调整井固井抗水侵水泥浆体系研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 气窜研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 水侵研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 防窜水泥浆体系研究现状 | 第15-18页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.4 论文创新点 | 第20-21页 |
第2章 水侵模拟实验装置研究 | 第21-32页 |
2.1 水侵过程及原因分析 | 第21-22页 |
2.1.1 水侵过程 | 第21页 |
2.1.2 原因分析 | 第21-22页 |
2.2 水侵装置研究 | 第22-25页 |
2.2.1 装置设计 | 第22-24页 |
2.2.2 装置原理 | 第24页 |
2.2.3 装置操作步骤 | 第24-25页 |
2.3 水侵装置论证 | 第25-31页 |
2.3.1 未水侵与水侵 | 第25页 |
2.3.2 不同压力水侵 | 第25-27页 |
2.3.3 岩心有、无(钻井液)滤饼水侵 | 第27-28页 |
2.3.4 不同地层渗透率水侵 | 第28-29页 |
2.3.5 不同时刻水侵 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 水侵影响固井质量作用机理研究 | 第32-41页 |
3.1 水侵对二界面胶结强度和窜通压力的影响 | 第32-37页 |
3.1.1 不同水侵压力 | 第32-34页 |
3.1.2 不同负压差出现时间 | 第34-36页 |
3.1.3 不同抗水侵能力的水泥浆 | 第36-37页 |
3.2 水侵后微观结构和组分分析 | 第37-39页 |
3.2.1 水侵后界面水泥石微观结构的变化 | 第38-39页 |
3.2.2 水侵后界面水泥石组分的变化 | 第39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 固井水泥浆抗水侵能力评价方法研究 | 第41-56页 |
4.1 装置的论证 | 第41-47页 |
4.1.1 搅拌器的筛选 | 第41-42页 |
4.1.2 固井二界面模拟 | 第42-44页 |
4.1.3 滤网层数的优选 | 第44-45页 |
4.1.4 磁子大小的优选 | 第45-47页 |
4.2 抗水侵能力评价装置的研究 | 第47-48页 |
4.2.1 装置设计 | 第47-48页 |
4.2.2 原理及操作步骤 | 第48页 |
4.3 各因素对水泥浆抗水侵能力的影响规律 | 第48-55页 |
4.3.1 水灰比对水泥浆抗水侵能力的影响 | 第48-50页 |
4.3.2 分散剂对水泥浆抗水侵能力的影响 | 第50-52页 |
4.3.3 降失水剂对水泥浆抗水侵能力的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 不同体系的抗水侵能力 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 抗水侵水泥浆体系研究 | 第56-70页 |
5.1 实验材料及评价手段 | 第56-57页 |
5.1.1 实验材料 | 第56页 |
5.1.2 评价手段 | 第56-57页 |
5.2 疏水缔合聚合物 | 第57-59页 |
5.2.1 材料介绍 | 第57页 |
5.2.2 材料配制 | 第57-59页 |
5.2.3 材料结构分析 | 第59页 |
5.3 疏水缔合聚合物的优选 | 第59-60页 |
5.4 加入疏水缔合聚合物后工程性能研究 | 第60-66页 |
5.4.1 常规性能 | 第61-62页 |
5.4.2 力学性能 | 第62-66页 |
5.5 抗水侵性能测试 | 第66-69页 |
5.5.1 抗水侵能力评价方法验证 | 第66-67页 |
5.5.2 水侵模拟实验装置验证 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 结论与建议 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第76页 |