摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 压裂液的组成 | 第7-8页 |
1.2 压裂液性能要求 | 第8-9页 |
1.3 常见压裂液种类 | 第9-11页 |
1.3.1 水基压裂液 | 第9-10页 |
1.3.2 泡沫压裂液 | 第10页 |
1.3.3 油基压裂液 | 第10页 |
1.3.4 乳化压裂液 | 第10-11页 |
1.4 清洁压裂液的研究现状 | 第11页 |
1.5 双子表面活性剂 | 第11-13页 |
1.5.1 双子表面活性剂结构和性能 | 第12页 |
1.5.2 双子表面活性剂的研究现状 | 第12-13页 |
1.6 本文研究内容目的意义 | 第13-14页 |
1.7 本文研究主要内容 | 第14-15页 |
第二章 双子表面活性剂的合成 | 第15-25页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第15页 |
2.1.1 实验药品 | 第15页 |
2.1.2 实验仪器 | 第15页 |
2.2 合成方法及原理 | 第15-16页 |
2.3 双子表面活性剂的合成 | 第16-19页 |
2.3.1 合成条件筛选试验 | 第16-18页 |
2.3.2 化合物的合成 | 第18-19页 |
2.4 双子表面活性剂的性能表征 | 第19-21页 |
2.5 双子表面活性剂的性能评价 | 第21-24页 |
2.5.1 双子表面活性剂季铵盐含量的检测原理 | 第21-22页 |
2.5.2 季铵盐含量的测定 | 第22-24页 |
2.6 双子表面活性剂临界胶束浓度(CMC)的测定 | 第24-25页 |
第三章 双子表面活性剂压裂液配方设计 | 第25-30页 |
3.1 双子表面活性剂稠化剂的选择 | 第25-26页 |
3.2 促进剂的优选 | 第26-27页 |
3.3 稳定剂的优选 | 第27-28页 |
3.4 破胶剂的优选 | 第28-30页 |
第四章 双子表面活性剂压裂液的综合性能评价 | 第30-45页 |
4.1 压裂液的剪切稳定性 | 第30-31页 |
4.2 压裂液的耐温性能 | 第31页 |
4.3 粘弹性 | 第31-35页 |
4.3.1 聚合物溶液的粘弹性表现 | 第32-33页 |
4.3.2 聚合物溶液粘弹性的测定 | 第33-34页 |
4.3.3 压裂液粘弹性测定实验 | 第34-35页 |
4.4 静态悬砂性能 | 第35-36页 |
4.5 静态滤失性 | 第36-38页 |
4.6 岩心基质渗透率伤害率 | 第38-39页 |
4.6.1 流动介质 | 第38页 |
4.6.2 岩心准备 | 第38页 |
4.6.3 岩心基质渗透率伤害率的测定 | 第38-39页 |
4.7 残渣含量 | 第39-40页 |
4.8 破胶液表面张力 | 第40页 |
4.9 压裂液的粘土稳定效果 | 第40-41页 |
4.9.1 仪器和试剂 | 第40页 |
4.9.2 实验步骤 | 第40-41页 |
4.9.3 实验结果 | 第41页 |
4.10 压裂液的稳定性和配伍性 | 第41-43页 |
4.10.1 压裂液的稳定性 | 第41-42页 |
4.10.2 压裂液的配伍性 | 第42-43页 |
4.11 压裂液的摩阻性能 | 第43-45页 |
4.11.1 室内降阻率的测定 | 第43-44页 |
4.11.2 测试实验结果 | 第44-45页 |
第五章 双子表面活性剂压裂液的现场应用 | 第45-54页 |
5.1 试验区块介绍 | 第45-47页 |
5.2 双子表面活性剂现场应用试验 | 第47-52页 |
5.2.1 压裂施工的选井原则 | 第47页 |
5.2.2 清洁压裂液的现场配置 | 第47-48页 |
5.2.3 清洁压裂液的现场施工工艺和安全注意事项 | 第48-49页 |
5.2.4 清洁压裂液在延长油田东部的应用 | 第49-50页 |
5.2.5 清洁压裂液在延长油田西部的应用 | 第50-52页 |
5.3 压裂效果 | 第52-54页 |
第六章 结论及建议 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
详细摘要 | 第59-76页 |