活性聚合物驱海上在线配注工艺研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 前言 | 第9-16页 |
·研究的目的及意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-14页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11-12页 |
·海上聚合物驱油面临的挑战及目前现状 | 第12-14页 |
·本课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 活性聚合物乳液性能实验 | 第16-23页 |
·活性聚合物乳液简介 | 第16-17页 |
·活性聚合物性能实验 | 第17-22页 |
·溶解性 | 第17-19页 |
·增粘性 | 第19-20页 |
·粘温特性 | 第20页 |
·抗盐性 | 第20-21页 |
·抗剪切性 | 第21页 |
·缓交联特性 | 第21-22页 |
·小结 | 第22-23页 |
第三章 活性聚合物溶液流变性及流变模式的选择 | 第23-28页 |
·聚合物溶液的流变特征 | 第23-24页 |
·聚合物溶液流变性实验 | 第24-25页 |
·聚合物溶液流变模式的选择 | 第25-27页 |
·幂律模式 | 第25-27页 |
·牛顿模式 | 第27页 |
·小结 | 第27-28页 |
第四章 聚合物配注过程的沿程压降计算及管径优选 | 第28-35页 |
·管道剪切速率 | 第28页 |
·注聚管线的沿程压降计算 | 第28-31页 |
·幂律模式 | 第28-29页 |
·牛顿模式 | 第29-31页 |
·沿程摩阻损失计算 | 第31页 |
·注聚管径优选 | 第31-34页 |
·计算过程 | 第31页 |
·计算参数输入 | 第31-32页 |
·计算结果 | 第32-34页 |
·结果分析 | 第34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第五章 聚合物溶液流动局部摩阻实验研究 | 第35-45页 |
·局部扩大的局部阻力 | 第35页 |
·聚合物流动摩阻损失实验 | 第35-41页 |
·聚合物溶液管流总水头损失规律 | 第37-39页 |
·聚合物溶液管流局部水头损失比较 | 第39-41页 |
·聚合物流动局部摩阻系数 | 第41-43页 |
·弯头局部摩阻系数 | 第41-42页 |
·局部缩小的摩阻系数 | 第42-43页 |
·局部摩阻损失的计算 | 第43页 |
·小结 | 第43-45页 |
第六章 聚合物配注过程的粘度损失 | 第45-51页 |
·聚合物的降解 | 第45-46页 |
·机械降解 | 第45页 |
·生物降解 | 第45-46页 |
·化学降解 | 第46页 |
·聚合物配注过程的粘度损失 | 第46-49页 |
·搅拌器造成的溶液粘度损失 | 第46页 |
·过滤器造成的溶液粘度损失 | 第46-47页 |
·静态混合器造成的溶液粘度损失 | 第47页 |
·射孔炮眼造成的粘度损失 | 第47-48页 |
·输送管线造成的溶液粘度损失 | 第48-49页 |
·注聚泵造成的溶液粘度损失 | 第49页 |
·聚合物降解的防护 | 第49页 |
·机械降解的防护 | 第49页 |
·化学降解的防护 | 第49页 |
·生物降解的防护 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第七章 海上聚合物驱油在线配注工艺设计 | 第51-61页 |
·聚合物驱油工程设计的要求 | 第51-52页 |
·海上油田聚合物驱油的特点 | 第52页 |
·乳液聚合物配注工艺流程设计 | 第52-58页 |
·掺混单元-混合腔 | 第52-53页 |
·破乳单元-破乳器 | 第53-57页 |
·静态混合单元-静态混合器 | 第57-58页 |
·工艺流程设计 | 第58页 |
·施工工艺参数 | 第58-59页 |
·段塞设计 | 第58-59页 |
·调剖剂用量设计 | 第59页 |
·施工基本要求 | 第59页 |
·小结 | 第59-61页 |
第八章 聚合物配注室内实验 | 第61-68页 |
·实验架的搭建 | 第61-62页 |
·乳液聚合物在线配注实验 | 第62-66页 |
·聚合物乳液在线破乳实验 | 第62-66页 |
·不同矿化度水在线配制实验 | 第66页 |
·聚合物溶液粘度对比 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |