首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--钻井工程论文--洗井、固井、完井、油层损害与预防论文--油气层损害与预防论文

减轻钻井储层伤害的微乳液及生物酶技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
创新点摘要第9-14页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 滤饼解堵技术第15-20页
        1.2.1 物理法滤饼清除技术第16-17页
        1.2.2 化学法滤饼清除技术第17-18页
        1.2.3 生物酶技术第18-20页
    1.3 水锁伤害减轻技术第20-26页
        1.3.1 改变储层性质减少水锁伤害第20-21页
        1.3.2 降低含水饱和度减少水锁伤害第21-22页
        1.3.3 减少界面张力减少水锁伤害第22-23页
        1.3.4 微乳液技术在油气田的应用第23-26页
    1.4 论文的选题依据与研究内容第26-28页
第二章 钻井液高分子生物酶降解研究第28-55页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 实验试剂第29页
        2.2.2 实验仪器第29-30页
        2.2.3 实验方法第30-32页
    2.3 纤维素生物酶降解研究第32-40页
        2.3.1 pH值的影响第33-35页
        2.3.2 温度的影响第35-38页
        2.3.3 酶浓度的影响第38-39页
        2.3.4 表面活性剂的影响第39-40页
    2.4 淀粉的生物酶降解研究第40-48页
        2.4.1 pH值的影响第41-44页
        2.4.2 温度的影响第44-48页
        2.4.3 表面活性剂的影响第48页
    2.5 生物酶降解钻井液第48-53页
        2.5.1 钻井液中各组分对其黏度的贡献第49-50页
        2.5.2 不同酶催化体系对钻井液黏度第50-51页
        2.5.3 pH值对酶解效果的影响第51-52页
        2.5.4 温度对钻井液降解的影响第52-53页
    2.6 本章小结第53-55页
第三章 通过微乳化方法减轻储层水锁伤害研究第55-110页
    3.0 前言第55-56页
    3.1 实验部分第56-58页
        3.1.1 实验试剂和仪器第56-57页
        3.1.2 实验方法第57-58页
    3.2 微乳体系的相行为及最佳中相配方的选择第58-65页
        3.2.1 阴离子表面活性剂配制微乳液第58-62页
        3.2.2 非离子表面活性剂微乳体系第62-63页
        3.2.3 阴离子-非离子表面活性剂复配微乳体系第63-64页
        3.2.4 Gemini表面活性剂微乳体系第64-65页
    3.3 界面张力测量与分析第65-71页
        3.3.1 阴离子表面活性剂微乳液界面张力第66-67页
        3.3.2 非离子表面活性剂微乳液的界面张力第67-68页
        3.3.3 阴离子–非离子复配表面活性剂微乳液界面张力第68-69页
        3.3.4 Gemini表面活性剂微乳液界面张力第69-70页
        3.3.5 界面张力对比与分析第70-71页
    3.4 微乳液黏度的测量与比较第71-75页
        3.4.1 阴离子表面活性剂微乳液黏度第71-72页
        3.4.2 非离子表面活性剂微乳液黏度第72-73页
        3.4.3 阴离子-非离子复配表面活性剂微乳液黏度第73-74页
        3.4.4 Gemini表面活性剂微乳液黏度第74-75页
        3.4.5 黏度的比较与分析第75页
    3.5 中相微乳液的润湿性第75-79页
        3.5.1 阴离子表面活性剂微乳液的润湿性第75-76页
        3.5.2 非离子表面活性剂微乳液的润湿性第76-77页
        3.5.3 阴离子-非离子复配表面活性剂微乳液的润湿性第77页
        3.5.4 Gemini表面活性剂微乳液的润湿性第77-78页
        3.5.5 接触角结果比较与分析第78-79页
    3.6 pH值的影响第79-89页
        3.6.1 pH值对阴离子表面活性剂微乳液体系的影响第79-82页
        3.6.2 pH值对非离子表面活性剂微乳液体系的影响第82-85页
        3.6.3 pH值对阴离子-非离子复配表面活性剂微乳液体系的影响第85-89页
        3.6.4 pH值对不同类型微乳液体系的影响第89页
    3.7 溶液离子类型和含量对微乳液的影响第89-98页
        3.7.1 离子对阴离子表面活性剂微乳液的影响第89-90页
        3.7.2 离子对非离子表面活性剂微乳液的影响第90-94页
        3.7.3 离子对阴离子-非离子表面活性剂微乳液的影响第94-97页
        3.7.4 离子对微乳液性能的影响第97-98页
    3.8 温度的影响第98-108页
        3.8.1 温度对阴离子表面活性剂微乳液的影响第98-102页
        3.8.2 温度对非离子表面活性剂微乳液的影响第102-105页
        3.8.3 温度对阴离子-非离子表面活性剂微乳液的影响第105-108页
        3.8.4 温度对不同类型微乳液性能的影响分析第108页
    3.9 本章小结第108-110页
第四章 储层保护性能评价第110-130页
    4.1 前言第110-111页
    4.2 实验部分第111-114页
        4.2.1 实验试剂和仪器第111-112页
        4.2.2 实验方法第112-114页
    4.3 生物酶解除固相伤害研究第114-118页
        4.3.1 生物完井液清除滤饼实验第114-117页
        4.3.2 生物酶油层保护实验第117页
        4.3.3 生物酶完井液现场应用第117-118页
    4.4 用微乳液解除低渗岩心水锁的实验研究第118-129页
        4.4.1 自吸评价实验第119-122页
        4.4.2 含水饱和度实验第122-125页
        4.4.3 驱替评价实验第125-129页
    4.5 本章小结第129-130页
结论第130-132页
参考文献第132-141页
攻读博士学位期间取得的研究成果第141-143页
致谢第143-144页
个人简介第144页

论文共144页,点击 下载论文
上一篇:高性能交流同步电机控制器研制
下一篇:网络技术对大学生人际交往的影响研究