一种新型水基广谱前置液体系研究与应用
1 绪论 | 第1-19页 |
1.1 前置液体系研究应用与提高固井质量关系 | 第7-11页 |
1.1.1 前置液体系的兴起和国内的发展应用概况 | 第7页 |
1.1.2 前置液体系的作用与应用价值 | 第7-8页 |
1.1.3 前置液体系提高固井质量 | 第8-11页 |
1.2 前置液体系的研究综述 | 第11-15页 |
1.2.1 冲洗液体系 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外隔离液体系 | 第12-13页 |
1.2.3 前置液作用机理分析 | 第13-15页 |
1.3 采用隔离液顶替钻井液机理分析 | 第15-18页 |
1.3.1 流体分类和流变模式 | 第15-17页 |
1.3.2 隔离液顶替钻井液机理 | 第17-18页 |
1.4 研究思路和内容 | 第18-19页 |
2 材料的选择和冲洗液研究 | 第19-26页 |
2.1 实验仪器 | 第19页 |
2.2 材料的选择 | 第19-23页 |
2.2.1 加重剂的选择 | 第19-20页 |
2.2.2 外加剂的评选 | 第20-23页 |
2.3 冲洗液配方研究 | 第23-26页 |
2.3.1 表面活性剂筛选 | 第23-24页 |
2.3.2 稀释剂的优选 | 第24页 |
2.3.3 对钻井液的稀释效果评价 | 第24-25页 |
2.3.4 后置液的研究 | 第25-26页 |
3 预制膨润土的隔离液体系研究 | 第26-36页 |
3.1 ZG隔离液体系研究 | 第26-30页 |
3.1.1 隔离液流变性测定 | 第26-29页 |
3.1.2 滤失量测定 | 第29-30页 |
3.2 以重晶石做加重剂的隔离液体系 | 第30-36页 |
3.2.1 流变性测定 | 第30-33页 |
3.2.2 滤失量测定 | 第33-36页 |
4 干混膨润土隔离液体系研究 | 第36-45页 |
4.1 ZG隔离液体系研究 | 第36-38页 |
4.1.1 流变性测定 | 第36-37页 |
4.1.2 滤失量测定 | 第37-38页 |
4.2 ZS隔离液体系研究 | 第38-45页 |
4.2.1 流变性测定 | 第39-43页 |
4.2.2 滤失量测定 | 第43-45页 |
5 可固化隔离液体系研究 | 第45-51页 |
5.1 配方设计 | 第45页 |
5.2 隔离液流变性测定 | 第45-46页 |
5.3 滤失量测定 | 第46-47页 |
5.4 抗压强度测定 | 第47-48页 |
5.4.1 以Xjn做激活剂 | 第47-48页 |
5.4.2 以Hjj做激活剂 | 第48页 |
5.5 稠化时间测定 | 第48-51页 |
6 相容性试验 | 第51-74页 |
6.1 对水泥浆流变性能的影响 | 第51-63页 |
6.1.1 ZG隔离液对水泥浆的流变性影响 | 第51-57页 |
6.1.2 ZS隔离液对水泥浆的流变性影响 | 第57-60页 |
6.1.3 JH隔离液对水泥浆的流变性影响 | 第60-63页 |
6.2 对水泥浆滤失量的影响 | 第63-66页 |
6.2.1 ZG隔离液对水泥浆滤失量影响 | 第63-64页 |
6.2.2 ZS隔离液对水泥浆滤失量影响 | 第64-65页 |
6.2.3 JH隔离液对水泥浆滤失量影响 | 第65-66页 |
6.3 对水泥浆稠化时间的影响 | 第66-70页 |
6.3.1 ZG隔离液对水泥浆稠化时间的影响 | 第66-67页 |
6.3.2 ZS隔离液对水泥浆稠化时间的影响 | 第67-68页 |
6.3.3 Jh隔离液体系对水泥浆稠化时间的影响 | 第68-70页 |
6.4 对水泥浆抗压强度的影响 | 第70-74页 |
6.4.1 ZG隔离液体系对水泥浆抗压强度影响 | 第70-71页 |
6.4.2 ZS隔离液体系对水泥浆抗压强度影响 | 第71页 |
6.4.3 Jh隔离液体系对水泥浆抗压强度的影响 | 第71-74页 |
7 顶替计算和现场应用情况 | 第74-82页 |
7.1 隔离液顶替原理与顶替水力计算 | 第74-79页 |
7.1.1 隔离液顶替原理 | 第74-76页 |
7.1.2 ZG隔离液体系顶替计算 | 第76-77页 |
7.1.3 ZS隔离液体系顶替计算 | 第77-78页 |
7.1.4 Jh隔离液体系顶替计算 | 第78-79页 |
7.2 现场应用 | 第79-82页 |
7.2.1 隔离液应用情况 | 第79-81页 |
7.2.2 后置液应用情况 | 第81-82页 |
8 结论及建议 | 第82-84页 |
结论 | 第82-83页 |
建议 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |