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全新正版复杂油藏化学驱提高采收率9787030429209科学出版社
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目 录
□□章 绪论 1
1.1 化学驱提高采收率概述 1
1.2 化学驱提高采收率技术发展现状 4
1.3 复杂油藏化学驱提高采收率技术的需求及面临的挑战 6
第2章 复杂油藏驱油专用化学剂 12
2.1 驱油专用化学剂与油藏条件的匹配关系 12
2.1.1 高温高盐油藏对驱油专用化学剂的技术要求 16
2.1.2 低渗透油藏对驱油专用化学剂的技术要求 18
2.1.3 稠油油藏对驱油专用化学剂的技术要求 21
2.2 驱油用聚合物 25
2.2.1 驱油用聚合物的分子设计原理及主要类型 25
2.2.2 超高分子量HPAM 28
2.. 耐温抗盐功能单体共聚物 29
2.2.4 疏水缔合聚合物 30
2.2.5 树枝状聚合物和超支化聚合物 34
2.2.6 复合型聚合物 38
2.2.7 梳形聚合物 38
2.2.8 聚表剂 39
2.2.9 复合聚电解质 40
. 驱油用表面活剂 41
..1 驱油用表面活剂的主要类型及分子设计 41
..2 阴离子型表面活剂 43
.. 非离子型表面活剂 48
..4 两离子表面活剂 50
..5 双子(多极)表面活剂 51
.. 表面活剂的复配 53
2.4 新型驱油专用化学剂 54
2.4.1 联聚物/预交联颗粒/聚合物纳米微球 54
2.4.2 泡沫凝胶驱油剂 55
2.4.3 分子沉积膜驱油剂 57
2.4.4 纳米驱油剂 58
第3章 复杂油藏聚合物驱 59
3.1 高温高盐油藏聚合物驱 59
3.1.1 高温高盐油藏聚合物驱关键基础难题 60
3.1.2 高温高盐油藏聚合物驱评价方与技 61
3.1.3 高温高盐油藏聚合物驱配套技术 70
3.1.4 高温高盐油藏聚合物驱设计及效果评价 73
3.2 低渗透油藏聚合物驱 75
3.2.1 低渗透油藏聚合物驱关键技术 75
3.2.2 低渗透油藏聚合物驱评价 79
3.. 低渗透油藏聚合物驱设计及应用 85
3.3 稠油油藏聚合物驱 96
3.3.1 稠油油藏聚合物驱关键技术 101
3.3.2 稠油油藏聚合物驱评价技术 111
3.3.3 稠油油藏聚合物驱应用技术 130
3.3.4 稠油油藏聚合物驱设计及应用 170
第4章 复杂油藏复合驱 175
4.1 高温高盐油藏二元复合驱 175
4.1.1 高温高盐油藏二元复合驱关键技术 175
4.1.2 聚合物与表面活剂的互作用及二元复合体系 206
4.1.3 高温高盐油藏二元复合驱应用 213
4.2 低渗透油藏表面活剂/复合驱 215
4.2.1 僬渗透油藏表面活剂驱/复合驱关键技术 216
4.2.2 低渗透油藏复合驱液固作用 218
4.. 低渗透油藏复合驱体系 219
4.2.4 聚合物/表面活剂复合驱体系注入评 0
4.2.5 低渗透油藏复合驱应用
4.3 稠油油藏复合驱 243
4.3.1 稠油油藏复合驱关键技术 244
4.3.2 稠油油藏二元复合驱体系 244
4.3.3 影响稠油油藏复合驱体系驱油效果因素 257
第5章 复杂油藏化学驱提高采收率发展趋势及展望 263
参考文献 265
目 录
□□章 绪论 1
1.1 化学驱提高采收率概述 1
1.2 化学驱提高采收率技术发展现状 4
1.3 复杂油藏化学驱提高采收率技术的需求及面临的挑战 6
第2章 复杂油藏驱油专用化学剂 12
2.1 驱油专用化学剂与油藏条件的匹配关系 12
2.1.1 高温高盐油藏对驱油专用化学剂的技术要求 16
2.1.2 低渗透油藏对驱油专用化学剂的技术要求 18
2.1.3 稠油油藏对驱油专用化学剂的技术要求 21
2.2 驱油用聚合物 25
2.2.1 驱油用聚合物的分子设计原理及主要类型 25
2.2.2 超高分子量HPAM 28
2.. 耐温抗盐功能单体共聚物 29
2.2.4 疏水缔合聚合物 30
2.2.5 树枝状聚合物和超支化聚合物 34
2.2.6 复合型聚合物 38
2.2.7 梳形聚合物 38
2.2.8 聚表剂 39
2.2.9 复合聚电解质 40
. 驱油用表面活剂 41
..1 驱油用表面活剂的主要类型及分子设计 41
..2 阴离子型表面活剂 43
.. 非离子型表面活剂 48
..4 两离子表面活剂 50
..5 双子(多极)表面活剂 51
.. 表面活剂的复配 53
2.4 新型驱油专用化学剂 54
2.4.1 联聚物/预交联颗粒/聚合物纳米微球 54
2.4.2 泡沫凝胶驱油剂 55
2.4.3 分子沉积膜驱油剂 57
2.4.4 纳米驱油剂 58
第3章 复杂油藏聚合物驱 59
3.1 高温高盐油藏聚合物驱 59
3.1.1 高温高盐油藏聚合物驱关键基础难题 60
3.1.2 高温高盐油藏聚合物驱评价方与技 61
3.1.3 高温高盐油藏聚合物驱配套技术 70
3.1.4 高温高盐油藏聚合物驱设计及效果评价 73
3.2 低渗透油藏聚合物驱 75
3.2.1 低渗透油藏聚合物驱关键技术 75
3.2.2 低渗透油藏聚合物驱评价 79
3.. 低渗透油藏聚合物驱设计及应用 85
3.3 稠油油藏聚合物驱 96
3.3.1 稠油油藏聚合物驱关键技术 101
3.3.2 稠油油藏聚合物驱评价技术 111
3.3.3 稠油油藏聚合物驱应用技术 130
3.3.4 稠油油藏聚合物驱设计及应用 170
第4章 复杂油藏复合驱 175
4.1 高温高盐油藏二元复合驱 175
4.1.1 高温高盐油藏二元复合驱关键技术 175
4.1.2 聚合物与表面活剂的互作用及二元复合体系 206
4.1.3 高温高盐油藏二元复合驱应用 213
4.2 低渗透油藏表面活剂/复合驱 215
4.2.1 僬渗透油藏表面活剂驱/复合驱关键技术 216
4.2.2 低渗透油藏复合驱液固作用 218
4.. 低渗透油藏复合驱体系 219
4.2.4 聚合物/表面活剂复合驱体系注入评 0
4.2.5 低渗透油藏复合驱应用
4.3 稠油油藏复合驱 243
4.3.1 稠油油藏复合驱关键技术 244
4.3.2 稠油油藏二元复合驱体系 244
4.3.3 影响稠油油藏复合驱体系驱油效果因素 257
第5章 复杂油藏化学驱提高采收率发展趋势及展望 263
参考文献 265
《复杂油藏化学驱提高采收率》针对复杂油藏水驱开发特征,系统论述了高温高盐油藏、低渗透油藏和稠油油藏的聚合物驱和复合驱等化学驱提高采收率技术的原理。通过对水驱和化学驱机理的认识,拓展了聚合物驱和复合驱等化学驱在复杂油藏中的应用,通过化学驱技术能够将复杂油藏的水驱采收率提高5%-10% 从而大幅度提高复杂油藏的开采效果。
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