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超高温水基钻井液技术及其流变模型研究--以松科二井为例

作者简介第6-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 引言第15-41页
    §1.1 研究目的与意义第15页
    §1.2 抗高温钻井液技术国内外研究现状第15-29页
        1.2.1 抗高温水基钻井液处理剂的国内外研究进展第16-21页
        1.2.2 抗高温水基钻井液体系的国内外研究进展第21-29页
    §1.3 高温流变模型国内外研究现状第29-39页
        1.3.1 常规流变模型第29-35页
        1.3.2 高温高压流变模型进展第35-37页
        1.3.3 高温高压钻井液流变模建方法第37-39页
    §1.4 存在问题及研究内容第39-41页
        1.4.1 存在问题第39-40页
        1.4.2 研究内容第40-41页
第二章 高温对水基钻井液影响及性能控制方法分析第41-53页
    §2.1 超高温水基钻井液技术的主要难点第41-42页
    §2.2 高温对钻井液的影响第42-49页
        2.2.1 高温对粘土的影响第42-43页
        2.2.2 高温对处理剂的影响第43-44页
        2.2.3 高温对钻井液性能的影响第44-49页
    §2.3 高温水基钻井液性能控制方法分析第49-52页
        2.3.1 高温流变性控制方法第50-51页
        2.3.2 失水造壁性控制方法第51-52页
    §2.4 本章小结第52-53页
第三章 高温处理剂的研制与评价第53-78页
    §3.1 抗高温处理剂研制的难点及技术思路第53页
        3.1.1 抗高温处理剂研制的难点第53页
        3.1.2 高温对聚合物处理剂的要求第53页
    §3.2 抗高温降滤失剂的合成与评价第53-71页
        3.2.1 抗高温降滤失剂的分子结构设计第54-55页
        3.2.2 降滤失剂合成方法和条件确定第55-67页
        3.2.3 聚合物分子的表征第67-69页
        3.2.4 降滤失剂在钻井液中的性能评价第69-71页
        3.2.5 高温降滤失剂作用机理第71页
    §3.3 高温稳定剂的研制与评价第71-77页
        3.3.1 研制新型抗高温稳定剂的必要性第71-72页
        3.3.2 高温稳定剂合成方法第72-73页
        3.3.3 结构与表征第73-75页
        3.3.4 高温稳定剂性能评价第75-76页
        3.3.5 高温稳定剂的作用机理第76-77页
    §3.4 本章小结第77-78页
第四章 超高温钻井液配方研究第78-98页
    §4.1 超高温水基钻井液的性能指标及研究方法第78-80页
        4.1.1 超高温钻井液的性能指标第78页
        4.1.2 高温钻井液研究方法第78-79页
        4.1.3 实验方法第79-80页
    §4.2 配浆粘土优选第80-83页
    §4.3 处理剂优选第83-88页
        4.3.1 辅助降滤失剂的优选第83-84页
        4.3.2 防塌抑制剂优选第84-87页
        4.3.3 润滑剂的选择第87-88页
        4.3.4 加重材料选择第88页
    §4.4 超深井水基钻井液配方优化第88-93页
        4.4.1 粘土配比选择第88-91页
        4.4.2 降滤失剂加量的确定第91-92页
        4.4.3 高温稳定剂MG-H2加量确定第92-93页
        4.4.4 超高温钻井液配方确定第93页
    §4.5 超深井水基钻井液综合性能评价第93-97页
        4.5.1 耐温性评价第93-94页
        4.5.2 抗盐抗钙性能评价第94-95页
        4.5.3 抗钻屑性能评价第95-96页
        4.5.4 加重性能评价第96页
        4.5.5 润滑性评价第96页
        4.5.6 抑制性评价第96-97页
    §4.6 本章小结第97-98页
第五章 超高温钻井液流变模型研究第98-114页
    §5.1 钻井液流变模型第98-101页
        5.1.1 钻井液高温高压流变学模型要求第98-99页
        5.1.2 流变学模建方法第99-100页
        5.1.3 流变模型优选方法第100页
        5.1.4 流变模型应用限制第100-101页
    §5.2 实验及建模第101-107页
        5.2.1 实验设备及仪器第101-103页
        5.2.2 实验和模建第103-104页
        5.2.3 流变数学模建第104-107页
    §5.3 结果与讨论第107-113页
        5.3.1 温度对剪切读数的影响第107-108页
        5.3.2 常规流变模型分析第108-109页
        5.3.3 高温流变模型分析第109-113页
    §5.4 本章小结第113-114页
第六章 结论第114-117页
    §6.1 取得成果第114-115页
    §6.2 创新点第115页
    §6.3 建议第115-117页
附录第117-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-127页

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