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超高温水基钻井液技术研究与应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 前言第10-12页
第二章 超高温钻井液技术现状第12-33页
   ·深井超深井钻井液技术现状第12-20页
     ·国外深井简况第12-13页
     ·国内深井概况第13-14页
     ·超深井抗高温钻井液体系研究现状第14-19页
     ·深井水基钻井液性能要求第19-20页
   ·高温对水基钻井液性能的影响第20-25页
     ·钻井液中粘土的高温分散作用第20-22页
     ·高温对钻井液处理剂的影响第22-23页
     ·高温对处理剂与粘土相互作用的影响第23-24页
     ·高温引起的钻井液性能变化第24-25页
   ·抗高温钻井液处理剂现状第25-28页
     ·对抗高温钻井液处理剂的一般要求第25页
     ·抗高温处理剂的分子结构特征第25-26页
     ·常用的抗高温处理剂第26-28页
   ·井壁失稳机理第28-30页
   ·井壁稳定机理第30-33页
     ·化学稳定井壁机理第30-31页
     ·力学稳定井壁机理研究第31页
     ·力学─化学耦合研究第31-33页
第三章 实验方法第33-42页
   ·高温高压滤失量测定第33-34页
     ·实验仪器第33-34页
     ·实验步骤第34页
   ·页岩滚动分散回收率测试第34-35页
     ·实验仪器第34页
     ·实验步骤第34-35页
   ·页岩膨胀试验第35-36页
     ·实验仪器第35页
     ·操作步骤第35-36页
   ·钻井液润滑性能评价方法(摩阻系数测试)第36-39页
     ·工作原理第36-37页
     ·仪器的操作第37-39页
   ·中压砂床滤失量测试第39-42页
     ·可视中压砂床滤失仪技术参数第39-40页
     ·砂子的粒度选择第40页
     ·仪器安装操作步骤第40-41页
     ·实验步骤第41-42页
第四章 泌深1井深层失稳机理与超高温钻井液作用机理研究第42-57页
   ·泌深1井深层井壁失稳机理分析第42-51页
     ·泌阳凹陷岩样组构分析第42-46页
     ·理化特性实验分析第46-47页
     ·比表面积与比亲水量实验第47页
     ·pH值和温度对页岩水化分散性的影响第47-50页
     ·泌深1井深层红褐色泥页岩的表面水化吸水量与压实强度的关系第50-51页
   ·泌深1井深层钻井液抗高温作用机理探讨第51-57页
     ·膨润土含量、pH值和老化温度对膨润土浆流变性的影响第51-55页
     ·高温高压滤失量与滤饼的关系第55-57页
第五章 超高温钻井液体系优化实验研究第57-86页
   ·抑制剂优选第57-59页
     ·抑制剂优选第57-58页
     ·高温抑制剂优选第58-59页
   ·高温降滤失剂优选第59-62页
     ·聚合物类高温降滤失剂优选第59-61页
     ·树脂类高温降滤失剂优选第61页
     ·褐煤类高温降滤失剂优选第61-62页
   ·高温降粘剂优选第62-64页
   ·高温封堵防塌剂优选第64-67页
   ·高温润滑剂优选第67-68页
   ·高温稳定剂优选第68页
   ·超高温水基钻井液体系配方优选第68-72页
     ·1.2g/cm~3超高温水基钻井液配方优化第69-71页
     ·1.35g/cm~3超高温水基钻井液配方优化第71-72页
   ·超高温水基钻井液配方性能综合评价第72-86页
     ·超高温稳定性第73页
     ·超高温润滑性评价第73页
     ·超高温水基钻井液的抑制性能评价第73-74页
     ·抗污染性能评价第74-75页
     ·膨润土含量对钻井液性能的影响第75-76页
     ·高温高压流变性评价第76-84页
     ·封堵性能评价及改进第84-86页
第六章 超高温水基钻井液现场应用试验第86-90页
   ·泌深1井概况第86页
   ·泌深1井下部井段钻井液技术难题第86页
   ·超高温水基钻井液配方在泌深1井现场的应用概况第86-90页
     ·四开地层岩性第86-87页
     ·4532~4912m井段钻井液技术第87页
     ·4912~6005m井段钻井液技术第87-88页
     ·现场钻井液性能监测第88页
     ·现场应用效果第88-90页
结论第90-91页
参考文献第91-94页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第94-95页
致谢第95页

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