辽河油田H1区块化学堵水凝胶体系评价
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 创新点摘要 | 第6-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第一章 国内外油田调剖堵水技术现状 | 第11-20页 |
| ·国内外堵水技术现状 | 第11-12页 |
| ·国外油田化学堵水的研究及应用 | 第11页 |
| ·国内油田化学堵水发展现状 | 第11-12页 |
| ·调剖堵水剂的分类 | 第12-17页 |
| ·聚合物冻胶类凝胶体系 | 第12-13页 |
| ·颗粒型 | 第13页 |
| ·沉淀类调凝胶体系 | 第13页 |
| ·生物型 | 第13-14页 |
| ·泡沫类 | 第14页 |
| ·水泥类凝胶体系 | 第14页 |
| ·交联聚合物弱凝胶深部调驱技术 | 第14页 |
| ·胶态分散凝胶调驱技术 | 第14-15页 |
| ·体膨颗粒深部调剖(调驱)技术 | 第15页 |
| ·含油污泥深部调剖技术 | 第15页 |
| ·氰凝化学堵水 | 第15页 |
| ·水玻璃-氯化钙堵水方法 | 第15-16页 |
| ·改性不饱和树脂法 | 第16页 |
| ·聚丙烯酰胺类堵水剂 | 第16-17页 |
| ·调剖堵水工艺 | 第17-18页 |
| ·注入工艺 | 第17页 |
| ·施工工艺 | 第17-18页 |
| ·调剖堵水技术未来发展趋势 | 第18页 |
| ·辽河油田 H1 区块开发概况及潜力分析 | 第18-20页 |
| ·开发概况 | 第18-19页 |
| ·储层物性及流体性质 | 第19页 |
| ·开发中存在的问题及潜力分析 | 第19-20页 |
| 第二章 辽河油田 H1 区块凝胶体系的静态评价 | 第20-38页 |
| ·凝胶体系成胶机理 | 第20-21页 |
| ·酚醛树脂凝胶体系 | 第20页 |
| ·羧酸铬凝胶体系 | 第20-21页 |
| ·柠檬酸铝凝胶体系 | 第21页 |
| ·脲醛树脂凝胶体系 | 第21页 |
| ·实验目的 | 第21页 |
| ·实验方法 | 第21-22页 |
| ·实验条件 | 第22页 |
| ·实验结果及分析 | 第22-38页 |
| ·酚醛树脂(A)凝胶体系组分的优化设计及性能评价 | 第22-26页 |
| ·羧酸铬(B)凝胶体系组分的优化设计及性能评价 | 第26-27页 |
| ·柠檬酸铝(C)凝胶体系组分的优化设计及性能评价 | 第27页 |
| ·脲醛树脂(D)凝胶体系组分的优化设计及性能评价 | 第27-35页 |
| ·凝胶体系的热稳定性能 | 第35-36页 |
| ·温度对凝胶体系性能的影响 | 第36-38页 |
| 第三章 辽河油田H1 区块凝胶体系的动态评价 | 第38-48页 |
| ·实验目的 | 第38页 |
| ·实验方法 | 第38-40页 |
| ·实验准备 | 第38页 |
| ·阻力系数测定方法 | 第38-39页 |
| ·突破压力梯度测定方法 | 第39页 |
| ·调剖驱油效率测定方法 | 第39页 |
| ·堵水率测定方法 | 第39页 |
| ·耐冲刷性能测定方法 | 第39页 |
| ·热稳定性能测定方法 | 第39-40页 |
| ·实验设备及实验条件 | 第40-42页 |
| ·实验主要仪器和设备 | 第40页 |
| ·实验岩心 | 第40-42页 |
| ·实验用材料和温度 | 第42页 |
| ·实验结果及分析 | 第42-48页 |
| ·柱状岩心的堵水效果 | 第42-45页 |
| ·非均质岩心的堵水效果 | 第45-46页 |
| ·三管并联岩心的堵水效果 | 第46-48页 |
| 第四章 注入工艺的室内模拟研究 | 第48-54页 |
| ·实验方案 | 第48页 |
| ·非均质岩心的堵水效果 | 第48-50页 |
| ·三管并联岩心的堵水效果 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 发表文章目录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 详细摘要 | 第60-69页 |