首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--采油工程论文--井下作业、修井论文

高温高盐油藏水平井深部吞吐-堵水方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点第9-13页
第1章 引言第13-52页
    1.1 高温高盐油藏开发技术概况第13-21页
        1.1.1 高温高盐油藏的划分第13页
        1.1.2 高温高盐油藏开采技术现状第13-15页
        1.1.3 我国高温高盐油藏开发面临的挑战第15-21页
    1.2 高温高盐油藏提高采收率技术进展第21-45页
        1.2.1 高温高盐油藏化学驱油剂研究进展第21-30页
        1.2.2 高温高盐油藏调剖剂研究进展第30-34页
        1.2.3 高温高盐油藏提高采收率矿场试验第34-42页
        1.2.4 高温高盐油藏提高采收率的关键问题第42-45页
    1.3 水平井控水增油技术现状第45-49页
        1.3.1 水平井在我国油气开采中的应用第45-48页
        1.3.2 水平井采油的技术难点第48页
        1.3.3 水平井堵水技术第48-49页
    1.4 论文的研究内容及技术路线第49-52页
        1.4.1 研究内容第49-51页
        1.4.2 技术路线第51-52页
第2章 耐温耐盐微球调堵剂研发及优选第52-107页
    2.1 DCA微球堵剂的研发第53-69页
        2.1.1 DCA微球配方的优化第53-56页
        2.1.2 DCA微球性能控制方法第56-59页
        2.1.3 DCA微球粒径控制方法第59-65页
        2.1.4 DCA微球制备工艺优化第65-66页
        2.1.5 DCA微球中试与工业化生产第66-69页
    2.2 微球堵剂的耐温性第69-80页
        2.2.1 分散于水中微球的高温热稳定性第69-72页
        2.2.2 微球材料的高温热稳定性第72-80页
    2.3 微球堵剂在岩心中的注入性第80-90页
        2.3.1 三类微球的注入性第81-84页
        2.3.2 微球材料用量与封堵效果的关系第84-86页
        2.3.3 以阻力系数为指标评价三类微球注入性第86-89页
        2.3.4 以阻力系数分布为指标评价三类微球注入性第89-90页
    2.4 微球堵剂对水流通道的封堵能力及其在岩心中的分布第90-96页
        2.4.1 以残余阻力系数为指标评价三类微球的封堵能力第90-91页
        2.4.2 以残余阻力系数分布为指标评价三类微球在油藏深部的封堵能力第91-92页
        2.4.3 以残余阻力非均匀系数评价调堵剂实现深部调剖堵水的可能性第92-94页
        2.4.4 以残余阻力系数的动态变化评价封堵的稳定性第94-95页
        2.4.5 微球注入性和在油藏深部封堵能力综合分析第95-96页
    2.5 油藏就地聚合的DCA微球注入性改进第96-104页
        2.5.1 就地聚合DCA微球配方改进第96-99页
        2.5.2 ISP-DCA微球体系在岩心中的注入性第99-102页
        2.5.3 以阻力系数分布评价ISP-DCA微球体系在岩心中的注入性第102-103页
        2.5.4 ISP-DCA微球在岩心中的封堵能力第103-104页
    2.6 本章小结第104-107页
第3章 耐温耐盐乳化调驱剂研发第107-163页
    3.1 高温乳化动态测试仪及评价方法第107-120页
        3.1.1 油水乳化性能评价方法研究概况第107-108页
        3.1.2 高温乳化动态测试仪第108-117页
        3.1.3 乳化能力及乳液稳定性的表征方法第117-120页
    3.2 乳化调堵剂的筛选与复配第120-147页
        3.2.1 表面活性剂与高矿化度高钙镁离子水的配伍性第120-126页
        3.2.2 表面活性剂的耐盐性第126-130页
        3.2.3 耐温耐盐乳化调驱剂的复配第130-140页
        3.2.4 乳化调驱剂耐温性评价第140-147页
    3.3 就地乳化调堵剂性能第147-161页
        3.3.1 乳化剂在岩心中的注入性第147-148页
        3.3.2 乳化剂在驱油过程中与原油的乳化第148-157页
        3.3.3 岩心中油水就地乳化对水流通道的封堵能力第157-161页
    3.4 本章小结第161-163页
第4章 高温高盐油藏水平井深部吞吐-堵水技术第163-199页
    4.1 水平井深部吞吐-堵水技术关键问题第163-168页
        4.1.1 常规水平井堵水技术的关键问题第163页
        4.1.2 常规吞吐技术的关键问题第163-164页
        4.1.3 建立了水平井深部吞吐-堵水的技术思路第164-166页
        4.1.4 研究方法简介第166-168页
    4.2 水平井深部吞吐-堵水关键技术难点的突破第168-179页
        4.2.1 堵剂注入与封堵的选择性第168-176页
        4.2.2 乳化助堵扩大堵水有效作用范围第176-179页
    4.3 高温高盐油藏水平井深部吞吐-堵水技术优选第179-190页
        4.3.1 CO2深部吞吐-乳化剂HA助堵-微球堵水第181-183页
        4.3.2 CH4深部吞吐-乳化剂HA助堵-微球堵水第183-185页
        4.3.3 乳化剂HA深部吞吐-微球堵水第185-187页
        4.3.4 乳化剂RA-WT深部吞吐-微球堵水第187-189页
        4.3.5 水平井深部吞吐-堵水复合技术综合评价第189-190页
    4.4 高温高盐油藏水平井深部吞吐-堵水矿场试验方案第190-197页
        4.4.1 矿场试验用剂的准备第190-191页
        4.4.2 高温高盐油藏水平井堵水选井第191页
        4.4.3 HD4-32H矿场试验施工方案设计第191-197页
    4.5 本章小结第197-199页
第5章 结论第199-200页
参考文献第200-208页
致谢第208-209页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第209-211页
学位论文数据集第211页

论文共211页,点击 下载论文
上一篇:东濮凹陷濮卫地区盐湖相高压薄层油气藏成藏机理研究
下一篇:大庆二类油层中复合驱体系的损耗及适应界限研究