中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 绪言 | 第10-13页 |
第二章 YLG-1胶凝剂的开发研制及胶凝酸体系的性能评价 | 第13-27页 |
·YLG-1 胶凝剂反相乳液聚合的机理 | 第14-20页 |
·YLG-1 胶凝剂的合成 | 第14-15页 |
·YLG-1 胶凝剂体系反相乳液聚合的机理 | 第15-20页 |
·YLG-1 胶凝剂形成的胶凝酸体系的流变性能研究 | 第20-23页 |
·YLG-1 新型胶凝剂的特点 | 第20页 |
·YLG-1 高粘胶凝酸的特点 | 第20页 |
·YLG-1 胶凝酸体系的流变性 | 第20-23页 |
·YLG-1 胶凝酸体系综合性能研究 | 第23-26页 |
·与地层水的配伍性评价 | 第23页 |
·对地层岩芯的溶蚀实验 | 第23-24页 |
·缓速性能 | 第24页 |
·破乳性能 | 第24页 |
·表面张力 | 第24-25页 |
·YLG-1 胶凝酸在低添加量条件下的粘度 | 第25页 |
·YLG-1 胶凝酸配方体系的性能 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 富台油田碳酸盐岩油藏酸岩反应规律研究 | 第27-43页 |
·概述 | 第27-34页 |
·国内外研究进展 | 第27-28页 |
·实验模型和数学表征 | 第28-32页 |
·FATSC 酸蚀裂缝导流能力实验模拟装置的组成 | 第32-33页 |
·旋转岩盘实验装置的组成 | 第33-34页 |
·YLG-1 胶凝酸与富台油田岩芯酸蚀裂缝导流能力研究 | 第34-41页 |
·酸蚀裂缝导流能力试验所用岩芯及试验用酸液体系 | 第34页 |
·岩芯酸压裂缝导流能力实验研究 | 第34-38页 |
·不同酸压方式对酸蚀裂缝导流能力影响规律研究 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 酸压设计优化 | 第43-60页 |
·富台油田碳酸盐岩储层岩石力学性质与应力研究 | 第43-51页 |
·富台油田储层岩石力学性质研究 | 第43-46页 |
·地应力测量与计算 | 第46-51页 |
·碳酸盐岩油藏酸压选井选层原则 | 第51-52页 |
·酸压优化设计技术 | 第52-57页 |
·碳酸盐岩储层酸压压前储层评估技术 | 第52-54页 |
·碳酸盐岩潜山油藏酸压工艺优化设计 | 第54-57页 |
·现场试验以及效果分析 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 酸压效果评价技术研究 | 第60-93页 |
·施工过程压力分析 | 第60-65页 |
·基本方程 | 第60-61页 |
·根据净压力与时间的关系求裂缝参数 | 第61-63页 |
·根据物质平衡求裂缝参数 | 第63-65页 |
·酸液滤失系数的校正 | 第65-67页 |
·拟合压力的求解方法 | 第67页 |
·裂缝中温度场模型 | 第67-71页 |
·模型的建立 | 第67-69页 |
·模型的求解 | 第69-71页 |
·酸岩反应模型 | 第71-76页 |
·假设条件 | 第71页 |
·缝内酸液反应微分方程 | 第71-72页 |
·模型求解 | 第72-76页 |
·程序计算流程 | 第76-77页 |
·应用实例 | 第77-87页 |
·勃深601 井 | 第77-80页 |
·勃深6—6 井 | 第80-84页 |
·车571 井 | 第84-87页 |
·施工参数敏感性分析 | 第87-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第六章 认识与结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
个人简历、在学期间的研究成果 | 第99页 |