摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·本论文的研究目的与意义 | 第8页 |
·化学调驱技术的国内外发展现状 | 第8-11页 |
·化学调堵技术的发展现状 | 第8-10页 |
·表面活性剂驱的发展现状 | 第10-11页 |
·论文题目来源 | 第11-12页 |
·本文的研究内容及技术路线 | 第12-13页 |
·研究目标 | 第12页 |
·研究内容 | 第12页 |
·技术方法、路线及其可行性分析 | 第12页 |
·创新点 | 第12-13页 |
第二章 非均质性油藏复合调驱体系适应性评价 | 第13-26页 |
·WF-b表面活性剂的油藏适应性评价 | 第13-17页 |
·表面活性剂临界胶团浓度的确定 | 第13-14页 |
·表面活性剂抗温抗盐性能评价 | 第14-15页 |
·表面活性剂的润湿性能评价 | 第15-16页 |
·表面活性剂的洗油效率评价 | 第16-17页 |
·超细吸水微球深部液流转向剂的油藏适应性评价 | 第17-23页 |
·超细吸水微球体系封堵原理 | 第17页 |
·超细吸水微球膨胀性能的评价 | 第17-19页 |
·超细吸水微球的耐温耐盐性评价 | 第19-21页 |
·超细吸水微球的运移性能评价 | 第21-22页 |
·超细吸水微球的封堵性能评价 | 第22-23页 |
·复合调驱体系配伍性评价 | 第23-25页 |
·复合调驱体系稳定性评价 | 第23-24页 |
·表面活性剂对超细吸水微球的影响 | 第24-25页 |
·超细吸水微球对表面活性剂的影响 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 非均质性油藏复合调驱工艺参数优化研究 | 第26-33页 |
·实验准备及实验条件 | 第26-27页 |
·超细吸水微球溶液的浓度对封堵效果的影响 | 第27-29页 |
·实验方法 | 第27-28页 |
·实验结果及分析 | 第28-29页 |
·超细吸水微球的用量对封堵效果的影响 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第29页 |
·实验结果及分析 | 第29-30页 |
·大孔道性油藏复合调驱技术的段塞优化 | 第30-32页 |
·实验方法 | 第30页 |
·实验结果及分析 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第四章 非均质性油藏复合调驱机理研究 | 第33-42页 |
·非均质性油藏复合调驱提高采收率宏观机理研究 | 第33-36页 |
·实验准备 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34-35页 |
·调驱前表面活性剂驱提高采收率 | 第35页 |
·调驱后表面活性剂驱提高采收率 | 第35-36页 |
·非均质性油藏复合调驱提高采收率机理分析 | 第36页 |
·非均质性油藏复合调驱微观机理研究 | 第36-41页 |
·真实砂岩微观模型实验原理 | 第36-37页 |
·实验方法 | 第37-38页 |
·非均质性岩心微观水驱油特征 | 第38-39页 |
·非均质性油藏超细吸水微球调剖的微观模拟 | 第39-40页 |
·调剖后表面活性剂对岩心中残余油的作用机理 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第五章 复合调驱技术在长庆非均质性油藏的应用 | 第42-64页 |
·试验区地质特征及开发概况 | 第42-44页 |
·试验区地质特征 | 第42页 |
·试验区大孔道发育情况 | 第42-43页 |
·试验井组开发概况 | 第43-44页 |
·试验井组目前开发存在的主要矛盾 | 第44-45页 |
·平面矛盾突出,导致含水速度快,自然递减高 | 第44页 |
·层间矛盾突出,水驱油效率差 | 第44-45页 |
·地下存水率较低,地层能力保持较低 | 第45页 |
·有效驱替系统难以建立,大孔道两侧油井见效慢,注水效果差 | 第45页 |
·化学复合调驱施工参数设计 | 第45-47页 |
·堵剂粒径的选择 | 第45-46页 |
·调驱剂注入量设计 | 第46页 |
·注入方式 | 第46-47页 |
·现场应用效果评价 | 第47-48页 |
·注水压力升高 | 第47页 |
·调驱后注水井吸水剖面得到了改善 | 第47-48页 |
·对应油井生产动态的变化 | 第48页 |
·姬塬油田长4+5油藏的应用 | 第48-62页 |
·长4+5油藏地质特征 | 第48页 |
·治理长4+5油藏技术思路 | 第48页 |
·室内实验评价 | 第48-51页 |
·矿场效果分析评价 | 第51-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论与建议 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
详细摘要 | 第69-91页 |