摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究的背景 | 第9页 |
1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
1.2 原油乳状液的稳定性 | 第10-11页 |
1.2.1 原油乳状液的稳定机理 | 第10-11页 |
1.2.2 原油乳状液稳定性的影响因素 | 第11页 |
1.3 原油乳状液的破坏机理 | 第11-13页 |
1.4 本文主要研究内容和方法 | 第13-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第13页 |
1.4.2 研究方法 | 第13-15页 |
第二章 防乳增效剂的合成 | 第15-35页 |
2.1 防乳增效剂的合成思路 | 第15-20页 |
2.1.1 稠油基本性质分析 | 第15-17页 |
2.1.2 合成依据 | 第17-18页 |
2.1.3 合成方向 | 第18-19页 |
2.1.4 合成思路 | 第19-20页 |
2.2 防乳增效剂的研制与实验 | 第20-31页 |
2.2.1 防乳增效剂改性EP41的制备 | 第20-23页 |
2.2.2 酚醛树脂聚醚防乳增效剂的制备 | 第23-26页 |
2.2.3 防乳增效剂NEP10的制备 | 第26-28页 |
2.2.4 防乳增效剂的复配 | 第28-31页 |
2.3 防乳增效剂的配方优化 | 第31-34页 |
2.3.1 改性EP41防乳增效剂配方优化 | 第32页 |
2.3.2 酚醛树脂聚醚配方优化 | 第32-33页 |
2.3.3NEP10配方优化 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 防乳增效剂性能评价 | 第35-47页 |
3.1 防乳增效剂的性能影响因素评价 | 第35-39页 |
3.1.1 浓度对防乳性能的影响 | 第35-36页 |
3.1.2 温度对防乳性能的影响 | 第36-38页 |
3.1.3PH值对防乳性能的影响 | 第38-39页 |
3.2 防乳增效剂的耐温性能评价 | 第39-42页 |
3.2.1 结构耐温性 | 第39页 |
3.2.2 界面活性耐温性 | 第39-42页 |
3.3 防乳增效剂的工作性能评价 | 第42-46页 |
3.3.1 不同浓度的防乳增效剂溶液的防乳降粘效果评价 | 第42-43页 |
3.3.2 不同含水率原油的防乳降粘效果评价 | 第43-44页 |
3.3.3 不同稠油的防乳降粘效果评价 | 第44-45页 |
3.3.4 微观防乳评价 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 室内模拟防乳增效剂驱油效果评价 | 第47-57页 |
4.1 不同浓度防乳增效剂对驱油效果影响 | 第47-52页 |
4.1.1 填砂管模型的制备 | 第47-50页 |
4.1.2 不同浓度防乳增效剂对水驱效果的影响 | 第50-51页 |
4.1.3 不同浓度防乳增效剂对蒸汽驱效果的影响 | 第51-52页 |
4.2 不同注入量对驱油效果影响 | 第52-55页 |
4.2.1 不同浓度防乳增效剂对水驱效果的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 不同注入量对蒸汽驱效果的影响 | 第53-55页 |
4.3 防乳增效剂蒸汽伴注驱油效果研究 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 防乳增效剂工作机理分析 | 第57-61页 |
5.1 乳化原油脱水机理分析 | 第57-58页 |
5.2 防乳增效剂防乳机理分析 | 第58-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
发表文章目录 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |