首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--采油工程论文--提高采收率与维持油层压力(二次、三次采油)论文

高浓度注聚井增注技术室内评价研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-11页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究的理论意义及应用价值第11页
    1.2 目前的研究概况和水平第11-18页
        1.2.1 聚合物溶液的流变特性和粘弹特性第12页
        1.2.2 聚合物溶液在多孔介质中的流变性和粘弹性效应第12-14页
        1.2.3 粘弹性效应对聚合物驱采收率的作用第14-15页
        1.2.4 高浓度聚合物驱降压技术理论的发展和现状第15-16页
        1.2.5 聚合物驱油矿场试验及发展趋势第16-18页
第二章 高浓度聚合物驱油物理模拟实验研究第18-25页
    2.1 实验用材料及实验方法第18-19页
        2.1.1 实验用材料第18页
        2.1.2 实验程序第18-19页
    2.2 HPAM在砂粒表面吸附实验第19-20页
    2.3 注聚井化学增注剂降压增注原理第20-21页
    2.4 化学增注剂在砂岩表面吸附性能研究第21-23页
        2.4.1 化学增注剂在砂岩表面的吸附性第21-22页
        2.4.2 氧化剂对化学增注剂吸附量的影响第22-23页
    2.5 HPAM溶液降粘实验第23-25页
第三章 岩心模拟降压增注实验结果与讨论第25-55页
    3.1 中分HPAM条件下岩心模拟降压增注实验第25-33页
        3.1.1 岩心渗透率为200×10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第25-28页
        3.1.2 岩心渗透率为500×10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第28-30页
        3.1.3 岩心渗透率为800×10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第30-33页
    3.2 高分HPAM条件下岩心模拟降压增注实验第33-41页
        3.2.1 岩心渗透率为200× 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第33-36页
        3.2.2 岩心渗透率为500× 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第36-38页
        3.2.3 岩心渗透率为800× 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第38-41页
    3.3 超高分HPAM条件下岩心模拟降压增注实验第41-49页
        3.3.1 岩心渗透率为200× 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第42-44页
        3.3.2 岩心渗透率为500× 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第44-47页
        3.3.3 岩心渗透率为800× 10~(-3)μm~2条件下化学增注剂降压实验第47-49页
    3.4 降压增注对比实验第49-51页
        3.4.1 不同HPAM溶液浓度条件下的对比实验第49-50页
        3.4.2 不同HPAM分子量条件下的对比实验第50-51页
    3.5 化学增注剂的稳定性第51-53页
        3.5.1 化学增注剂耐酸耐碱性能第51-52页
        3.5.2 化学增注剂对钢片腐蚀试验第52-53页
    3.6 岩心解堵实验第53-55页
        3.6.1 岩心堵塞实验第53页
        3.6.2 岩心解堵实验第53-55页
第四章 表面活性剂降低聚合物溶液注入压力机理第55-63页
    4.1 近井地层中残余油状态与注入压力的关系第55-56页
    4.2 氧化剂对降低聚合物溶液注入压力的作用第56-59页
        4.2.1 氧化剂对岩心残余阻力系数的影响第56-57页
        4.2.2 氧化剂对后续表面活性剂在砂岩表面的吸附的影响第57-59页
    4.3 表面活性剂在油砂上的吸附第59-61页
        4.3.1 NOS表面活性剂在油砂上的吸附第59页
        4.3.2 表面活性剂吸附对聚合物吸附量的影响第59-61页
    4.4 小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页
详细摘要第69-73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:齐40块蒸汽驱多元化注汽工艺技术研究与应用
下一篇:S区块水平井段内多缝体积压裂研究与应用