A区块弱凝胶深部调驱体系优化实验研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究与应用现状及发展方向 | 第9-12页 |
1.2.1 凝胶类深部调驱技术发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 研究与应用现状 | 第10-12页 |
1.2.3 弱凝胶调驱发展方向 | 第12页 |
1.2.4 调驱体系性能要求 | 第12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12-13页 |
第二章 储层概况及区块开发待解决问题 | 第13-16页 |
2.1 储层特征 | 第13页 |
2.2 储层水敏性分析 | 第13-14页 |
2.3 流体性质 | 第14页 |
2.4 提高水驱动用程度 | 第14页 |
2.5 优化分层注水 | 第14页 |
2.6 施行油井堵水 | 第14页 |
2.7 潜力分析 | 第14页 |
2.8 本章小结 | 第14-16页 |
第三章 聚合物的性能评价 | 第16-23页 |
3.1 聚合物溶液粘度与浓度的关系 | 第16-18页 |
3.1.1 实验条件 | 第16页 |
3.1.2 实验方案 | 第16-17页 |
3.1.3 实验结果及分析 | 第17-18页 |
3.2 聚合物溶液粘度与温度的关系 | 第18-19页 |
3.2.1 实验条件 | 第18页 |
3.2.2 实验方案 | 第18页 |
3.2.3 实验结果及分析 | 第18-19页 |
3.3 聚合物溶液的长期稳定性 | 第19页 |
3.3.1 实验条件 | 第19页 |
3.3.2 实验方案 | 第19页 |
3.3.3 实验结果及分析 | 第19页 |
3.4 聚合物分子量对弱凝胶体系成胶性能影响 | 第19-21页 |
3.4.1 实验条件 | 第19-20页 |
3.4.2 实验方案 | 第20页 |
3.4.3 实验结果及分析 | 第20-21页 |
3.5 聚合物静态吸附量测定 | 第21-23页 |
3.5.1 实验条件 | 第21页 |
3.5.2 实验方案 | 第21页 |
3.5.3 实验结果及分析 | 第21-23页 |
第四章 深部调驱体系筛选与评价 | 第23-36页 |
4.1 聚合物浓度对凝胶体系的影响 | 第23-24页 |
4.1.1 实验条件 | 第23页 |
4.1.2 实验方案 | 第23页 |
4.1.3 实验结果及分析 | 第23-24页 |
4.2 交联剂浓度对凝胶体系的影响 | 第24-25页 |
4.2.1 实验条件 | 第24页 |
4.2.2 实验方案 | 第24页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第24-25页 |
4.3 凝胶体系初选 | 第25-27页 |
4.3.1 实验条件 | 第25页 |
4.3.2 实验方案 | 第25页 |
4.3.3 实验结果及分析 | 第25-27页 |
4.4 弱凝胶体系性能评价 | 第27-36页 |
4.4.1 增粘性能评价 | 第28页 |
4.4.2 长期稳定性 | 第28-29页 |
4.4.3 温度对成胶速率的影响评价 | 第29-31页 |
4.4.4 凝胶体系抗剪切性能评价 | 第31-33页 |
4.4.5 凝胶体系耐盐性能评价 | 第33-34页 |
4.4.6 粘土防膨剂对凝胶体系性能影响评价 | 第34-36页 |
第五章 深部调驱体系配方优化实验研究 | 第36-52页 |
5.1 凝胶配方优化 | 第36-38页 |
5.1.1 聚交比的优化 | 第36-37页 |
5.1.2 聚合物浓度优化 | 第37-38页 |
5.1.3 配方优化结果 | 第38页 |
5.2 聚合物微球配方优选与性能评价 | 第38-43页 |
5.2.1 聚合物微球吸水膨胀实验 | 第38-39页 |
5.2.2 聚合物微球热降解实验 | 第39-40页 |
5.2.3 携带能力研究 | 第40页 |
5.2.4 矿化度对聚合物微球吸水倍数的影响 | 第40-41页 |
5.2.5 聚合物微球浓度优选 | 第41页 |
5.2.6 聚合物微球封堵能力评价实验 | 第41-42页 |
5.2.7 聚合物微球性能评价实验结果 | 第42-43页 |
5.3 深部调驱体系配方复筛 | 第43-46页 |
5.4 深部调驱动态特征研究 | 第46-52页 |
5.4.1 实验条件 | 第46页 |
5.4.2 实验方案 | 第46-47页 |
5.4.3 实验结果及分析 | 第47-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |