抗高温水基钻井液降粘剂的研制
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 水基钻井液降粘剂 | 第8-10页 |
1.2.1 天然改性高分子类降粘剂 | 第8-9页 |
1.2.2 利用工业废料制备的降粘剂 | 第9页 |
1.2.3 合成树脂类降粘剂 | 第9页 |
1.2.4 合成聚合物类降粘剂 | 第9-10页 |
1.3 抗高温降粘剂研究现状 | 第10-11页 |
1.3.1 国外抗高温降粘剂研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国内抗高温降粘剂研究现状 | 第11页 |
1.4 高温对降粘剂的影响 | 第11-12页 |
1.4.1 高温对钻井液降粘剂的影响 | 第11-12页 |
1.4.2 高温对降粘剂与粘土相互作用的影响 | 第12页 |
1.5 抗高温降粘剂结构特点 | 第12-13页 |
1.5.1 抗高温降粘剂应具备的条件 | 第12-13页 |
1.5.2 抗高温降粘剂分子结构特征 | 第13页 |
1.6 本文研究内容和技术路线 | 第13-15页 |
1.6.1 本文研究内容 | 第13-14页 |
1.6.2 技术路线 | 第14-15页 |
第2章 抗高温水基钻井液降粘剂的合成与表征 | 第15-31页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 药品和仪器 | 第15-16页 |
2.2.1 实验药品 | 第15-16页 |
2.2.2 实验仪器 | 第16页 |
2.3 PTPY-1 聚合单体的选择 | 第16-17页 |
2.4 PTPY-1 的合成流程 | 第17-18页 |
2.5 PTPY-1 合成条件的选择 | 第18-27页 |
2.5.1 单体配比的选择 | 第18-20页 |
2.5.2 引发剂加量的选择 | 第20-21页 |
2.5.3 反应温度的选择 | 第21-23页 |
2.5.4 单体质量分数的选择 | 第23-25页 |
2.5.5 反应时间的选择 | 第25-27页 |
2.5.6 PTPY-1 的最佳合成条件 | 第27页 |
2.6 PTPY-1 的结构表征 | 第27-30页 |
2.6.1 红外光谱分析 | 第27-28页 |
2.6.2 特性粘度分析 | 第28-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 抗高温水基降粘剂的性能评价 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验评价方法 | 第31-33页 |
3.2.1 实验仪器和药品 | 第31-32页 |
3.2.2 评价浆的配制 | 第32页 |
3.2.3 降粘剂降粘效果的测定 | 第32-33页 |
3.3 降粘剂PTPY-1 的性能评价 | 第33-41页 |
3.3.1 降粘剂加量的影响 | 第33-36页 |
3.3.2 PTPY-1 的抗温性能评价 | 第36-37页 |
3.3.3 PTPY-1 的抗盐性能评价 | 第37-39页 |
3.3.4 PTPY-1 的抗钙性能评价 | 第39-40页 |
3.3.5 PTPY-1 的抑制性能评价 | 第40-41页 |
3.4 PTPY-1 的作用机理分析 | 第41页 |
3.4.1 PTPY-1 的降粘机理 | 第41页 |
3.4.2 PTPY-1 的抗温机理 | 第41页 |
3.4.3 PTPY-1 的抗盐抗钙机理 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 抗高温饱和盐水钻井液体系配方的研究 | 第42-49页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 钻井液处理剂优选 | 第42-43页 |
4.3 单因素对饱和盐水钻井液性能的影响 | 第43-45页 |
4.3.1 抗高温降滤失剂SPNH的加量 | 第43页 |
4.3.2 抗高温降滤失剂GJL-1 的加量 | 第43-44页 |
4.3.3 高温保护剂GBH的加量 | 第44页 |
4.3.4 沥青TB180的加量 | 第44-45页 |
4.4 抗高温饱和盐水钻井液体系的性能评价 | 第45-48页 |
4.4.1 抗温性能评价 | 第45-46页 |
4.4.2 抗钙污染能力评价 | 第46-47页 |
4.4.3 抑制性评价 | 第47页 |
4.4.4 润滑性评价 | 第47-48页 |
4.4.5 沉降稳定性评价 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 结论与认识 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
致谢 | 第52页 |