摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
文献综述 | 第10-13页 |
引言 | 第13-15页 |
一、研究内容 | 第13-14页 |
二、研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
第1章 萨南油田葡 I1-4 油层沉积特征 | 第15-21页 |
·萨南油田地质构造 | 第15页 |
·试验区基本概况 | 第15-16页 |
·基本情况 | 第15页 |
·开发简况 | 第15-16页 |
·试验区油层描述 | 第16-18页 |
·葡Ⅰ1-4 油层剩余油分布状况 | 第18-20页 |
·水淹程度高,水淹状况差异大 | 第18-19页 |
·纵向上水淹厚度大,水淹状况存在差异 | 第19-20页 |
·结论 | 第20-21页 |
第2章 铬微凝胶体系配方筛选及基本性质 | 第21-33页 |
·聚合物分子量、水解度对成胶性能影响 | 第21-22页 |
·实验材料 | 第21页 |
·研究方法 | 第21页 |
·实验结果 | 第21-22页 |
·交联剂配方对成胶性能影响 | 第22-23页 |
·实验材料 | 第22页 |
·研究方法 | 第22页 |
·实验结果 | 第22-23页 |
·聚合物、交联剂浓度对成胶性能影响 | 第23-24页 |
·实验材料 | 第23页 |
·研究方法 | 第23页 |
·实验结果 | 第23-24页 |
·水质对成胶性能影响 | 第24-29页 |
·pH 值对成胶性能影响 | 第24-25页 |
·矿化度对成胶性能影响 | 第25-26页 |
·新鲜污水和陈化污水对成胶性能影响研究 | 第26-28页 |
·二价离子对成胶性能影响研究 | 第28-29页 |
·剪切对成胶性能影响研究 | 第29-30页 |
·实验材料 | 第29页 |
·研究方法 | 第29页 |
·实验结果 | 第29-30页 |
·聚合物母液、交联剂和水的混合顺序对成胶性能影响 | 第30-31页 |
·实验材料 | 第30页 |
·研究方法 | 第30-31页 |
·实验结果 | 第31页 |
·铬微凝胶体系配方确定 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第3章 污水配制铬微凝胶体系的流动成胶性能 | 第33-51页 |
·搅拌器模拟剪切条件下的流动成胶性能 | 第33-34页 |
·蠕动泵模拟恒速条件下的流动成胶性能 | 第34-35页 |
·铬微凝胶体系循环流动成胶性能 | 第35-37页 |
·并联长岩心模型铬微凝胶体系流动成胶性能 | 第37-39页 |
·聚合物溶液的压力变化特征和分流特性 | 第37-38页 |
·铬微凝胶体系的注入压力变化特征和分流特性 | 第38-39页 |
·聚合物+微凝胶组合驱油效果 | 第39-41页 |
·铬微凝胶体系注入性能 | 第41-43页 |
·微凝胶体系的渗流特性参数 | 第43-45页 |
·不同配方和不同成胶强度微凝胶的阻力系数和残余阻力系数 | 第43-44页 |
·微凝胶体系在油层岩石的吸附滞留量 | 第44-45页 |
·层间非均质模型驱油效果 | 第45-50页 |
·聚合物驱油实验 | 第47页 |
·微凝胶+聚合物交替段塞驱油实验 | 第47-49页 |
·交替段塞驱和聚合物驱效果对比 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第4章 铬微凝胶驱数值模拟和方案优化 | 第51-59页 |
·地质模型建立 | 第51-52页 |
·水驱历史拟合 | 第52-53页 |
·初始化计算 | 第52页 |
·历史拟合的调参原则 | 第52-53页 |
·历史拟合 | 第53-54页 |
·微凝胶驱数值模拟 | 第54-57页 |
·总段塞量确定 | 第54页 |
·注入速度确定 | 第54页 |
·配产配注原则 | 第54-55页 |
·完善射孔原则 | 第55页 |
·数模软件选择 | 第55页 |
·水驱生产预测 | 第55页 |
·数值模拟效果 | 第55-57页 |
·不同交替段塞驱油方案的经济指标 | 第57页 |
·微凝胶驱现场试验方案推荐 | 第57-59页 |
第5章 试验效果分析 | 第59-61页 |
·试验进展情况 | 第59页 |
·试验阶段效果分析 | 第59-60页 |
·试验区注入压力上升,视吸水指数下降 | 第59页 |
·试验区产液能力下降,含水下降幅度大,回升缓慢 | 第59-60页 |
·6 口中心井采出程度不同,含水变化存在差异 | 第60页 |
·试验区含水降幅、阶段采出程度高于数值模拟预测水平 | 第60页 |
·现场存在问题及下一步工作安排 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
详细摘要 | 第66-74页 |