一次交联凝胶论文-胡子乔,刘四海,张金成,李大奇,褚奇

一次交联凝胶论文-胡子乔,刘四海,张金成,李大奇,褚奇

导读:本文包含了一次交联凝胶论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:堵漏,凝胶,抗高温,二次交联

一次交联凝胶论文文献综述

胡子乔,刘四海,张金成,李大奇,褚奇[1](2016)在《新型抗高温二次交联凝胶堵漏材料的研制》一文中研究指出针对普通凝胶抗温能力较差难以适用于高温地层堵漏作业的问题,通过设计合成抗高温凝胶主剂GN-1并运用二次交联技术,研发了新型抗高温凝胶堵漏材料。优选配方为:淡水+1.5%GN-1+0.15%地面交联剂+1%井下交联剂+0.2%抗氧化剂。通过热滚老化与高温流变测试相结合的手段对凝胶抗温能力进行评价。结果表明,该凝胶材料具有良好的热稳定性,在180℃下老化24 h后,7.34 s-1下剪切粘度>10000 m Pa·s。大幅加重后180℃老化24 h仍能保持较好的粘弹性。此外还考察了不同温度和p H值下的成胶性能以及与聚磺钻井液体系的配伍性,为抗高温凝胶堵漏材料在现场的应用奠定基础。(本文来源于《探矿工程(岩土钻掘工程)》期刊2016年07期)

秦山,王健,倪聪,吴丰豆,陈佳[2](2016)在《低渗油藏二次交联凝胶与聚合物微球复合调剖体系》一文中研究指出针对吐哈盆地温米油田温八区块含水率上升快,无效、低效水循环严重的问题,研制了一种二次交联凝胶与聚合物微球复合的深部调剖体系。第一交联剂选用有机铬交联剂,第二交联剂选用JQ-1与FJ-1酚类交联剂的复配组合,25℃条件下,5 h后一次交联成胶黏度为374 m Pa·s,78℃条件下,10 d后二次交联成胶黏度为17 005 m Pa·s.聚合物微球有良好的抗温抗盐和水化时间稳定性,在油藏温度78℃和矿化度40 000 mg/L下膨胀20 d,其粒径膨胀倍率为6.08.得到的二次交联凝胶体系与SD-320聚合物微球进行复合调剖,通过流动实验测算阻力系数在20以上,残余阻力系数在18以上,采收率提高15.52%.该复合调剖体系能有效降低漏失,且能够适应78℃的油藏温度,在温米油田温八区块中有良好的应用前景。(本文来源于《新疆石油地质》期刊2016年01期)

邱玲,蒲万芬,张晶[3](2008)在《裂缝性油藏二次交联凝胶调剖体系的研究》一文中研究指出针对江苏杨家坝油田裂缝性油藏调剖中存在的高渗透和高滤失问题,室内研制开发了二次交联凝胶调剖体系,对其一、二次成胶性能进行了评价,确定了该体系的最佳配方:KYPAM(抗盐梳型聚丙烯酰胺)浓度为1 500—2 000 mg/L、KYPAM与 Cr~(3+)交联剂质量比为20:1~40:1、第二交联剂 BD 浓度为800~1 200 mg/L、热稳定剂 RW 浓度为5~10mg/L、体系 pH 值为9.0。结果表明,一次交联凝胶的形成对调剖剂原液在裂缝中的滤失具有很好的防护作用,二次交联凝胶体系可明显提高裂缝性油藏的采收率。(本文来源于《精细石油化工进展》期刊2008年10期)

曹新彩,唐芝云[4](2008)在《二次交联凝胶调驱技术的研究及应用》一文中研究指出二次交联凝胶体系是交联的凝胶聚合物注入地层再一次交联,因聚合物初步交联后,分子团变大,可控制进入低渗油藏,避免对低渗油藏的污染,再次交联后凝胶强度加大,发挥封堵和驱油的作用。该技术可以降低调驱剂的损失率,有效提高波及系数。现场实施16口井,平均单井油压提高2.7MPa,PI值提高5.2MPa,启动新层27.8m/21层,控制强吸水层8m/5层。对应的27口油井见效增油,累计增油10486t,降水31000方。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2008年10期)

李艳梅,陈晖,马会利,贾国江,郭世敬[5](2006)在《二次交联凝胶调驱技术的研究及应用》一文中研究指出二次交联凝胶分别在地面、地层内部各发生一次交联,一次交联后分子团变大,限制其进入低渗油藏,避免对低渗油藏的污染,二次交联后凝胶强度加大,发挥封堵和驱油的作用。该技术可以降低调驱剂的损失率,有效提高波及系数,应用效果良好。(本文来源于《内蒙古石油化工》期刊2006年04期)

罗宪波,武海燕,蒲万芬,赵金洲[6](2006)在《原子力显微镜对二次交联凝胶脱水机理的研究》一文中研究指出利用原子力显微镜(AFM)研究了相同聚合物浓度的预凝胶和二次交联凝胶的微观形态结构,通过预凝胶和二次交联凝胶的形貌图对比研究,结果表明,二次交联凝胶的网络状结构上布满细小的“孔隙”和巨大不规则的“空洞”,“空洞”大小可达200nm。综合分析了实验观察结果,对“空洞”的形成机理及二次交联凝胶易脱水机理进行了探讨。(本文来源于《西南石油学院学报》期刊2006年01期)

罗宪波,武海燕,周晶,蒲万芬,赵金洲[7](2005)在《二次交联凝胶脱水机理研究(英文)》一文中研究指出In this paper, microscopic characteristics of preformed gels (PGs) and secondary cross-linked gels (SCG) with the same concentration were analyzed by atomic force microscopy (AFM). Experimental results indicate that the microstructure of secondary cross-linked gels is a thick 3-D network, in which micro-holes and irregular macro-holes are embedded. The maximum width of the irregular macro-holes is 200 nm. In the SCG, two different chemical bonds were formed, which leads to the structural inhomogeneity and the asymmetry of the crosslinking density. The structural inhomogeneity of SCG results in the formation of irregular macro-holes. The excessive cross-linking density is the primary reason for dehydration of SCG and the presence of irregular macro-holes in SCG can facilitate dehydration.(本文来源于《Petroleum Science》期刊2005年04期)

一次交联凝胶论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对吐哈盆地温米油田温八区块含水率上升快,无效、低效水循环严重的问题,研制了一种二次交联凝胶与聚合物微球复合的深部调剖体系。第一交联剂选用有机铬交联剂,第二交联剂选用JQ-1与FJ-1酚类交联剂的复配组合,25℃条件下,5 h后一次交联成胶黏度为374 m Pa·s,78℃条件下,10 d后二次交联成胶黏度为17 005 m Pa·s.聚合物微球有良好的抗温抗盐和水化时间稳定性,在油藏温度78℃和矿化度40 000 mg/L下膨胀20 d,其粒径膨胀倍率为6.08.得到的二次交联凝胶体系与SD-320聚合物微球进行复合调剖,通过流动实验测算阻力系数在20以上,残余阻力系数在18以上,采收率提高15.52%.该复合调剖体系能有效降低漏失,且能够适应78℃的油藏温度,在温米油田温八区块中有良好的应用前景。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

一次交联凝胶论文参考文献

[1].胡子乔,刘四海,张金成,李大奇,褚奇.新型抗高温二次交联凝胶堵漏材料的研制[J].探矿工程(岩土钻掘工程).2016

[2].秦山,王健,倪聪,吴丰豆,陈佳.低渗油藏二次交联凝胶与聚合物微球复合调剖体系[J].新疆石油地质.2016

[3].邱玲,蒲万芬,张晶.裂缝性油藏二次交联凝胶调剖体系的研究[J].精细石油化工进展.2008

[4].曹新彩,唐芝云.二次交联凝胶调驱技术的研究及应用[J].内蒙古石油化工.2008

[5].李艳梅,陈晖,马会利,贾国江,郭世敬.二次交联凝胶调驱技术的研究及应用[J].内蒙古石油化工.2006

[6].罗宪波,武海燕,蒲万芬,赵金洲.原子力显微镜对二次交联凝胶脱水机理的研究[J].西南石油学院学报.2006

[7].罗宪波,武海燕,周晶,蒲万芬,赵金洲.二次交联凝胶脱水机理研究(英文)[J].PetroleumScience.2005

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