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高升油田防膨技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
创新点摘要第7-12页
前言第12-13页
第一章 目标区块特征简介第13-17页
    1.1 牛心坨油田注水稠油区块概况第13页
        1.1.1 油藏类型第13页
        1.1.2 储层物性第13页
        1.1.3 岩性第13页
    1.2 LJ油田注水稀油区块概况第13-15页
        1.2.1 L11区块LH油层第14页
            1.2.1.1 油藏类型第14页
            1.2.1.2 构造特征第14页
            1.2.1.3 储层物性第14页
        1.2.2 L11区块DJ油层第14页
            1.2.2.1 油藏类型第14页
            1.2.2.2 储层特征第14页
            1.2.2.3 储层物性第14页
        1.2.3 L64块LH油层第14-15页
            1.2.3.1 油藏类型第15页
            1.2.3.2 储层特征第15页
            1.2.3.3 储层物性第15页
    1.3 G21蒸汽吞吐区块概况第15页
        1.3.1 储层岩性第15页
        1.3.2 储层物性第15页
    1.4 G3624蒸汽吞吐区块概况第15-17页
        1.4.1 储层特征第16页
        1.4.2 砂体物性特征第16-17页
第二章 国内外研究现状第17-32页
    2.1 粘土矿物认识第17-18页
    2.2 粘土矿物引起储层损害原因分析第18-23页
        2.2.1 粘土矿物的电化学性第18-20页
        2.2.2 粘土矿物引起水敏损害机理第20-23页
        2.2.3 粘土矿物类型与水敏性的关系第23页
    2.3 粘土稳定剂的种类及作用机理第23-30页
        2.3.1 无机类粘土稳定剂第24-26页
            2.3.1.1 无机酸和无机盐类第24页
            2.3.1.2 无机阳离子聚合物第24-26页
        2.3.2 有机类粘土稳定剂第26-29页
        2.3.3 复配型粘土稳定剂第29-30页
    2.4 粘土稳定剂的发展趋势第30-32页
第三章 新型防膨剂体系的合成与表征第32-46页
    3.1 实验药品及仪器第32页
        3.1.1 实验药品第32页
        3.1.2 实验装置第32页
    3.2 粘土防膨剂的合成第32-36页
        3.2.1 环氧氯丙烷—二乙胺共聚物的合成第32-33页
            3.2.1.1 反应原理第32-33页
            3.2.1.2 反应步骤第33页
            3.2.1.3 反应装置第33页
        3.2.2 环氧氯丙烷—二甲胺共聚物的合成第33-36页
            3.2.2.1 实验原理第34页
            3.2.2.2 反应步骤第34-35页
            3.2.2.3 反应装置第35-36页
    3.3 特性粘数的测定第36页
    3.4 阳离子度的测定第36页
    3.5 合成条件的优化第36-44页
        3.5.1 合成条件优选实验的必要性和可行性第36-37页
        3.5.2 二乙胺与环氧氯丙烷聚合反应优化第37-40页
            3.5.2.1 反应时间优化第37-38页
            3.5.2.2 反应温度的优化第38-39页
            3.5.2.3 引发剂用量的优化第39页
            3.5.2.4 单体摩尔比的优化第39-40页
        3.5.3 二甲胺与环氧氯丙烷聚合反应优化第40-44页
            3.5.3.1 反应时间的优化第40-41页
            3.5.3.2 反应温度的优化第41-42页
            3.5.3.3 引发剂用量的优化第42页
            3.5.3.4 单体摩尔比的优化第42-44页
    3.6 针对蒸汽吞吐井的合成配方优化第44-45页
        3.6.1 二乙胺与环氧氯丙烷聚合物的复配第44页
        3.6.2 二甲胺与环氧氯丙烷聚合物的复配第44-45页
    3.7 实验结果及讨论第45-46页
第四章 现场在用粘土稳定剂性能评价第46-59页
    4.1 膨润土膨胀实验第46-49页
        4.1.1 常温条件下防膨率的测定第47-48页
        4.1.2 高温条件下防膨率的测定第48-49页
    4.2 岩心粉末膨胀实验第49-53页
        4.2.1 实验仪器第50页
        4.2.2 实验药品第50页
        4.2.3 实验步骤第50-51页
        4.2.4 实验数据分析第51-53页
    4.3 粘土稳定剂耐冲刷性第53-58页
        4.3.1 实验步骤第53-54页
        4.3.2 实验数据分析第54-58页
    4.4 配伍性第58页
    4.5 小结第58-59页
第五章 新型粘土稳定剂性能评价第59-77页
    5.1 吞吐井第59-63页
        5.1.1 耐温性评价第59-60页
        5.1.2 岩心保留率第60-61页
        5.1.3 粘土稳定剂耐冲刷性评价第61-62页
        5.1.4 粘稳剂与地层水的配伍性评价第62页
        5.1.5 动态岩心渗透率稳定率实验第62-63页
            5.1.5.1 实验步骤第62-63页
            5.1.5.2 数据处理第63页
    5.2 注水井第63-77页
        5.2.1 防膨率的评价第63-68页
            5.2.1.1 LTYJ-5 防膨率的测定第63-65页
            5.2.1.2 LTYJ-6 防膨率的测定第65-66页
            5.2.1.3 LTYJ-7 防膨率的测定第66-68页
        5.2.2 岩心保留率第68-70页
        5.2.3 配伍性能评价第70-71页
        5.2.4 耐冲刷性第71-74页
        5.2.5 矿化度的影响第74页
        5.2.6 动态岩心渗透率稳定率实验第74-77页
第六章 粘土稳定剂注入参数的优化第77-85页
    6.1 注水井注入参数的优化第77-82页
        6.1.1 注入浓度的优化第77-80页
        6.1.2 注入PV数优化第80-82页
    6.2 吞吐井注入参数的优化第82-85页
        6.2.1 注入浓度的优化第82-83页
        6.2.2 注入PV数优化第83-85页
第七章 油水井防膨周期研究第85-90页
    7.1 注水井防膨周期的确定第85-88页
        7.1.1 实验步骤第85页
        7.1.2 实验结果第85-88页
    7.2 吞吐井防膨周期的确定第88-90页
        7.2.1 实验步骤第88-89页
        7.2.2 实验结果第89-90页
结论第90-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-96页

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