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纳微米微球深部调驱技术优化及评价研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-16页
    1.1 研究背景与意义第7页
    1.2 深部调驱技术发展现状第7-9页
    1.3 纳微米微球深部调驱技术第9-13页
        1.3.1 纳微米微球深部调驱的特点第9-10页
        1.3.2 微球技术国内外研究现状第10-12页
        1.3.3 微球深部调驱技术发展现状第12-13页
    1.4 研究内容及技术路线第13-14页
        1.4.1 研究内容第13-14页
        1.4.2 技术路线第14页
    1.5 小结第14-16页
第2章 S油田地质概况及开发现状第16-29页
    2.1 地质概况第16-22页
        2.1.1 构造特征第16页
        2.1.2 储层岩性特征第16页
        2.1.3 储层孔隙结构特征第16-18页
        2.1.4 储层岩石物性第18-21页
        2.1.5 原油性质以及油藏压力温度系统第21页
        2.1.6 储层岩石与流体共同作用特征第21-22页
    2.2 开发现状第22-24页
        2.2.1 现行水质指标以及现场水质状况第22-23页
        2.2.2 油田水离子分析第23页
        2.2.3 注聚开发存在的问题第23-24页
    2.3 注入水水质与储层配伍性评价第24-27页
        2.3.1 储层敏感性实验评价第24-25页
        2.3.2 现场污水对地层的伤害评价第25-27页
    2.4 小结第27-29页
第3章 纳微米微球物化性能评价第29-49页
    3.1 纳微米微球深部调驱机理第29-32页
        3.1.1 深部调驱的一般过程第29-30页
        3.1.2 纳微米微球封堵以及运移机理第30-32页
    3.2 实验所选微球基本性能评价第32-47页
        3.2.1 微球粒径分布及形态第32-38页
        3.2.2 温度和矿化度对膨胀能力的影响第38-42页
        3.2.3 微球的悬浮分散能力第42页
        3.2.4 微球溶液的黏度特性第42-43页
        3.2.5 微球的抗剪切能力第43-44页
        3.2.6 微球与其他体系复配第44-46页
        3.2.7 微球的耐酸碱能力第46-47页
    3.3 实验所选微球力学性能评价第47-48页
    3.4 小结第48-49页
第4章 纳微米微球调驱能力评价第49-62页
    4.1 微球溶液注入能力评价第49-55页
        4.1.1 微球调驱体系注入参数的优化第49-53页
        4.1.2 微球水化前后封堵能力评价第53-55页
        4.1.3 粒径与主流喉道直径的关系第55页
    4.2 微球调驱提高采收率能力评价第55-58页
    4.3 复合调驱提高采收率能力评价第58-61页
    4.4 小结第61-62页
第5章 S油田深部调驱体系性能评价第62-73页
    5.1 S油田深部调驱体系的设计思路第62-63页
    5.2 调驱体系的运移能力评价第63-64页
    5.3 与聚合物复配体系的注入能力评价第64-66页
    5.4 微球深部调驱体系效果评价第66-69页
    5.5 适合S油田的深部调驱体系第69-70页
    5.6 微球深部调驱技术的应用情况第70-71页
    5.7 小结第71-73页
第6章 结论与建议第73-74页
    6.1 结论第73页
    6.2 建议第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第79页

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