首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--采油工程论文--提高采收率与维持油层压力(二次、三次采油)论文

基于气溶性表面活性剂的CO2泡沫稳定机理与渗流特征研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
论文创新点摘要第8-14页
第一章 前言第14-38页
    1.1 研究的目的和意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-36页
        1.2.1 超临界CO_2的物理化学性质第15-18页
        1.2.2 超临界CO_2流度控制方法第18-21页
        1.2.3 超临界CO_2溶解能力调节研究第21-30页
        1.2.4 颗粒和表面活性剂协同稳定泡沫第30-36页
    1.3 研究内容与技术路线第36-38页
第二章 基于气溶性表面活性剂的CO_2泡沫性能研究第38-54页
    2.1 气溶性表面活性剂的优选第38-41页
        2.1.1 实验药品第38-39页
        2.1.2 实验设备及仪器第39页
        2.1.3 实验方法第39页
        2.1.4 实验结果与分析第39-41页
    2.2 CO_2/气溶性表面活性剂界面性能第41-47页
        2.2.1 实验药品第42页
        2.2.2 实验设备及仪器第42页
        2.2.3 实验原理第42-44页
        2.2.4 实验方法第44-45页
        2.2.5 实验结果与分析第45-47页
    2.3 气溶性表面活性剂CO_2泡沫稳定性研究第47-53页
        2.3.1 实验药品第47页
        2.3.2 实验设备及仪器第47-49页
        2.3.3 实验方法第49-51页
        2.3.4 实验结果与分析第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 表面活性剂/助剂/超临界CO_2相行为研究第54-72页
    3.1 实验部分第54-56页
        3.1.1 实验药品第54页
        3.1.2 实验设备及仪器第54页
        3.1.3 实验方法第54-56页
    3.2 实验结果第56-64页
        3.2.1 CO_2密度的计算第56-58页
        3.2.2 三元体系相平衡数据的计算第58-60页
        3.2.3 三元体系相平衡时密度的计算第60-64页
    3.3 实验结果分析第64-70页
        3.3.1 CO_2/乙醇/AOT三元体系相平衡规律第64-66页
        3.3.2 CO_2/戊醇/AOT三元体系相平衡规律第66-67页
        3.3.3 CO_2/F戊醇/AOT三元体系相平衡规律第67-69页
        3.3.4 助剂分子结构对相平衡规律的影响第69-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第四章 超临界CO_2/助剂体系溶解度参数的计算第72-89页
    4.1 超临界CO_2/助剂体系溶解度参数计算方法的建立第73-78页
        4.1.1 分子动力学模拟的基本原理第73-74页
        4.1.2 分子动力学模拟的主要参数设定第74-75页
        4.1.3 分子动力学模拟的基本步骤第75-78页
    4.2 超临界CO_2/助剂体系溶解度参数计算方法误差分析第78-79页
        4.2.1 超临界CO_2体系误差分析第78页
        4.2.2 超临界CO_2/助剂体系误差分析第78-79页
    4.3 超临界CO_2/助剂体系溶解度参数的计算第79-88页
        4.3.1 超临界CO_2/乙醇体系溶解度参数的计算第79-81页
        4.3.2 超临界CO_2/戊醇体系溶解度参数的计算第81-83页
        4.3.3 超临界CO_2/F戊醇体系溶解度参数的计算第83-85页
        4.3.4 微观结构特性对溶解度参数的影响第85-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第五章 纳米颗粒/气溶性表面活性剂协同稳泡机理研究第89-105页
    5.1 SiO_2纳米颗粒/表面活性剂AOT分散体系的制备及其性能表征第89-95页
        5.1.1 实验药品第89页
        5.1.2 实验设备及仪器第89-90页
        5.1.3 实验方法第90-91页
        5.1.4 实验结果与分析第91-95页
    5.2 SiO_2纳米颗粒/表面活性剂AOT分散体系起泡性能研究第95-99页
        5.2.1 实验药品第95页
        5.2.2 实验设备及仪器第95页
        5.2.3 实验方法第95页
        5.2.4 实验结果与分析第95-99页
    5.3 SiO_2纳米颗粒/表面活性剂AOT分散体系稳泡机理研究第99-104页
        5.3.1 实验药品第99页
        5.3.2 实验设备及仪器第99页
        5.3.3 实验方法第99-100页
        5.3.4 实验结果与分析第100-104页
    5.4 本章小结第104-105页
第六章 CO_2泡沫渗流特征实验研究第105-117页
    6.1 乙醇对泡沫性能的影响第105-107页
        6.1.1 实验药品第105页
        6.1.2 实验设备及仪器第105页
        6.1.3 实验方法第105-106页
        6.1.4 实验结果与分析第106-107页
    6.2 单岩心泡沫封堵性能实验第107-112页
        6.2.1 实验药品第107页
        6.2.2 实验设备及仪器第107-108页
        6.2.3 实验方法第108-109页
        6.2.4 实验结果与分析第109-112页
    6.3 并联岩心泡沫分流性能实验研究第112-115页
        6.3.1 实验药品第112页
        6.3.2 实验设备及仪器第112页
        6.3.3 实验方法第112-113页
        6.3.4 实验结果与分析第113-115页
    6.4 本章小结第115-117页
结论第117-120页
参考文献第120-135页
攻读博士学位期间取得的研究成果第135-137页
致谢第137-138页
作者简介第138页

论文共138页,点击 下载论文
上一篇:微生物多糖的增粘特性与对非均相体系的作用机制
下一篇:页岩储层复杂裂缝扩展机理研究及几何形态优化设计