摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第10-22页 |
1.1 油气井泄漏 | 第10-12页 |
1.1.1 油气井泄漏原因分析 | 第10-11页 |
1.1.2 油气井泄漏造成的损失 | 第11-12页 |
1.2 油气井泄漏传统修复方法 | 第12-13页 |
1.2.1 传统修复方法的分类 | 第12页 |
1.2.2 传统修复方法的缺点 | 第12-13页 |
1.3 压差激活密封剂 | 第13-17页 |
1.3.1 压差激活密封剂的原理 | 第13页 |
1.3.2 压差激活密封剂的优点 | 第13-14页 |
1.3.3 压差激活密封剂的传送方式 | 第14页 |
1.3.4 压差激活密封剂的施工过程 | 第14-15页 |
1.3.5 压差激活密封剂应用案例 | 第15-17页 |
1.4 堵漏材料研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 桥接类堵漏材料 | 第17-18页 |
1.4.2 高失水堵漏材料 | 第18页 |
1.4.3 暂堵材料 | 第18页 |
1.4.4 化学堵漏材料 | 第18-19页 |
1.4.5 无机胶凝堵剂 | 第19页 |
1.4.6 软(硬)塞类堵漏材料 | 第19页 |
1.5 研究背景及目的 | 第19-20页 |
1.5.1 研究背景 | 第19-20页 |
1.5.2 研究目的 | 第20页 |
1.6 研究内容 | 第20-22页 |
2 材料与方法 | 第22-27页 |
2.1 实验药品 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-27页 |
2.3.1 压差激活密封剂的配制 | 第23页 |
2.3.2 激活时间与粒径大小的关系 | 第23-24页 |
2.3.3 密封剂密封效果的验证 | 第24页 |
2.3.4 外来组分对压差激活密封剂的影响 | 第24页 |
2.3.5 温度对压差激活密封剂的影响 | 第24-25页 |
2.3.6 模拟密封 | 第25-27页 |
3 结果与讨论 | 第27-61页 |
3.1 橡胶乳液种类的筛选 | 第27-28页 |
3.2 激活剂的筛选 | 第28-29页 |
3.2.1 激活剂种类的筛选 | 第28-29页 |
3.2.2 激活剂用量的筛选 | 第29页 |
3.3 终止剂的筛选 | 第29-31页 |
3.3.1 终止剂种类的筛选 | 第30页 |
3.3.2 终止剂用量的筛选 | 第30-31页 |
3.4 稳定剂的筛选 | 第31-32页 |
3.5 压差激活密封剂的配制 | 第32-33页 |
3.6 激活时间与粒径大小的关系 | 第33-34页 |
3.7 密封剂密封效果的验证 | 第34-35页 |
3.8 外来组分对压差激活密封剂的影响 | 第35-36页 |
3.8.1 液压油对压差激活密封剂的影响 | 第35-36页 |
3.8.2 泥浆对压差激活密封剂的影响 | 第36页 |
3.9 温度对压差激活密封剂的影响 | 第36-38页 |
3.9.1 高温对压差激活密封剂的影响 | 第36-37页 |
3.9.2 低温对压差激活密封剂的影响 | 第37-38页 |
3.10 模拟密封 | 第38-44页 |
3.10.1 液压管线丝扣泄漏密封 | 第38-39页 |
3.10.2 套管丝扣泄漏密封 | 第39-40页 |
3.10.3 油管丝扣泄漏密封 | 第40-42页 |
3.10.4 油管丝扣泄漏小粒压差激活密封剂体系密封 | 第42-43页 |
3.10.5 油管丝扣破坏泄漏密封 | 第43-44页 |
3.11 苏49-2储气库井应用实例 | 第44-52页 |
3.11.1 基础资料 | 第44-47页 |
3.11.2 施工设计 | 第47-48页 |
3.11.3 压差激活密封剂的配制 | 第48页 |
3.11.4 施工过程 | 第48-52页 |
3.12 威远H3-1评价井应用实例 | 第52-61页 |
3.12.1 基础资料 | 第52-55页 |
3.12.2 施工设计 | 第55-56页 |
3.12.3 压差激活密封剂的配制 | 第56页 |
3.12.4 施工过程 | 第56-61页 |
4 结论 | 第61-62页 |
5 展望 | 第62-63页 |
6 参考文献 | 第63-70页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第70-71页 |
8 致谢 | 第71页 |