摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题意义及选题依据 | 第10页 |
1.2 稠油不同驱替方式机理及国内外研究现状 | 第10-20页 |
1.2.1 蒸汽驱机理及其应用 | 第11-14页 |
1.2.2 二氧化碳驱机理及其应用 | 第14-18页 |
1.2.3 乳化降粘机理及研究现状 | 第18-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.1 稠油特性实验 | 第20-21页 |
1.3.2 乳化剂的配制与评价 | 第21页 |
1.3.3 不同驱替方式提高采收率实验分析 | 第21页 |
1.3.4 驱替机理分析及总结 | 第21页 |
1.4 研究成果 | 第21-22页 |
第二章 原油流变性及渗流特性实验 | 第22-35页 |
2.1 原油特性与流变性实验 | 第22-27页 |
2.1.1 原油制备 | 第22页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第22页 |
2.1.3 稠油脱水 | 第22页 |
2.1.4 模拟地层水的配制 | 第22页 |
2.1.5 原油组分测试 | 第22-24页 |
2.1.6 原油密度测试 | 第24页 |
2.1.7 稠油粘温关系实验研究 | 第24-26页 |
2.1.8 稠油不同剪切速度、剪切应力下的流变实验 | 第26-27页 |
2.2 原油渗流特性实验 | 第27-33页 |
2.2.1 启动压力梯度的描述方法 | 第27-28页 |
2.2.2 低渗稠油启动压力研究方法 | 第28-29页 |
2.2.3 实验方案 | 第29页 |
2.2.4 启动压力实验结果与讨论 | 第29-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 稠油乳化降粘体系的确立 | 第35-43页 |
3.1 实验所用药剂及仪器 | 第35-36页 |
3.1.1 实验所用药品 | 第35页 |
3.1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
3.2 实验步骤 | 第36页 |
3.2.1 乳状液的制备 | 第36页 |
3.2.2 具体步骤 | 第36页 |
3.3 碱的筛选 | 第36-38页 |
3.3.1 碱的降粘机理 | 第36-37页 |
3.3.2 实验结果分析 | 第37-38页 |
3.4 表面活性剂的筛选 | 第38-41页 |
3.4.1 表面活性剂的降粘机理 | 第38页 |
3.4.2 配伍性 | 第38页 |
3.4.3 降粘效果 | 第38-40页 |
3.4.4 乳化剂复配 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 不同驱替方式提高采收率实验分析 | 第43-66页 |
4.1 低渗条件下稠油热采驱实验 | 第43-50页 |
4.1.1 实验仪器及药品 | 第43页 |
4.1.2 实验装置图 | 第43页 |
4.1.3 实验设计 | 第43-44页 |
4.1.4 实验条件 | 第44页 |
4.1.5 实验步骤 | 第44-45页 |
4.1.6 实验数据汇总 | 第45-46页 |
4.1.7 实验结果与讨论 | 第46-50页 |
4.1.8 本节小结 | 第50页 |
4.2 低渗条件下稠油热采化学复合驱实验 | 第50-58页 |
4.2.1 实验装置图 | 第50-51页 |
4.2.2 实验条件 | 第51页 |
4.2.3 实验设计 | 第51页 |
4.2.4 实验结果与讨论 | 第51-58页 |
4.2.5 本节小结 | 第58页 |
4.3 低渗条件下稠油热采CO_2复合驱实验 | 第58-63页 |
4.3.1 实验装置图 | 第58-59页 |
4.3.2 实验条件 | 第59页 |
4.3.3 实验设计 | 第59页 |
4.3.4 实验结果与讨论 | 第59-62页 |
4.3.5 本节小结 | 第62-63页 |
4.4 低渗条件下稠油热采化学CO_2复合驱实验 | 第63-65页 |
4.4.1 实验装置图 | 第63页 |
4.4.2 实验设计 | 第63页 |
4.4.3 实验结果与讨论 | 第63-64页 |
4.4.4 本节小结 | 第64-65页 |
4.5 热-CO_2-乳化剂复合驱驱油机理 | 第65-66页 |
4.5.1 热-CO_2复合驱油机理 | 第65页 |
4.5.2 热-乳化剂复合驱油机理 | 第65页 |
4.5.3 乳化剂-CO_2复合驱油机理 | 第65页 |
4.5.4 热-CO_2-乳化剂复合驱油机理分析 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |