摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·目的和意义 | 第9页 |
·压裂液的性能要求 | 第9-10页 |
·压裂液的国内外研究现状 | 第10-13页 |
·油基压裂液 | 第10页 |
·水基压裂液 | 第10-11页 |
·乳化压裂液 | 第11页 |
·泡沫压裂液 | 第11-12页 |
·醇基压裂液 | 第12页 |
·清洁压裂液 | 第12-13页 |
·水基压裂液添加剂的研究现状 | 第13-21页 |
·稠化剂 | 第13-17页 |
·交联剂 | 第17-19页 |
·破胶剂 | 第19-20页 |
·助剂 | 第20-21页 |
·压裂液面临的问题 | 第21页 |
·发展趋势 | 第21-22页 |
·本文的主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 针对聚乙烯醇压裂液的有机硼交联剂合成 | 第23-37页 |
·有机硼的合成原理 | 第23-24页 |
·有机硼交联聚乙烯醇机理 | 第24页 |
·主要仪器和药品 | 第24-25页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·实验药品 | 第24-25页 |
·实验研究方法 | 第25页 |
·压裂液的配置 | 第25页 |
·压裂液黏度测试 | 第25页 |
·单一配体有机硼的合成 | 第25-26页 |
·有机硼交联剂BP合成条件优化 | 第26-29页 |
·硼砂加量对BP交联剂影响 | 第26页 |
·配体对BP交联剂影响 | 第26-27页 |
·NaOH加量对BP交联剂影响 | 第27-28页 |
·反应温度对BP交联剂影响 | 第28页 |
·反应时间对BP交联剂影响 | 第28-29页 |
·复合配体有机硼BOP合成条件优化 | 第29-33页 |
·配体对BOP交联剂影响 | 第29-30页 |
·硼砂加量对BOP有机硼的影响 | 第30-31页 |
·NaOH对BOP交联剂影响 | 第31页 |
·反应温度对BOP交联剂影响 | 第31-32页 |
·反应时间对BOP交联剂影响 | 第32-33页 |
·交联剂性能初步评价 | 第33-35页 |
·不同交联剂交联时间 | 第33页 |
·不同交联剂对压裂液冻胶黏度影响 | 第33-35页 |
·有机硼交联剂BOP红外分析 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 聚乙烯醇压裂液配方研究及性能评价 | 第37-55页 |
·实验仪器和药品 | 第37-38页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·实验药品 | 第37-38页 |
·聚乙烯醇压裂液配方研究 | 第38-40页 |
·稠化剂加量的确定 | 第38页 |
·交联剂的加量 | 第38-39页 |
·pH调节剂NaOH的加量 | 第39-40页 |
·温度对压裂液成胶时间的影响 | 第40页 |
·聚乙烯醇压裂液性能评价 | 第40-54页 |
·压裂液凝胶的制备 | 第41页 |
·基液的基本性质 | 第41页 |
·聚乙烯醇压裂液的交联挑挂性能 | 第41-42页 |
·压裂液流变参数测定 | 第42-43页 |
·聚乙烯醇压裂液耐温耐剪切稳定性 | 第43-44页 |
·聚乙烯醇压裂液黏弹性能的研究 | 第44-45页 |
·静态滤失性能 | 第45-47页 |
·压裂液的破胶实验 | 第47-50页 |
·携砂性能测定 | 第50-51页 |
·残渣含量的测定 | 第51页 |
·表面张力的测定 | 第51-52页 |
·岩心基质渗透率损害测定 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第四章 聚乙烯醇压裂液再生实验及现场应用可行性分析 | 第55-63页 |
·聚乙烯醇压裂液非降解性破胶机理 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·实验药品 | 第55页 |
·聚乙烯醇压裂液可再生冻胶的制备 | 第55-56页 |
·不同体系压裂液冻胶的耐剪切性能研究 | 第56-57页 |
·不同体系压裂液冻胶的黏弹性能研究 | 第57-59页 |
·不同体系压裂液流变参数测定 | 第59-61页 |
·不同体系压裂液冻胶携砂性研究 | 第61页 |
·聚乙烯醇压裂液现场应用可行性分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与建议 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·建议 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第71页 |