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热-CO2-化学复合驱提高稠油采收率实验研究

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

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