新型智能复合调堵、调驱体系及调堵机理研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
·研究目的及意义 | 第7-8页 |
·调剖堵水剂的国内外研究现状 | 第8-15页 |
·调剖、堵水的概念 | 第8页 |
·调剖堵水剂的发展历程 | 第8-9页 |
·调剖堵水剂的分类 | 第9-11页 |
·调剖堵水剂的封堵机理 | 第11-14页 |
·调剖堵水剂的发展方向 | 第14-15页 |
·本文的研究内容 | 第15-16页 |
·研究目标 | 第15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
第二章 智能型调堵、调驱体系的研究 | 第16-30页 |
·智能型调驱体系成胶机理 | 第16页 |
·智能型堵剂的封堵机理 | 第16-17页 |
·功能性聚合物的筛选 | 第17-18页 |
·智能型堵剂的浓度对体系溶液的粘度的影响 | 第18-19页 |
·智能型堵剂的成胶温度 | 第19-20页 |
·智能型堵剂在不同温度下的成胶状况 | 第20-22页 |
·智能型堵剂不同浓度、温度下的成胶时间 | 第22-25页 |
·添加剂对智能型堵剂的成胶变化影响 | 第25-28页 |
·智能型堵剂的耐盐性研究 | 第28-29页 |
·智能体系优化配方 | 第29-30页 |
第三章 智能体系在多孔介质中的行为评价 | 第30-34页 |
·实验方法 | 第30页 |
·实验目的 | 第30页 |
·研究所用试验仪器、设备及化学试剂 | 第30页 |
·实验流程 | 第30-31页 |
·智能型堵剂在多孔介质中评价方法 | 第31-32页 |
·堵剂封堵性能测试步骤: | 第32页 |
·调剖剂的封堵实验结果 | 第32页 |
·智能型堵剂提高采收率研究 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第四章 多功能型调驱体系的研究 | 第34-48页 |
·多功能型调堵剂封堵机理 | 第34页 |
·多功能型调堵剂的浓度变化对凝胶量的影响 | 第34-42页 |
·主剂 FHNJ-Ⅰ浓度的变化对凝胶量的影响 | 第34-38页 |
·交联剂 FHNJ-Ⅱ浓度的变化对凝胶量的影响 | 第38-42页 |
·多功能型调堵剂的温度对凝胶沉淀量的影响 | 第42-43页 |
·多功能调堵剂的配制水对凝胶量的影响 | 第43-44页 |
·多功能调堵剂的 pH 值变化 | 第44-45页 |
·矿化度对多功能型调堵剂的凝胶沉淀量的影响 | 第45页 |
·多功能型调堵剂的热稳定性性 | 第45-46页 |
·多功能型调堵剂的耐冲刷性 | 第46页 |
·封堵性实验 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
·多功能型调堵剂的性能 | 第47页 |
·多功能型调驱体系特点 | 第47-48页 |
第五章 复合调驱技术在 ZE 断块油田的应用 | 第48-56页 |
·试验区的地质特征和开发状况 | 第48-49页 |
·试验区的基本地质情况 | 第48页 |
·试验区的开发状况 | 第48-49页 |
·试验区的目前开发中存在的主要问题 | 第49-50页 |
·平面矛盾突出 | 第49页 |
·纵向上砂体动用不均 | 第49页 |
·局部井区含水上升加快 | 第49页 |
·部分注水井隔层薄,分注困难 | 第49-50页 |
·调剖井的选择 | 第50-53页 |
·选井原则 | 第50页 |
·调剖井的实选 | 第50-53页 |
·应用及效果评价 | 第53-56页 |
·应用设计 | 第53-54页 |
·效果评价 | 第54-56页 |
第六章 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-73页 |