摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
论文创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 泡沫在油田的应用 | 第11-12页 |
1.2.2 高温高盐碳酸盐岩油藏用表面活性剂 | 第12-14页 |
1.2.3 泡沫的生成机理 | 第14-16页 |
1.2.4 表面粘弹性对泡沫稳定性的影响 | 第16-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 表面活性剂-有机酸构建高表面扩张模量起泡体系 | 第21-43页 |
2.1 实验部分 | 第21-24页 |
2.1.1 实验仪器和药品 | 第21-22页 |
2.1.2 实验方法 | 第22-24页 |
2.2 蒸馏水中高表面扩张模量体系的构建 | 第24-32页 |
2.2.1 甜菜碱-有机酸体系表面扩张性质 | 第24-31页 |
2.2.2 阳离子活性剂-有机酸体系表面扩张性质 | 第31-32页 |
2.3 塔河水中高表面扩张模量体系的构建 | 第32-35页 |
2.4 盐浓度对表面扩张流变性的影响 | 第35-40页 |
2.4.1 氯化钠浓度对表面扩张流变性的影响 | 第35-37页 |
2.4.2 氯化钠浓度对动态表面张力的影响 | 第37-40页 |
2.5 温度对表面扩张流变性的影响 | 第40-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 表面活性剂-纳米颗粒构建高扩张模量起泡体系 | 第43-64页 |
3.1 实验部分 | 第43-45页 |
3.1.1 实验仪器和药品 | 第43页 |
3.1.2 实验方法 | 第43-45页 |
3.2 活性剂-硅铝溶胶构建高表面扩张模量体系 | 第45-57页 |
3.2.1 LHSB-CL体系稳定性研究 | 第45-48页 |
3.2.2 LHSB-CL体系表面扩张流变性研究 | 第48-53页 |
3.2.3 pH值对表面扩张模量的影响 | 第53-54页 |
3.2.4 弛豫时间变化规律 | 第54-55页 |
3.2.5 温度对表面扩张模量的影响 | 第55-56页 |
3.2.6 无机盐类型对表面扩张流变性质的影响 | 第56-57页 |
3.3 纳米氧化铝构建高表面扩张模量体系 | 第57-62页 |
3.3.1 体系稳定性研究 | 第57-58页 |
3.3.2 表面扩张流变性质研究 | 第58-61页 |
3.3.3 温度对表面扩张流变性质的影响 | 第61-62页 |
3.4 高温高盐条件泡沫稳定性研究 | 第62页 |
3.5 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 表面扩张流变性对泡沫流动影响研究 | 第64-81页 |
4.1 实验部分 | 第64-66页 |
4.1.1 实验仪器和药品 | 第64-65页 |
4.1.2 实验方法 | 第65-66页 |
4.2 表面扩张模量对泡沫在毛细管中流动的影响 | 第66-68页 |
4.3 表面扩张模量对泡沫在多孔介质中流动的影响 | 第68-77页 |
4.3.1 表面活性剂-有机酸体系泡沫流动规律 | 第68-76页 |
4.3.2 表面活性剂-纳米颗粒泡沫流动规律 | 第76-77页 |
4.4 表面扩张模量对临界破裂气液比的影响 | 第77-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 表面扩张流变性对泡沫生成机理影响研究 | 第81-107页 |
5.1 实验部分 | 第81-83页 |
5.1.1 实验仪器和药品 | 第81页 |
5.1.2 实验方法 | 第81-83页 |
5.2 表面扩张流变性对卡断生成泡沫的影响 | 第83-100页 |
5.3 表面扩张流变性对液膜分离的影响 | 第100-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 起泡体系耐油性能及提高采收率效果研究 | 第107-124页 |
6.1 实验部分 | 第107-110页 |
6.1.1 实验仪器和药品 | 第107-108页 |
6.1.2 实验方法 | 第108-110页 |
6.2 塔河水中吸附量对比 | 第110-114页 |
6.3 有机酸对泡沫耐油性的影响 | 第114-120页 |
6.4 低温下泡沫提高采收率效果 | 第120-123页 |
6.5 高温高盐条件下泡沫提高采收率效果 | 第123页 |
6.6 本章小结 | 第123-124页 |
结论 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-137页 |
附录 | 第137-147页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第147-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
作者简介 | 第150页 |