摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-17页 |
1.1 调剖、堵水技术分类 | 第8-10页 |
1.1.1 调剖、堵水的概念 | 第8-9页 |
1.1.2 调剖技术的分类 | 第9-10页 |
1.2 深部调剖技术对油田开发的意义 | 第10-12页 |
1.2.1 油田开发面临的形势 | 第10页 |
1.2.2 注水井深部调驱技术的提出 | 第10-11页 |
1.2.3 深部调驱技术对注水开发油田的意义 | 第11-12页 |
1.3 深部调驱技术的国内外发展现状 | 第12-16页 |
1.3.1 深部调驱体系的分类 | 第12-14页 |
1.3.2 预交联凝胶颗粒深部调驱技术 | 第14-16页 |
1.4 B-PPG 介绍 | 第16-17页 |
第二章 B-PPG 非均相体系性能研究 | 第17-26页 |
2.1 B-PPG 非均相体系粒径变化规律研究 | 第17-21页 |
2.1.1 B-PPG 溶液的显微镜照片 | 第17页 |
2.1.2 B-PPG 非均相体系中粒径分布 | 第17-18页 |
2.1.3 粒径变化规律 | 第18-21页 |
2.2 B-PPG 非均相体系体相粘度研究 | 第21-24页 |
2.2.1 温度对 B-PPG 溶液体相粘度的影响 | 第21-22页 |
2.2.2 B-PPG 溶液粘度随浓度变化 | 第22-23页 |
2.2.3 B-PPG 溶液粘度随矿化度变化 | 第23-24页 |
2.2.4 B-PPG 溶液粘度随 B-PPG 颗粒目数的变化 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 B-PPG 非均相体系单相流动实验研究 | 第26-49页 |
3.1 实验装置及实验程序 | 第26-29页 |
3.1.1 驱替实验装置 | 第26-27页 |
3.1.2 驱替实验模型 | 第27-28页 |
3.1.3 实验材料 | 第28-29页 |
3.1.4 驱替实验过程与步骤 | 第29页 |
3.2 B-PPG 非均相体系单相物模实验研究 | 第29-37页 |
3.2.1 B-PPG 颗粒在多孔介质中运移规律研究 | 第29-31页 |
3.2.2 不同影响因素对 B-PPG 非均相驱替实验的影响 | 第31-37页 |
3.3 B-PPG 非均相体系渗流时有效粘度的研究 | 第37-41页 |
3.3.1 B-PPG 非均相体系渗流时有效粘度的计算 | 第38-39页 |
3.3.2 不同影响因素对 B-PPG 非均相体系渗流时有效粘度的影响的研究 | 第39-41页 |
3.4 B-PPG 在多孔介质中的通过因子研究 | 第41-45页 |
3.4.1 通过因子的计算方法 | 第42页 |
3.4.2 采出液 B-PPG 浓度测量方法 | 第42-44页 |
3.4.3 不同条件下通过因子的研究 | 第44-45页 |
3.5 B-PPG 非均相体系的双管驱替实验 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 B-PPG 非均相体系驱油实验研究 | 第49-60页 |
4.1 实验装置及实验程序 | 第49-52页 |
4.1.1 实验装置 | 第49页 |
4.1.2 实验模型 | 第49-50页 |
4.1.3 实验材料 | 第50-51页 |
4.1.4 驱油实验过程 | 第51-52页 |
4.2 填砂管驱油实验结果分析 | 第52-55页 |
4.2.1 单管驱油实验 | 第52-53页 |
4.2.2 双管驱油实验 | 第53-55页 |
4.3 可视化填砂板模型驱油结果分析 | 第55-58页 |
4.3.1 有树枝状裂缝填砂板模型驱替过程 | 第55-57页 |
4.3.2 对角非均质填砂板模型驱替过程 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
总结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65页 |