酸性清洁压裂液的制备及其性能的研究
酸性清洁压裂液的制备及其性能的研究【摘要】:目前压裂技术和酸化技术是低渗油气田开发的主要手段,但是使用单一的技术手段难以有效的提高油气田的渗透率,达到理想的增产效果,因此制备了一种
【学位授予单位】:陕西科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TE357;TE39
【目录】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-13
- 1 绪论13-22
- 1.1 压裂液的概述13-15
- 1.1.1 压裂液的组成13
- 1.1.2 压裂液的性能13-15
- 1.2 压裂液的种类15-17
- 1.2.1 水基压裂液15-17
- 1.2.2 油基压裂液17
- 1.2.3 泡沫压裂液17
- 1.3 酸压技术概述17-20
- 1.3.1 压裂酸化工艺技术18-19
- 1.3.2 缓速酸化技术19-20
- 1.4 研究的目的与内容20-22
- 1.4.1 研究目的和意义20-21
- 1.4.2 研究的内容21-22
- 2 酸性表面活性剂清洁压裂液概述22-32
- 2.1 粘弹性表面活性剂的结构及压裂液种类22-25
- 2.1.1 表面活性剂结构22-23
- 2.1.2 粘弹性表面活性剂的压裂液体系23-25
- 2.2 粘弹性表面活性剂的聚集结构25-26
- 2.3 粘弹性清洁压裂液冻胶成胶及破胶原理26-28
- 2.3.1 粘弹性清洁压裂液成胶原理26-28
- 2.3.2 粘弹性清洁压裂液冻胶破胶机理28
- 2.4 粘弹性表面活性剂压裂液性能28-32
- 2.4.1 剪切稀释性28-29
- 2.4.2 粘弹性29-30
- 2.4.3 粘温特性30
- 2.4.4 携砂性能30
- 2.4.5 破胶性能30
- 2.4.6 滤失性能30-32
- 3 微泡沫酸性压裂液的制备及性能32-54
- 3.1 非离子表面活性剂的制备32-34
- 3.1.1 实验药品及仪器32-33
- 3.1.2 非离子表面活性剂的合成33-34
- 3.2 表面张力的测定34-35
- 3.3 SCF-18和SCF-181的红外表征35-36
- 3.4 非SCF-18和SCF-181的核磁表征36-37
- 3.5 SCF-18和SCF-181的表面活性37-39
- 3.6 微泡沫酸性清洁压裂液的制备及性能评价39-53
- 3.6.1 SCF-18与SCF-18质量比对压裂液表观黏度的影响41-42
- 3.6.2 增稠剂质量分数对压裂液黏度的影响42-43
- 3.6.3 不同的无机盐对体系表观黏度的影响43-44
- 3.6.4 不同质量分数的NH_4Cl对压裂液表观黏度的影响44-45
- 3.6.5 不同类型的酸对压裂液表观黏度的影响45-47
- 3.6.6 微泡沫冻胶与无泡沫冻胶的耐温性能47
- 3.6.7 微泡沫体系与无泡沫体系的耐温耐剪切性能47-49
- 3.6.8 模量与温度的关系49-50
- 3.6.9 粘弹性表面活性剂清洁压裂液的携砂性能50-51
- 3.6.10 酸性清洁压裂液的破胶性51-52
- 3.6.11 酸清洁压裂液的滤失性能52-53
- 3.7 本章小结53-54
- 4 酸性压裂液的制备及其流变性能54-68
- 4.1 SCF-22的合成54-56
- 4.1.1 实验药品及仪器54-55
- 4.1.2 SCF-22的合成55-56
- 4.2 SCF-22的红外及核磁表征56-57
- 4.3 SCF-22的表面活性57
- 4.4 酸性表面活性剂清洁压裂液的制备与流变性能57-65
- 4.4.1 体系的黏度与酸的浓度的关系58
- 4.4.2 SCF-22浓度对体系表观黏度的影响58-59
- 4.4.3 SCF-22浓度对体系耐温性能的影响59-60
- 4.4.4 酸性压裂液耐温耐剪切性60-62
- 4.4.5 剪切速率对表观黏度的影响62-63
- 4.4.6 体系模量与温度的关系63
- 4.4.7 体系模量与应变及频率之间的关系63-64
- 4.4.8 体系触变性能64-65
- 4.5 酸性压裂液的破胶性能及缓蚀性能65-67
- 4.5.1 酸性压裂液的破胶性65-66
- 4.5.2 酸性压裂液的缓释性能66-67
- 4.6 本章小结67-68
- 5 结论68-70
- 5.1 总结68-69
- 5.2 创新点69
- 5.3 展望69-70
- 致谢70-71
- 参考文献71-77
- 攻读学位期间发表的学术论文目录77-78
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