摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 选题背景 | 第12-13页 |
1.2 油页岩资源概况 | 第13-15页 |
1.3 国内外油页岩开发方式及研究现状 | 第15-25页 |
1.3.1 油页岩地面干馏开发方式 | 第16-17页 |
1.3.2 油页岩地下原位裂解技术 | 第17-25页 |
1.4 油页岩酸化研究背景 | 第25-26页 |
1.5 文主要研究内容与技术路线 | 第26-28页 |
第2章 交联酸压裂液配置及其性能测试 | 第28-42页 |
2.1 酸化压裂及酸化压裂液类型 | 第28-29页 |
2.2 交联酸压裂液的配置 | 第29-30页 |
2.3 交联酸压裂液性能测试 | 第30-39页 |
2.3.1 交联酸压裂液粘度及稳定性测试 | 第30-33页 |
2.3.2 压裂液破胶性能测试 | 第33页 |
2.3.3 压裂液携砂性能测试 | 第33-37页 |
2.3.4 压裂液缓蚀性能测试 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-42页 |
第3章 交联酸压裂液对油页岩组成及热解性能的影响 | 第42-68页 |
3.1 试验油页岩样品基本特征 | 第42-44页 |
3.1.1 工业分析 | 第42-44页 |
3.1.2 元素分析 | 第44页 |
3.2 交联酸压裂液与油页岩反应试验过程 | 第44-45页 |
3.3 交联酸压裂液对油页岩结构及成分组成的影响 | 第45-53页 |
3.3.1 油页岩样品质量的变化 | 第45页 |
3.3.2 X射线衍射试验分析(XRD) | 第45-47页 |
3.3.3 傅里叶变红外光谱测试分析(FTIR) | 第47-49页 |
3.3.4 扫描电镜测试(SEM) | 第49-51页 |
3.3.5 压汞实验(MIP) | 第51-53页 |
3.4 交联酸压裂液对油页岩热解行为的影响 | 第53-65页 |
3.4.1 热重分析 | 第53-55页 |
3.4.2 费舍尔出油率测试 | 第55-58页 |
3.4.3 页岩油的GCMS测试 | 第58-61页 |
3.4.4 热解动力学计算分析 | 第61-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-68页 |
第4章 油页岩注热裂解试验研究 | 第68-84页 |
4.1 试验装置及试验原理 | 第68-73页 |
4.1.1 试验原理及试验目的 | 第68页 |
4.1.2 试验样品 | 第68-69页 |
4.1.3 试验设备 | 第69-73页 |
4.2 试验过程 | 第73-75页 |
4.2.1 试验步骤 | 第73页 |
4.2.2 不同注气流量的油页岩裂解试验 | 第73-74页 |
4.2.3 试验效果 | 第74-75页 |
4.3 试验结果及分析 | 第75-82页 |
4.3.1 不同注气流量各测温点温度变化 | 第75-77页 |
4.3.2 不同注气流量各组试验得到的产物对比分析 | 第77-78页 |
4.3.3 试验结果分析及讨论 | 第78-79页 |
4.3.4 页岩油产物分析 | 第79-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 油页岩原位注热裂解过程数值模拟 | 第84-104页 |
5.1 农安油页岩地质背景及项目背景 | 第84-85页 |
5.2 原位裂解工艺及原理 | 第85-88页 |
5.2.1 原位裂解工艺 | 第85-86页 |
5.2.2 地面设备组成及其工作原理 | 第86页 |
5.2.3 农安油页岩原位裂解试验工程 | 第86-88页 |
5.3 农安油页岩物理参数的测定 | 第88-92页 |
5.3.1 油页岩密度的测试 | 第88-89页 |
5.3.2 油页岩比热容及热传导系数测定 | 第89-92页 |
5.4 物理模型及数学模型的建立 | 第92-93页 |
5.4.1 物理模型的建立 | 第92页 |
5.4.2 数学模型的建立 | 第92-93页 |
5.5 注气加热油页岩过程模拟 | 第93-102页 |
5.6 本章小结 | 第102-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-108页 |
6.1 结论 | 第104-105页 |
6.2 论文创新点 | 第105页 |
6.3 展望 | 第105-108页 |
参考文献 | 第108-120页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第120-122页 |
致谢 | 第122-123页 |