二类油层化学驱提高采收率可行性及驱油方式优化研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-12页 |
一、研究的目的及意义 | 第10页 |
二、国内外技术发展现状 | 第10-11页 |
三、主要研究内容 | 第11-12页 |
第一章 二元复合体系性能评价 | 第12-28页 |
·黏度 | 第12-16页 |
·实验条件 | 第12页 |
·实验内容 | 第12-14页 |
·结果分析 | 第14-16页 |
·界面张力 | 第16-20页 |
·实验条件 | 第16页 |
·实验内容 | 第16-18页 |
·结果分析 | 第18-20页 |
·吸附特性 | 第20-23页 |
·实验条件 | 第20-21页 |
·实验原理 | 第21页 |
·结果分析 | 第21-23页 |
·流变性和黏弹性 | 第23-25页 |
·实验条件 | 第23页 |
·实验内容 | 第23页 |
·结果分析 | 第23-25页 |
·调剖剂及其与二元复合体系的配伍性 | 第25-26页 |
·Cr~(3+)聚合物凝胶成胶效果 | 第25页 |
·调剖剂与三元复合体系配伍性 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-28页 |
第二章 聚表剂溶液性能评价 | 第28-36页 |
·聚表剂溶液黏度性能评价 | 第28-31页 |
·实验条件 | 第28页 |
·实验内容 | 第28-29页 |
·结果分析 | 第29-31页 |
·聚表剂分子线团尺寸及其与岩石孔道尺寸配伍性 | 第31-33页 |
·实验条件 | 第31-32页 |
·实验内容 | 第32页 |
·结果分析 | 第32页 |
·与岩石孔隙尺寸匹配关系 | 第32-33页 |
·流变性和黏弹性 | 第33-36页 |
·实验条件 | 第33页 |
·结果分析 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 聚表剂溶液驱油效率和驱油效果 | 第36-43页 |
·流动特性 | 第36-39页 |
·实验原理 | 第36页 |
·实验材料 | 第36页 |
·实验设备及流程 | 第36页 |
·实验方案 | 第36-37页 |
·实验步骤 | 第37页 |
·实验结果 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
·驱油效率 | 第39-40页 |
·实验材料 | 第39页 |
·实验仪器 | 第39页 |
·实验方案设计 | 第39页 |
·实验步骤 | 第39-40页 |
·结果分析 | 第40页 |
·小结 | 第40页 |
·驱油效果 | 第40-43页 |
·实验材料 | 第40-41页 |
·实验仪器 | 第41页 |
·实验方案设计 | 第41页 |
·实验步骤 | 第41-42页 |
·结果分析 | 第42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第四章 二元复合体系流动、传输特性和驱油效果 | 第43-71页 |
·流动特性 | 第43-46页 |
·实验原理 | 第43页 |
·设备流程和实验步骤 | 第43页 |
·实验材料 | 第43-44页 |
·结果分析 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
·传输和运移能力 | 第46-51页 |
·实验原理 | 第46页 |
·实验材料 | 第46页 |
·方案内容 | 第46-47页 |
·设备及流程 | 第47页 |
·结果分析 | 第47-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
·驱油效率 | 第51-55页 |
·实验材料 | 第51页 |
·化学组成 | 第51页 |
·物理模型 | 第51页 |
·实验仪器及步骤 | 第51页 |
·实验方案 | 第51-52页 |
·结果分析 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
·驱油效果 | 第55-59页 |
·实验材料 | 第55页 |
·化学组成 | 第55页 |
·物理模型 | 第55页 |
·实验仪器及步骤 | 第55-56页 |
·实验方案 | 第56页 |
·结果分析 | 第56-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
·注入参数优化 | 第59-69页 |
·实验材料 | 第59页 |
·物理模型 | 第59页 |
·实验仪器及步骤 | 第59页 |
·实验方案 | 第59-60页 |
·结果分析 | 第60-69页 |
·小结 | 第69页 |
·化学驱油技术分析对比 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
学位论文摘要 | 第77-82页 |