摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外裂缝堵漏材料研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 桥接堵漏材料 | 第10页 |
1.2.2 高失水堵漏材料 | 第10-11页 |
1.2.3 化学堵漏材料 | 第11页 |
1.2.4 无机凝胶堵漏材料 | 第11-12页 |
1.2.5 软硬塞堵漏材料 | 第12页 |
1.2.6 暂堵材料 | 第12页 |
1.2.7 裂缝堵漏材料堵漏机理研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第14-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究技术路线 | 第14-15页 |
1.4 主要创新点 | 第15-16页 |
第2章 裂缝漏层钻井液用桥塞堵漏材料研究 | 第16-37页 |
2.1 裂缝漏层内封堵层的形成和失稳以及对堵漏材料的要求 | 第16-18页 |
2.1.1 裂缝性漏失桥塞堵漏封堵层的形成过程 | 第16页 |
2.1.2 裂缝内封堵层的失稳破坏过程 | 第16-17页 |
2.1.3 封堵裂缝性漏失地层对堵漏材料的要求 | 第17-18页 |
2.2 常用桥塞堵漏材料的优选与性能评价 | 第18-29页 |
2.2.1 颗粒材料的优选与性能评价 | 第18-22页 |
2.2.2 随钻封堵材料的性能评价 | 第22-26页 |
2.2.3 纤维材料的性能评价 | 第26-29页 |
2.3 网状泡沫材料的制备与性能评价 | 第29-36页 |
2.3.1 网状泡沫材料的制备 | 第29-32页 |
2.3.2 网状泡沫堵漏材料的性能评价 | 第32-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 裂缝堵漏实验研究 | 第37-64页 |
3.1 实验仪器及实验方法 | 第37-41页 |
3.1.1 高温高压静动态堵漏实验仪以及配套仪器介绍 | 第37-39页 |
3.1.2 仪器操作步骤及要求 | 第39-40页 |
3.1.3 实验裂缝模块 | 第40-41页 |
3.2 堵漏钻井液体系研究 | 第41-46页 |
3.2.1 封堵裂缝性漏失地层对钻井液性能的要求 | 第41页 |
3.2.2 基浆的配制 | 第41-42页 |
3.2.3 增粘剂的加量优选 | 第42-43页 |
3.2.4 降滤失剂的加量优选 | 第43页 |
3.2.5 堵漏钻井液配方性能实验 | 第43-44页 |
3.2.6 堵漏实验材料与分级 | 第44页 |
3.2.7 堵漏钻井液优化指标 | 第44-46页 |
3.3 模拟长裂缝堵漏实验 | 第46-63页 |
3.3.1 楔形1.5-1mm裂缝堵漏实验 | 第46-48页 |
3.3.2 楔形2.5-1mm裂缝堵漏实验 | 第48-52页 |
3.3.3 楔形3-2mm裂缝堵漏实验 | 第52-56页 |
3.3.4 楔形5-2.5mm裂缝堵漏实验 | 第56-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 网状泡沫材料的堵漏机理研究 | 第64-76页 |
4.1 网状泡沫材料的堵漏机理分析 | 第64-69页 |
4.1.1 与颗粒材料共同架桥 | 第64-65页 |
4.1.2 填塞漏失通道 | 第65页 |
4.1.3 容易阻滞于漏失通道 | 第65-67页 |
4.1.4 包络颗粒材料 | 第67-68页 |
4.1.5 快速失水密实封堵层 | 第68-69页 |
4.1.6 堵漏机理的协同作用 | 第69页 |
4.2 网状泡沫材料的粒径、孔径、加量对作用机理的影响 | 第69-75页 |
4.2.1 粒径对网状泡沫材料的作用机理的影响 | 第69-71页 |
4.2.2 孔径对网状泡沫材料作用机理的影响 | 第71-72页 |
4.2.3 加量对网状泡沫材料作用机理的影响 | 第72-73页 |
4.2.4 复合因素对网状泡沫材料作用机理的影响 | 第73-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 结论与建议 | 第76-77页 |
5.1 结论 | 第76页 |
5.2 建议 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
在学期间发表论文、获奖、专利 | 第83页 |