KYPAM聚合物的降解和成胶性质的研究及现场应用
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
1 前言 | 第10-27页 |
·研究的目的意义 | 第10页 |
·调剖与深部调驱概念 | 第10-11页 |
·聚合物弱交联凝胶发展现状 | 第11-18页 |
·聚合物的性能及改善 | 第11-13页 |
·聚合物弱交联凝胶 | 第13-14页 |
·弱交联凝胶调驱技术的研究现状 | 第14-16页 |
·弱凝胶体系及调驱机理 | 第16页 |
·胶态分散凝胶体系及调驱机理 | 第16-17页 |
·MaDG及调驱机理 | 第17-18页 |
·聚合物的降解 | 第18-24页 |
·丙烯酰胺聚合物的降解类型 | 第18-21页 |
·聚合物热氧降解机理及降解的加速因素 | 第21-24页 |
·本文研究的主要内容 | 第24-25页 |
·取得的主要成果 | 第25-27页 |
2 聚合物的降解及控制 | 第27-45页 |
·盐对聚合物溶液粘度的影响 | 第27-30页 |
·一价阳离子的影响 | 第27-28页 |
·二价阳离子的影响 | 第28-30页 |
·剪切降解 | 第30-31页 |
·过渡金属铁离子的影响 | 第31-34页 |
·Fe~3+和 Fe~2+对聚合物的降解 | 第31-32页 |
·Fe~2+和 Fe~3+对聚合物的共同作用 | 第32-33页 |
·铁离子的降解机理 | 第33-34页 |
·H_2S的影响 | 第34-38页 |
·pH值的影响 | 第38-39页 |
·溶解氧的影响 | 第39-41页 |
·污水综合影响 | 第41-44页 |
·室内外污水配制聚合物溶液粘度对比 | 第41-42页 |
·污水暴露时间对聚合物溶液粘度的影响 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
3 聚合物成胶性质的研究 | 第45-65页 |
·有机铬交联凝胶 | 第45-52页 |
·交联机理 | 第45-47页 |
·交联剂的配制 | 第47-49页 |
·凝胶性质的影响因素 | 第49-52页 |
·酚醛交联凝胶 | 第52-60页 |
·酚醛交联剂的制备 | 第52-54页 |
·CR-1/KYPAM凝胶性质的影响因素 | 第54-56页 |
·酚醛/KYPAM交联体系 | 第56-60页 |
·复合交联体系 | 第60-64页 |
·复合体系交联机理 | 第60-61页 |
·复合交联体系影响因素 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
4. 凝胶的稳定性 | 第65-81页 |
·抗剪切性 | 第65-67页 |
·热稳定性 | 第67-70页 |
·热稳定性实验 | 第67-68页 |
·热稳定性分析 | 第68-70页 |
·凝胶体系的现场污水配制 | 第70-74页 |
·污水配制结果分析 | 第70-72页 |
·铁离子的破胶作用 | 第72-74页 |
·凝胶脱水 | 第74-78页 |
·凝胶的制备 | 第74-75页 |
·制样与 AFM电镜观察 | 第75页 |
·结果与讨论 | 第75-78页 |
·凝胶的电镜扫描 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
5 流动实验 | 第81-94页 |
·实验准备 | 第81页 |
·单岩心流动实验 | 第81-88页 |
·阻力系数与残余阻力系数的测定 | 第81-85页 |
·弱凝胶在岩心中的流动特征 | 第85-87页 |
·单岩心驱油实验 | 第87-88页 |
·双并联岩心调剖实验 | 第88-90页 |
·平板模型实验研究 | 第90-93页 |
·实验准备 | 第91页 |
·实验内容和步骤 | 第91-92页 |
·实验结果分析 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
6 现场应用 | 第94-111页 |
·油藏地质概况 | 第95-97页 |
·区块沉积特征 | 第95页 |
·储层物性特征 | 第95页 |
·储层流体性质 | 第95-96页 |
·储层非均质性 | 第96-97页 |
·淮城油田沙二上深度调剖综合决策分析 | 第97-110页 |
·《调剖优化决策设计系统》简介 | 第97页 |
·深度调剖决策分析 | 第97-105页 |
·措施井生产动态及效果分析 | 第105-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
7 结论及建议 | 第111-113页 |
·结论 | 第111-112页 |
·建议 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-116页 |