摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·本文研究的理论意义及应用价值 | 第13页 |
·目前的研究概况和水平 | 第13-19页 |
·聚合物溶液的流变特性和粘弹特性 | 第14页 |
·聚合物溶液在多孔介质中的流变性和粘弹性效应 | 第14-16页 |
·粘弹性效应对聚合物驱采收率的作用 | 第16-17页 |
·高浓度聚合物驱降压技术理论的发展和现状 | 第17-18页 |
·聚合物驱油矿场试验及发展趋势 | 第18-19页 |
·本文要进行的主要研究工作 | 第19-20页 |
第二章 聚合物溶液的粘弹特性及其在多孔介质中显示出的粘弹效应 | 第20-49页 |
·实验部分 | 第20-21页 |
·实验材料与设备 | 第20-21页 |
·岩心渗流实验 | 第21页 |
·聚合物溶液的粘弹特性 | 第21-43页 |
·粘弹性现象 | 第22-24页 |
·粘弹性的数学描述 | 第24-29页 |
·聚合物溶液粘弹性的实验测试研究 | 第29-43页 |
·聚合物溶液在孔隙介质中的粘弹效应 | 第43-48页 |
·聚丙烯酰胺在孔隙介质中的拉伸粘度 | 第43-45页 |
·弹性粘度与剪切速率的关系 | 第45-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第三章 高浓度聚合物驱油物理模拟实验研究 | 第49-61页 |
·实验用材料及实验方法 | 第49-50页 |
·实验用材料 | 第49-50页 |
·实验程序 | 第50页 |
·聚合物用量对聚合物驱油效果的影响 | 第50-51页 |
·注入方式对聚合物驱油效果的影响 | 第51-54页 |
·阶梯段塞与整体段塞 | 第51-52页 |
·交替注入方式 | 第52-54页 |
·相同聚合物用量条件下注入时机对聚合物驱油效果的影响 | 第54-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第四章 降低高浓度聚合物注入压力的研究 | 第61-84页 |
·不同因素对聚合物注入能力影响 | 第61-64页 |
·评价方法 | 第61页 |
·实验步骤 | 第61-62页 |
·岩心参数 | 第62页 |
·实验方案 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-64页 |
·高浓度聚合物低压注入方法室内实验研究 | 第64-74页 |
·降低高浓度聚合物注入压力的理论依据 | 第64-66页 |
·表面活性剂体系性能的研究 | 第66-68页 |
·表面活性剂降低聚合物溶液注入压力实验 | 第68-74页 |
·表面活性剂在油砂及岩心中的吸附能力 | 第74-83页 |
·表面活性剂在油砂上的静态吸附 | 第74-79页 |
·表面活性剂在油砂上的动态吸附 | 第79-80页 |
·各因素对表面活性剂动态吸附量的影响 | 第80-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第五章 表面活性剂降低聚合物溶液注入压力机理的研究 | 第84-101页 |
·近井地层中残余油状态与注入压力的关系 | 第84-85页 |
·氧化剂对降低聚合物溶液注入压力的作用 | 第85-89页 |
·氧化剂对岩心残余阻力系数的影响 | 第85-87页 |
·氧化剂对后续表面活性剂在砂岩表面的吸附的影响 | 第87-89页 |
·表面活性剂在油砂上的吸附 | 第89-93页 |
·NOS 表面活性剂在油砂上的吸附 | 第89-90页 |
·表面活性剂吸附对聚合物吸附量的影响 | 第90-93页 |
·低界面张力体系对油水相对渗透率的影响 | 第93-99页 |
·实验流程及实验原理 | 第94-96页 |
·结果与讨论 | 第96-99页 |
·小结 | 第99-101页 |
第六章 高浓聚合物低压注入与高浓度聚合物驱油矿场试验 | 第101-116页 |
·高浓聚合物低压注入矿场试验进展 | 第101-107页 |
·树脂砂压裂 | 第101-102页 |
·表面活性剂降低注入压力情况 | 第102-107页 |
·增注方法的选择 | 第107页 |
·注入高浓度聚合物驱油现场试验效果 | 第107-115页 |
·六口分散注高浓度聚合物溶液井周围采出井见效情况 | 第108-109页 |
·注入高浓度聚合物溶液试验区见效情况 | 第109-115页 |
·小结 | 第115-116页 |
结论 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-123页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第123页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
详细摘要 | 第125-135页 |