摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-19页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10页 |
1.2 盐膏层和高压盐水层钻井研究现状 | 第10-11页 |
1.3 高矿化度高密度水基钻井液研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 盐水钻井液技术研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 高矿化度高密度水基钻井液研究现状 | 第12-13页 |
1.4 高矿化度高密度水基钻井液流变性影响因素研究 | 第13-15页 |
1.4.1 高矿化度对钻井液性能的影响 | 第13-14页 |
1.4.2 高温对钻井液流变性能的影响 | 第14页 |
1.4.3 高密度对钻井液性能的影响 | 第14-15页 |
1.4.4 表面活性剂对钻井液性能的影响 | 第15页 |
1.5 高矿化度高密度水基钻井液流变性调控研究现状 | 第15-17页 |
1.5.1 处理剂研究现状 | 第16页 |
1.5.2 流变性调控机理 | 第16-17页 |
1.6 本文主要研究工作 | 第17-19页 |
1.6.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.6.2 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 高矿化度高密度水基钻井液配浆材料实验研究 | 第19-39页 |
2.1 膨润土基浆流变性实验 | 第19-21页 |
2.1.1 膨润土加量对膨润土基浆流变性的影响 | 第19-20页 |
2.1.2 NaCl对膨润土基浆流变性的影响 | 第20页 |
2.1.3 CaCl_2 对膨润土基浆流变性的影响 | 第20-21页 |
2.2 海泡石基浆流变性实验 | 第21-26页 |
2.2.1海泡石优选实验 | 第21-23页 |
2.2.2 海泡石复配基浆配制 | 第23-24页 |
2.2.3 各类盐对海泡石复配基浆流变性的影响 | 第24-26页 |
2.3 凹凸棒石基浆流变性实验 | 第26-37页 |
2.3.1 凹凸棒石优选 | 第26-29页 |
2.3.2 凹凸棒石复配基浆配制 | 第29-30页 |
2.3.3 各因素对复配基浆性能的影响 | 第30-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 高矿化度高密度水基钻井液流变性实验研究 | 第39-63页 |
3.1 配浆土对高密度体系流变性的影响 | 第39-41页 |
3.1.1 配浆土含量对高密度体系流变性的影响 | 第39-40页 |
3.1.2 膨润土类型对高密度体系流变性的影响 | 第40-41页 |
3.2 矿化度对高密度体系流变性的影响 | 第41-42页 |
3.2.1 NaCl对高密度体系流变性的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 CaCl_2 对高密度体系流变性的影响 | 第42页 |
3.3 加重材料对体系流变性的影响 | 第42-48页 |
3.3.1 不同种类加重剂对体系流变性的影响 | 第43-46页 |
3.3.2 材料复配对体系流变性的影响 | 第46-47页 |
3.3.3 重晶石纯度对体系流变性的影响 | 第47-48页 |
3.4 pH值对高密度体系流变性的影响 | 第48-50页 |
3.5 pH调控 | 第50-54页 |
3.5.1 盐类 | 第50-51页 |
3.5.2 表面活性剂 | 第51-53页 |
3.5.3 复配优化 | 第53-54页 |
3.6 沉降稳定性的影响因素分析 | 第54-59页 |
3.6.1 球形固体颗粒在静止液体中的自由沉降速度 | 第54-55页 |
3.6.2 球形固体颗粒在静止液体中的干涉沉降 | 第55-56页 |
3.6.3 影响沉降速度主要因素 | 第56-57页 |
3.6.4 沉降稳定性影响因素实验研究 | 第57-59页 |
3.7 盐对磺化处理剂的影响 | 第59-61页 |
3.8 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 高矿化度高密度水基钻井液流变性体系优化 | 第63-76页 |
4.1 抗盐抗钙处理剂优选 | 第63-68页 |
4.1.1 降滤失剂优选 | 第63-66页 |
4.1.2 降粘剂优选 | 第66-67页 |
4.1.3 封堵防塌剂优选 | 第67-68页 |
4.1.4 润滑剂优选 | 第68页 |
4.2 钻井液体系优化与评价 | 第68-74页 |
4.2.1 钻井液体系优化 | 第68-69页 |
4.2.2 钻井液体系评价 | 第69-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |