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ASP驱油过程中储层岩石溶蚀结垢规律及预测方法

摘要第4-5页
ABSTARCT第5-6页
创新点摘要第7-10页
第一章 概述第10-17页
    1.1 三元复合驱结垢问题研究现状第10-17页
        1.1.1 ASP三元复合驱结垢机理第10页
        1.1.2 各阶段垢质成分第10-11页
        1.1.3 结垢预测方法第11-13页
        1.1.4 人工神经网络第13-15页
        1.1.5 研究内容第15-17页
第二章 储层岩石溶蚀及结垢机理研究第17-30页
    2.1 储层岩石溶蚀机理分析第17-18页
        2.1.1 溶蚀过程中的化学反应第17-18页
        2.1.2 溶蚀过程中的物理反应第18页
    2.2 碳酸盐垢结垢机理分析第18-26页
        2.2.1 成垢离子来源第18-21页
        2.2.2 碳酸盐溶度积及过饱和度第21-23页
        2.2.3 碳酸钙结垢机理及其验证第23-26页
    2.3 硅垢结垢机理分析第26-28页
        2.3.1 硅垢形成机理第26-27页
        2.3.2 硅垢结垢条件第27-28页
    2.4 小结第28-30页
第三章 储层与井筒中结垢规律研究第30-61页
    3.1 储层岩石溶蚀实验第30-31页
        3.1.1 实验试剂第30-31页
        3.1.2 实验设备第31页
    3.2 实验步骤第31-32页
    3.3 实验结果分析第32-38页
        3.3.1 氢氧化钠与储层岩石组成矿物反应实验第32-34页
        3.3.2 ASP三元复合体系与储层岩石组成矿物反应实验第34-38页
    3.4 建立储层中碱和硅浓度的化学反应动力学模型第38-48页
        3.4.1 储层中碱浓度化学动力学模型第39-44页
        3.4.2 储层中硅浓度化学动力学模型第44-48页
    3.5 应用化学动力学模型分析储层结垢影响因素第48-55页
        3.5.1 井距对结垢的影响第48-52页
        3.5.2 碱型对结垢的影响第52-53页
        3.5.3 段塞组合对结垢的影响第53-55页
        3.5.4 储层物性对结垢影响第55页
    3.6 井筒结垢规律研究第55-59页
        3.6.1 井距对垢质成分的影响第55-56页
        3.6.2 碱型对垢质成分的影响第56-57页
        3.6.3 段塞组合对垢质成分的影响第57页
        3.6.4 储层物性对垢质成分的影响第57-59页
    3.7 小结第59-61页
第四章 储层与井筒中结垢的预测第61-65页
    4.1 储层中不同位置pH和硅离子浓度预测第61-62页
    4.2 井筒中垢质成分预测方法及精度验证第62-64页
        4.2.1 垢质成分预测方法第62-63页
        4.2.2 精度验证第63-64页
    4.3 小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-69页
发表文章第69-70页
致谢第70-71页

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