新型钻井固井一体化工作液技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 前言 | 第11-18页 |
·研究的目的及意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状及发展趋势 | 第12-14页 |
·研究内容及技术路线 | 第14-18页 |
·研究内容 | 第14-15页 |
·技术路线 | 第15-18页 |
第二章 潜在活性胶凝材料优选研究 | 第18-40页 |
·潜在活性材料优选实验方法 | 第19-21页 |
·实验材料 | 第21-25页 |
·活性材料确定与改性实验研究 | 第25-37页 |
·潜活性材料的活性特点 | 第25-26页 |
·潜活性材料的复配改性实验研究 | 第26-33页 |
·潜活性材料的确定 | 第33-36页 |
·潜活性材料作用机理分析 | 第36-37页 |
·潜活性材料ASCP对钻井液流变性能的影响 | 第37-40页 |
第三章 潜活性材料安全性及活性控制技术研究 | 第40-47页 |
·潜活性材料ASCP的活性控制研究 | 第40-42页 |
·活性胶凝粉ASCP活性分析 | 第40页 |
·不同pH值对潜活性材料活性的影响 | 第40-41页 |
·抑制水化反应的缓凝材料研究 | 第41-42页 |
·潜活性材料在一体化工作液中的安全性评价 | 第42-45页 |
·外部环境对潜活性材料活性的影响 | 第42-44页 |
·时间和温度对一体化工作液性能的影响 | 第44-45页 |
·常规泥浆助剂对潜活性材料活性的影响 | 第45-47页 |
·聚合物类处理剂对活性材料作用的影响 | 第45-46页 |
·硅酸盐类处理剂对活性材料作用的影响 | 第46-47页 |
第四章 钻井固井一体化工作液配方研究 | 第47-65页 |
·钻固一体化工作液室内配方优化 | 第47-56页 |
·活性材料与聚合物溶液的匹配 | 第47页 |
·活性材料在聚合物钻井液中的相容性 | 第47-48页 |
·钻固一体化工作液的流变性调节 | 第48-50页 |
·潜活性材料在一体化工作液中的加量确定 | 第50-52页 |
·钻固一体化工作液滤失量调控 | 第52-54页 |
·活性材料对钻井液密度和摩阻的影响 | 第54页 |
·加重材料评选 | 第54-55页 |
·工作液的沉降稳定性及其影响因素 | 第55-56页 |
·钻固一体化工作液配方初步优化 | 第56-59页 |
·钻固一体化工作液的基本配方 | 第56-57页 |
·聚合物钻井液配方评价 | 第57-58页 |
·正电胶聚合物钻井液配方评价 | 第58-59页 |
·现场钻固一体化工作液的室内评价 | 第59-61页 |
·现场正电胶钻井液室内评价方法 | 第60页 |
·现场正电胶一体化工作液滤失量调节 | 第60-61页 |
·钻固一体化工作液泥饼质量分析 | 第61-63页 |
·钻固一体化工作液泥饼的强度 | 第61-62页 |
·钻固一体化工作液泥饼的微观分析 | 第62-63页 |
·钻固一体化工作液保护油层效果评价 | 第63-65页 |
·泥饼对水泥浆失水的阻渗作用 | 第63-64页 |
·钻固一体化钻井液的油层保护作用 | 第64-65页 |
第五章 钻固一体化工作液激活及固化技术研究 | 第65-95页 |
·钻固一体化工作液激活剂的开发 | 第65-69页 |
·激活剂开发思路 | 第65-66页 |
·实验材料及方法 | 第66-67页 |
·实验结果分析 | 第67-68页 |
·激活剂对抗压、胶结和抗折强度的作用 | 第68-69页 |
·钻井液体系对激活剂作用的影响 | 第69页 |
·激活剂对钻固一体化工作液凝结速度的影响 | 第69-72页 |
·潜活性材料水化产物分析 | 第69-70页 |
·潜活性材料水化产物元素结合能分析 | 第70-72页 |
·激活剂向泥饼扩散及对泥饼固化质量的影响 | 第72-79页 |
·微粒扩散迁移理论分析 | 第72-74页 |
·激活剂对泥饼的激活侵入深度的研究 | 第74-76页 |
·钻固一体化固井液与钻井液微粒的迁移 | 第76-79页 |
·潜活性材料加量对钻固一体化工作液固化物的影响 | 第79-80页 |
·活性材料加量对固化物强度的影响 | 第79页 |
·激活剂加量对固化物强度的影响 | 第79-80页 |
·钻固一体化工作液的固化技术研究 | 第80-86页 |
·不同类型钻井液对固化体性能的影响 | 第80-81页 |
·不同井型的一体化工作液配方研究 | 第81-85页 |
·固井液配方优化及综合性能评价 | 第85-86页 |
·钻固一体化工作液固化物强度发展及其力学性能研究 | 第86-88页 |
·钻固一体化工作液固化物抗腐蚀性能研究 | 第88-92页 |
·地层水对水泥石的腐蚀机理 | 第89页 |
·试验样品及腐蚀液的配方组成 | 第89-90页 |
·钻固一体化工作液固化体抗腐蚀性能研究 | 第90-92页 |
·钻固一体化工作液的胶凝堵漏性能研究 | 第92-95页 |
·钻固一体化工作液的触变性研究 | 第92-93页 |
·钻固一体化堵漏液的强度变化 | 第93-95页 |
第六章 固井双界面胶结强度与泥饼固化研究 | 第95-104页 |
·固井双界面胶结强度分析 | 第95-99页 |
·实验方案设计和样品准备 | 第95-96页 |
·固井液固化体的界面胶结实验研究 | 第96-99页 |
·固化体胶结界面的微观分析 | 第99-104页 |
·泥饼整体固化原因分析 | 第99页 |
·胶结界面扫描微观分析 | 第99-100页 |
·胶结体扫描电镜和红外光谱分析 | 第100-102页 |
·固化体微观分析小结 | 第102-104页 |
第七章 现场试验及应用 | 第104-112页 |
·钻固一体化工作液现场试验方案 | 第104页 |
·钻固一体化工作液现场维护工艺 | 第104-105页 |
·钻固一体化工作液转化前的钻井液工艺 | 第104-105页 |
·钻固一体化固井液施工工艺 | 第105页 |
·钻固一体化工作液的固相控制及性能维护 | 第105-106页 |
·现场固相控制工艺 | 第105-106页 |
·流变性能控制工艺 | 第106页 |
·异常情况诊断与处理 | 第106页 |
·试验井的应用情况 | 第106-107页 |
·钻固一体化工作液技术的优势分析 | 第107-112页 |
·钻固一体化工作液独特的技术优势 | 第108-110页 |
·钻固一体化工作液的技术经济优势 | 第110-111页 |
·钻固一体化工作液技术的环保优势 | 第111-112页 |
结论 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-115页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |