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无固相钻井液抗高温聚合物的研制
作 者: 张冬玲
导 师: 邱正松;薛玉志
学 校: 中国石油大学
专 业: 石油与天然气工程
关键词: 深井 抗温聚合物 无固相钻井液 增粘剂 油层保护
分类号: TE254.3
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
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内容摘要
针对胜利油区埋藏较深的裂缝性潜山油藏、碳酸盐岩储层的固相损害及油气层保护问题。本文研制出了一种适用于水基无固相钻井液体系、抗温能力达到150℃以上的水溶性聚合物,并成功进行了现场应用试验。在抗高温聚合物研究现状调研基础上,对国内外现有处理剂抗温性能进行了评比,从中筛选出具有较好抗高温性能的处理剂,对其结构进行深入分析,确定出抗温性能优良的功能基团结构,进而优化设计了抗高温聚合物TV-Ⅰ的分子结构及合成方案。通过室内合成与评价确定出影响聚合物TV-Ⅰ性能的因素,进而通过正交试验确定了TV-Ⅰ制备反应条件。红外光谱分析结果表明,合成聚合物分子结构与设计的相吻合。室内评价结果证明该聚合物具有较好的抗温能力,达到了预定目标。在大量室内实验基础上,进行了TV-Ⅰ的工业生产中试,并在13口井上进行了现场应用试验。试验井井深都在4000米以上,井底温度都达到或超过了150℃,而现场采用TV-Ⅰ为增粘剂的无固相钻井液具有较好的高温携岩能力。现场应用结果表明,TV-Ⅰ具有优良的抗高温、抗盐性能,适用于水基钻井液,能够满足地层高温深井钻井的要求。
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全文目录
中文摘要 4-5 英文摘要 5-8 第一章 前言 8-12 1.1 国内外发展现状 9-11 1.1.1 国外发展现状 9-10 1.1.2 国内发展现状 10-11 1.2 项目研究简介 11-12 第二章 无固相钻井液抗高温聚合物的合成 12-41 2.1 无固相钻井液抗高温聚合物分子结构设计 12-15 2.1.1 国内外现有增粘剂性能评价 12-14 2.1.2 抗高温聚合物TV-Ⅰ的分子结构设计 14-15 2.2 无固相钻井液抗高温聚合物TV-Ⅰ的合成 15-36 2.2.1 实验准备 15-17 2.2.2 合成无固相钻井液抗高温聚合物TV-Ⅰ 17-25 2.2.3 实验结果与分析 25-36 2.3 钻井液性能研究 36-40 2.3.1 TV-Ⅰ在不同基浆中的应用效果 36-37 2.3.2 不同钻井液体系配方设计优选 37-40 2.4 本章小结 40-41 第三章 无固相抗高温聚合物的中试生产 41-47 3.1 准备工作 41-42 3.1.1 安全规程 41 3.1.2 人员培训 41 3.1.3 原材料准备 41-42 3.1.4 生产工艺流程图 42 3.1.5 生产设备安装与调试 42 3.2 中试合成 42-45 3.2.1 检查药品与设备 42-43 3.2.2 合成 43-44 3.2.3 样品检测 44 3.2.4 改进合成方案 44-45 3.2.5 生产注意事项 45 3.3 产品检验 45 3.4 产品使用方法和注意事项 45-47 第四章 无固相钻井液抗高温聚合物的现场实验 47-66 4.1 无固相钻井液抗高温聚合物在C830 区块的应用 47-52 4.1.1 区块地质特征及钻井液配方优选 47-49 4.1.2 无固相钻井液抗高温聚合物在C830A-1 井的应用 49-51 4.1.3 区块试验小结 51-52 4.2 无固相钻井液抗高温聚合物在富台油田的应用 52-56 4.2.1 地质特征及钻井液设计 52-54 4.2.2 无固相钻井液抗高温聚合物在车571-7 井的应用 54-55 4.2.3 无固相钻井液抗高温聚合物在车571-8 井的应用 55 4.2.4 效果评价 55-56 4.2.5 钻井液使用注意事项 56 4.3 无固相钻井液抗高温聚合物在渤深6 区块的现场应用 56-61 4.3.1 区块地质特征 56-57 4.3.2 渤深6 块油藏特性对钻井液的要求 57-58 4.3.3 钻井液配方优选 58 4.3.4 无固相钻井液抗高温聚合物在渤深6-1 井的应用 58-60 4.3.5 无固相钻井液抗高温聚合物在渤深6-4 井的应用 60-61 4.3.6 小结 61 4.4 无固相钻井液抗高温聚合物在王家岗油田的应用 61-64 4.4.1 无固相钻井液抗高温聚合物在王古1 井应用 61-62 4.4.2 无固相钻井液抗高温聚合物在王古2 井的应用 62-63 4.4.3 无固相钻井液抗高温聚合物在王古100 井的应用 63-64 4.5 本章小结 64-66 第五章 结论与建议 66-67 5.1 结论 66 5.2 建议 66-67 参考文献 67-69 攻读硕士学位期间取得的学术成果 69-70 致谢 70
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中图分类: > 工业技术 > 石油、天然气工业 > 钻井工程 > 洗井、固井、完井、油层损害与预防 > 钻井液的使用与处理 > 优质钻井液
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