | 第14-16页 |
1.3.1 开展甜菜碱活性剂用作碳酸盐岩酸液转向剂的研究 | 第14-15页 |
1.3.2 开展甜菜碱活性剂用作普通稠油驱油剂的研究 | 第15页 |
1.3.3 开展甜菜碱活性剂用作低渗透油田降压增注剂研究 | 第15-16页 |
第二章 甜菜碱表面活性剂的合成 | 第16-33页 |
2.1 N-长链烷基甜菜碱的制备与表征 | 第16-20页 |
2.1.1 合成方法 | 第16页 |
2.1.2 产品表征 | 第16-20页 |
2.2 N-长链酰胺甜菜碱的制备与表征 | 第20-32页 |
2.2.1 合成方法 | 第20-21页 |
2.2.2 叔胺合成条件研究 | 第21-28页 |
2.2.3 产品表征 | 第28-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 甜菜碱活性剂用作碳酸盐岩酸液转向剂研究 | 第33-74页 |
3.1 实验部分 | 第33-36页 |
3.1.1 酸液流变性测定 | 第33-34页 |
3.1.2 酸液转向性能测定 | 第34-36页 |
3.1.3 表面活性剂吸附对岩心润湿性影响研究 | 第36页 |
3.2 不同甜菜碱表面活性剂对乏酸的稠化能力研究 | 第36-46页 |
3.2.1 十八烷基甜菜碱CBET-18性能评价 | 第37-40页 |
3.2.2 油酸酰胺羧基甜菜碱CBETXN-18性能评价 | 第40-42页 |
3.2.3 芥酸酰胺羧基甜菜碱CBETXN-22J性能评价 | 第42-45页 |
3.2.4 山嵛酸酰胺羧基甜菜碱CBETXN-22S性能评价 | 第45-46页 |
3.3 甜菜碱表面活性剂对地层润湿性影响研究 | 第46-54页 |
3.3.1 接触角的测定方法 | 第47页 |
3.3.2 酸化中过程中甜菜碱表面活性剂对地层润湿性的影响 | 第47-52页 |
3.3.3 对甜菜碱表面活性剂在碳酸盐岩表面吸附规律的解释 | 第52-54页 |
3.4 自转向酸体系构建 | 第54-60页 |
3.4.1 转向酸用表面活性剂选择 | 第54-56页 |
3.4.2 酸液添加剂对稠化性能影响 | 第56-60页 |
3.5 自转向酸物理模拟评价 | 第60-73页 |
3.6 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 甜菜碱活性剂用作普通稠油驱油剂研究 | 第74-99页 |
4.1 实验部分 | 第74-80页 |
4.1.1 实验材料 | 第74-77页 |
4.1.2 实验方法 | 第77-80页 |
4.2 甜菜碱表面活性剂与稠油的界面张力研究 | 第80-89页 |
4.2.1 长链酰胺甜菜碱表面活性剂的界面张力研究 | 第81-88页 |
4.2.2 甜菜碱表面活性剂与稠油的界面张力总结 | 第88-89页 |
4.3 甜菜碱表面活性剂的吸附规律研究 | 第89-90页 |
4.4 甜菜碱表面活性剂驱油性能研究 | 第90-95页 |
4.5 甜菜碱表面活性剂的微观驱油机理研究 | 第95-98页 |
4.6 本章小结 | 第98-99页 |
第五章 甜菜碱在低渗透油田中降压增注作用研究 | 第99-118页 |
5.1 实验部分 | 第99-102页 |
5.1.1 药品与材料 | 第99-101页 |
5.1.2 实验方法 | 第101-102页 |
5.2 表面活性剂降压增注的理论基础 | 第102-104页 |
5.3 降压增注体系的构建 | 第104-108页 |
5.3.1 单纯甜菜碱活性剂体系 | 第104-107页 |
5.3.2 甜菜碱与其他表面活性剂的复合体系 | 第107-108页 |
5.4 甜菜碱表面活性剂降压增注规律研究 | 第108-117页 |
5.4.1 天然岩心降压实验 | 第108-111页 |
5.4.2 含油岩心降压实验 | 第111-113页 |
5.4.3 饱和油岩心降压实验 | 第113-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-118页 |
结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-125页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127页 |