摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 前言 | 第9-23页 |
·低渗透油藏分类及特征 | 第9-15页 |
·低渗透油藏的分类 | 第9页 |
·低渗透油藏储层的特征 | 第9-11页 |
·低渗透油藏的开发特征 | 第11页 |
·镰刀湾油藏储层特征——以ZJ93区块长2油层组为例 | 第11-15页 |
·低渗透油藏注水效果差的原因 | 第15-18页 |
·低渗透油藏本身的性质 | 第15页 |
·粘土矿物的影响 | 第15-16页 |
·注入水与地层水的不配伍 | 第16页 |
·水锁效应 | 第16-17页 |
·镰刀湾油田ZJ93区块注水压力上升因素分析 | 第17-18页 |
·低渗透油藏降压增注研究现状 | 第18-21页 |
·酸化降压增注技术 | 第18-19页 |
·表面活性剂驱降压增注技术 | 第19-20页 |
·防膨降压增注技术 | 第20页 |
·润湿反转降压增注技术 | 第20-21页 |
·纳米聚硅降压增注技术 | 第21页 |
·生物酶降压增注技术 | 第21页 |
·选题依据及主要研究内容 | 第21-23页 |
·选题依据及目的意义 | 第21页 |
·技术路线及研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第23-31页 |
·实验仪器和药品 | 第23-24页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·基本试验试剂 | 第23-24页 |
·主要实验与测试方法 | 第24-30页 |
·表面张力评价方法 | 第24-25页 |
·界面张力评价方法 | 第25-26页 |
·改变岩石润湿性评价方法 | 第26页 |
·防膨剂评价方法 | 第26-27页 |
·防垢剂评价方法 | 第27-28页 |
·地层水结垢趋势评价方法 | 第28-29页 |
·岩心驱替实验 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 化学降压增注体系的优选 | 第31-48页 |
·表面活性剂种类的优选 | 第31-32页 |
·表面活性剂/乙醇胺浓度的优选 | 第32-37页 |
·醇的优选 | 第37-39页 |
·醇种类的筛选 | 第37-38页 |
·醇浓度的优选 | 第38-39页 |
·防膨剂的优选 | 第39-43页 |
·防膨剂防膨率的测定 | 第39-40页 |
·防膨剂的激光粒度分析 | 第40-43页 |
·防垢剂的优选 | 第43-46页 |
·结垢原因 | 第43页 |
·防垢剂种类及防垢机理 | 第43页 |
·防垢剂种类及浓度的筛选 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 化学降压增注体系的性能评价 | 第48-63页 |
·改变岩石表面润湿性性能评价 | 第48-50页 |
·岩石表面润湿角随时间的变化 | 第48-49页 |
·岩石表面润湿角随温度的变化 | 第49-50页 |
·体系防垢性能评价 | 第50页 |
·适应性能评价 | 第50-53页 |
·NaCl对体系的影响 | 第51-52页 |
·CaCl2对体系的影响 | 第52页 |
·温度对体系的影响 | 第52-53页 |
·填砂管模拟降压增注实验研究 | 第53-58页 |
·两种驱替方式降压增注对比实验 | 第54-55页 |
·降压增注体系段塞驱影响因素研究 | 第55-58页 |
·填砂管模拟降压增注体系驱油实验研究 | 第58-59页 |
·体系降压增注机理探讨 | 第59-62页 |
·降低油水界面张力机理 | 第59-60页 |
·改变岩石表面润湿性机理 | 第60-61页 |
·防止粘土膨胀和运移机理 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |