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 |