酸性无伤害压裂液研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-21页 |
1.1 压裂技术简介 | 第12页 |
1.2 压裂液概述 | 第12-16页 |
1.2.1 压裂液的作用及其性能 | 第12-13页 |
1.2.2 压裂液的分类 | 第13-16页 |
1.3 水基压裂液的发展及其存在的问题 | 第16-19页 |
1.3.1 稠化剂 | 第16-17页 |
1.3.2 交联剂 | 第17-18页 |
1.3.3 常规水基压裂液存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 酸性压裂液体系的提出 | 第19-20页 |
1.5 论文研究思路与内容 | 第20-21页 |
第二章 酸性压裂液用交联剂的室内合成 | 第21-28页 |
2.1 实验部分 | 第21-22页 |
2.1.1 实验药品及仪器 | 第21页 |
2.1.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.2 结果与讨论 | 第22-27页 |
2.2.1 主要反应物的选择 | 第22页 |
2.2.2 反应介质的确定 | 第22-23页 |
2.2.3 物料配比的影响 | 第23-24页 |
2.2.4 反应温度的确定 | 第24-25页 |
2.2.5 反应时间对产物性能的影响 | 第25-26页 |
2.2.6 pH值的确定 | 第26-27页 |
2.2.7 不同反应物下的实验结果 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 酸性压裂液用稠化剂的室内合成 | 第28-34页 |
3.1 实验部分 | 第28-29页 |
3.1.1 实验药品及仪器 | 第28页 |
3.1.2 实验方法 | 第28-29页 |
3.2 结果与讨论 | 第29-33页 |
3.2.1 引发剂对合成反应以及产物性能影响 | 第29-30页 |
3.2.2 单体用量对反应产物性能的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 反应温度对产物性能的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 反应时间对产物性能的影响 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 酸性压裂液体系性能评价 | 第34-45页 |
4.1 实验药品及仪器 | 第34页 |
4.2 实验方法 | 第34-36页 |
4.2.1 基液配制 | 第34-35页 |
4.2.2 冻胶配制 | 第35页 |
4.2.3 交联比对冻胶黏度的影响评价 | 第35页 |
4.2.4 体系酸碱度对交联时间的影响评价 | 第35页 |
4.2.5 体系抗盐能力评价 | 第35页 |
4.2.6 体系耐温耐剪切性能评价 | 第35页 |
4.2.7 悬浮性能评价 | 第35-36页 |
4.2.8 体系破胶性能评价 | 第36页 |
4.2.9 体系破胶后残渣含量评价 | 第36页 |
4.3 酸性交联剂LY-2体系压裂液性能评价结果 | 第36-40页 |
4.3.1 交联比对冻胶黏度的影响 | 第36-37页 |
4.3.2 pH值对交联时间的影响 | 第37页 |
4.3.3 体系抗盐能力 | 第37-38页 |
4.3.4 体系耐温耐剪切性能 | 第38-39页 |
4.3.5 悬浮性能 | 第39页 |
4.3.6 体系破胶性能 | 第39-40页 |
4.3.7 破胶后残渣含量 | 第40页 |
4.4 酸性稠化剂MA-3体系压裂液性能评价结果 | 第40-44页 |
4.4.1 体系耐温性能 | 第40-41页 |
4.4.2 体系耐剪切性能 | 第41-42页 |
4.4.3 体系破胶性能 | 第42页 |
4.4.4 破胶后残渣含量 | 第42页 |
4.4.5 体系抗盐能力 | 第42-43页 |
4.4.6 交联比对冻胶黏度的影响 | 第43页 |
4.4.7 pH值对交联时间的影响 | 第43-44页 |
4.4.8 悬浮性实验 | 第44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
发表文章目录 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
详细摘要 | 第52-56页 |