聚合物乳液水动力学及其注入工艺研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 引言 | 第11-29页 |
·选题的依据及研究意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-27页 |
·驱油用聚合物 | 第12-14页 |
·驱油用交联聚合物 | 第14-15页 |
·陆上聚合物驱设备 | 第15-20页 |
·陆上聚合物配注工艺 | 第20-22页 |
·海上聚合物驱现状 | 第22-27页 |
·研究内容 | 第27-29页 |
第2章 海上油田聚合物乳液驱油可行性研究 | 第29-38页 |
·聚合物乳液作为调驱药品可行性 | 第29-33页 |
·聚合物乳液在海水中的溶解性能 | 第30-31页 |
·聚合物乳液溶液抗剪切性 | 第31-33页 |
·聚合物乳液配注工艺可行性 | 第33-35页 |
·埕岛油田海上平台状况 | 第33-34页 |
·干粉聚合物配注工艺适应性 | 第34-35页 |
·聚合物乳液配注工艺适应性 | 第35页 |
·聚合物乳液驱油效果分析 | 第35-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第3章 聚合物乳液驱油体系宏观流变性研究 | 第38-48页 |
·聚合物溶液流变性研究方法 | 第38-39页 |
·流变方程 | 第38页 |
·流变曲线 | 第38-39页 |
·聚合物乳液驱油体系流变性室内实验 | 第39-45页 |
·实验样品以及实验仪器 | 第39页 |
·实验内容 | 第39-40页 |
·实验步骤 | 第40页 |
·聚合物乳液流变性研究 | 第40-41页 |
·聚合物乳液溶液流变性研究 | 第41-43页 |
·干粉聚合物溶液流变性研究 | 第43-45页 |
·流变方程拟合 | 第45-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第4章 非牛顿流体的圆管流动研究 | 第48-60页 |
·非牛顿流体管流数学模型 | 第48-50页 |
·视粘度与雷诺数 | 第48-49页 |
·层流状态下圆管内的水头损失 | 第49-50页 |
·紊流沿程水头损失 | 第50页 |
·聚合物溶液管流能量损失实验 | 第50-56页 |
·实验设备 | 第50-51页 |
·实验原理 | 第51-52页 |
·实验步骤 | 第52页 |
·聚合物溶液管流总水头损失规律 | 第52-54页 |
·聚合物溶液管流局部水头损失比较 | 第54-56页 |
·聚合物溶液圆管流动摩阻系数计算 | 第56-59页 |
·直管沿程摩阻系数计算 | 第56-57页 |
·局部摩阻系数计算 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第5章 聚合物乳液溶液配注流程设计 | 第60-85页 |
·破乳单元 | 第60-73页 |
·破乳方法选择 | 第60-62页 |
·剪切破乳数学模型 | 第62-64页 |
·破乳单元设计 | 第64-67页 |
·破乳孔板内径设计 | 第67-70页 |
·聚合物乳液破乳室内实验 | 第70-72页 |
·破乳孔板选择标准 | 第72-73页 |
·掺混单元 | 第73-81页 |
·物理模型 | 第75页 |
·数学模型 | 第75-77页 |
·流场模拟 | 第77-79页 |
·混合效果评价 | 第79页 |
·结构优化 | 第79-81页 |
·配注流程设计 | 第81-82页 |
·聚合物乳液溶液配制室内实验 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第6章 聚合物乳液驱注入工艺设计及现场应用 | 第85-104页 |
·注入管柱 | 第85-90页 |
·笼统注入工艺 | 第85-86页 |
·分层注入方式工艺 | 第86-89页 |
·注入管柱的选择 | 第89-90页 |
·配注参数设计计算 | 第90-102页 |
·注入压力计算 | 第90-93页 |
·注入量计算 | 第93-94页 |
·粘度损失计算 | 第94-97页 |
·配注管径设计 | 第97-101页 |
·配注参数设计算例 | 第101-102页 |
·现场试验 | 第102-103页 |
·结论 | 第103-104页 |
第7章 结论及建议 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-111页 |
附录A 掺混器数值模拟 | 第111-123页 |
附录B 25,45型钢丝缠绕胶管技术性能指标 | 第123-124页 |
作者简介、在读期间取得的研究成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126页 |