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煤层气井超低密度固井技术研究与应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-10页
前言第10-13页
第一章 减轻剂材料性能分析与优选第13-20页
    1.1 实验部分第13页
    1.2 实验结果与分析第13-20页
        1.2.1 不同减轻剂材料的微观结构第13-15页
        1.2.2 不同减轻剂材料之间的粒径分布特点第15-17页
        1.2.3 减轻剂加量对水泥浆密度的影响第17页
        1.2.4 搅拌器剪切对水泥浆密度的影响第17-18页
        1.2.5 减轻剂加量对水泥浆注变性能的影响第18-20页
第二章 超低密度水泥体系研究第20-33页
    2.1 技术路线第20页
    2.2 水泥浆胶凝材料性能与粒径分布第20-24页
    2.3 颗粒紧密堆积第24-29页
        2.3.1 多元体模型第24-25页
        2.3.2 Horsfield填充第25页
        2.3.3 Hudson填充第25-26页
        2.3.4 Andreasen方程第26页
        2.3.5 Dinger-Funk方程第26-27页
        2.3.6 堆积函数模型第27-28页
        2.3.7 堆积函数模型第28-29页
    2.4 颗粒堆积模型分析第29页
    2.5 超低密度水泥体系的材料选配原则第29-30页
    2.6 超低密度水泥配方设计第30-33页
第三章 低温早强稳定剂的作用机理及性能研究第33-42页
    3.1 低温早强稳定剂研究思路第33页
    3.2 实验部分第33-34页
    3.3 低温早强稳定剂的作用机理第34-36页
    3.4 低温早强稳定剂的性能测试第36-42页
第四章 降失水剂和分散剂的研制与优选第42-51页
    4.1 降失水剂和分散剂的作用原理与种类第42-44页
        4.1.1 降失水剂的作用原理与种类第42-43页
        4.1.2 分散剂的作用原理与种类第43-44页
    4.2 技术路线第44-45页
    4.3 实验部分第45页
    4.4 结果与讨论第45-51页
        4.4.1 降失水剂CM-L的降失水性能第45-46页
        4.4.2 降失水剂CM-L对水泥浆稠化时间的影响第46-47页
        4.4.3 降失水剂CM-L对水泥浆流变性能的影响第47-48页
        4.4.4 降失水剂CM-L对水泥石抗压轻度的影响第48页
        4.4.5 分散剂CM-D的分散性能第48页
        4.4.6 分散剂CM-D对水泥浆稠化时间的影响第48-49页
        4.4.7 分散剂CM-D对水泥抗压轻度的影响第49-50页
        4.4.8 分散剂CM-D的抗盐性能第50-51页
第五章 超低密度水泥浆体系与性能研究第51-58页
    5.1 实验部分第51页
    5.2 结果与讨论第51-58页
        5.2.1 ULWC体系的流变性能第51-52页
        5.2.2 ULWC体系的游离液与失水量第52页
        5.2.3 ULWC体系沉降稳定性研究第52-53页
        5.2.4 ULWC体系的稠化时间第53-54页
        5.2.5 ULWC体系的抗压强度发展第54-56页
        5.2.6 ULWC体系的水泥石体积变化规律第56页
        5.2.7 ULWC体系的超低密度性能评价第56-58页
第六章 超低密度水泥浆固井现场试验第58-71页
    6.1 ZY60-02井现场固井试验第58-65页
        6.1.1 井况概述第58-59页
        6.1.2 固井设计第59-60页
        6.1.3 现场施工方案设计第60-61页
        6.1.4 现场施工参数第61-62页
        6.1.5 固井质量检测第62-65页
    6.2 ZY80-01井现场固井试验第65-71页
        6.2.1 井况概述第65-66页
        6.2.2 井固井设计第66-67页
        6.2.3 现场施工方案设计第67-68页
        6.2.4 现场施工参数第68-69页
        6.2.5 固井质量检测第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
详细摘要第76-86页

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