采油工程手册 精要本 🔍
万仁溥主编
北京:石油工业出版社, 2003, 2003
中文 [zh] · PDF · 117.9MB · 2003 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/zlibzh · Save
描述
1 (p1): 第一章 采油工程基础 1 (p2): 第一节 油层敏感性评价 1 (p3): 一、保护油层的岩心分析 3 (p4): 二、油层敏感性评价 9 (p5): 第二节 流入动态及井筒气液两相流动 9 (p6): 一、气液两相流体流入动态 10 (p7): 二、计算井筒压力分布的Orkiszewski方法 17 (p8): 第三节 油井生产系统节点分析方法 17 (p9): 一、油井生产系统 19 (p10): 二、节点系统分析 21 (p11): 三、节点分析方法应用 27 (p12): 第四节 岩石力学与地应力基础 27 (p13): 一、岩石力学基本知识 33 (p14): 二、油田原地应力分布规律 39 (p15): 三、地应力测试方法 43 (p16): 四、地应力剖面计算 46 (p17): 参考文献 48 (p18): 第二章 完井工程 48 (p19): 第一节 完井工程新概念 48 (p20): 一、完井工程定义 48 (p21): 二、完井工程理论基础 48 (p22): 三、完井工程系统内容 50 (p23): 四、完井工程系统设计程序 50 (p24): 五、完井工程设计 51 (p25): 第二节 完井方式 51 (p26): 一、射孔完井方式 52 (p27): 二、裸眼完井方式 52 (p28): 三、割缝衬管完井方式 54 (p29): 四、砾石充填完井方式 56 (p30): 五、防砂滤管完井 56 (p31): 六、化学固砂完井 56 (p32): 七、水平井完井 60 (p33): 第三节 完井方式的选择 60 (p34): 一、按岩性来选择完井方式 61 (p35): 二、按油田开发和采油工程选择完井方式 65 (p36): 第四节 完井油管及生产套管尺寸的选定 65 (p37): 一、自喷井及天然气井生产套管的选定 66 (p38): 二、人工举升井油管及生产套管尺寸的选定 71 (p39): 三、增产措施对油管及生产套管尺寸选择的影响 74 (p40): 四、稠油和高凝油开采井油管及生产套管尺寸的选定 80 (p41): 第五节 生产套管及注水泥 80 (p42): 一、生产套管设计的基本依据 81 (p43): 二、套管规范 90 (p44): 三、生产套管设计 92 (p45): 四、注水泥 100 (p46): 五、复杂类型井的固井技术要求 111 (p47): 第六节 射孔技术 111 (p48): 一、射孔工艺 121 (p49): 二、射孔枪和射孔弹 122 (p50): 三、射孔参数优化设计 126 (p51): 四、射孔负压设计 131 (p52): 五、现场检测井下射孔及射孔套管质量方法 133 (p53): 第七节 结束语 133 (p54): 参考文献 135 (p55): 第三章 人工举升技术 135 (p56): 第一节 人工举升方式综述 135 (p57): 一、各种人工举升方式的适应性 135 (p58): 二、人工举升方式选择方法 137 (p59): 第二节 有杆泵采油 137 (p60): 一、有杆泵采油装备及主要技术规范 207 (p61): 二、有杆泵采油的基本计算 213 (p62): 三、有杆泵抽油系统设计步骤和方法 219 (p63): 第三节 电动潜油泵采油 219 (p64): 一、主要设备 235 (p65): 二、电动潜油泵的选择 240 (p66): 三、电动潜油泵井的诊断技术 244 (p67): 四、电动潜油泵配套工艺技术 250 (p68): 第四节 水力泵抽油 250 (p69): 一、水力活塞泵 263 (p70): 二、地面泵 266 (p71): 三、高压控制管汇 270 (p72): 四、井口装置及井下专用工具 274 (p73): 五、水力活塞泵生产井测试及取样 278 (p74): 六、水力活塞泵设计与参数优选 284 (p75): 七、水力喷射泵 290 (p76): 八、动力液 295 (p77):
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Petroleum Industry Press
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元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 第一章 采油工程基础
p2 (p1): 第一节 油层敏感性评价
p3 (p1): 一、保护油层的岩心分析
p4 (p3): 二、油层敏感性评价
p5 (p9): 第二节 流入动态及井筒气液两相流动
p6 (p9): 一、气液两相流体流入动态
p7 (p10): 二、计算井筒压力分布的Orkiszewski方法
p8 (p17): 第三节 油井生产系统节点分析方法
p9 (p17): 一、油井生产系统
p10 (p19): 二、节点系统分析
p11 (p21): 三、节点分析方法应用
p12 (p27): 第四节 岩石力学与地应力基础
p13 (p27): 一、岩石力学基本知识
p14 (p33): 二、油田原地应力分布规律
p15 (p39): 三、地应力测试方法
p16 (p43): 四、地应力剖面计算
p17 (p46): 参考文献
p18 (p48): 第二章 完井工程
p19 (p48): 第一节 完井工程新概念
p20 (p48): 一、完井工程定义
p21 (p48): 二、完井工程理论基础
p22 (p48): 三、完井工程系统内容
p23 (p50): 四、完井工程系统设计程序
p24 (p50): 五、完井工程设计
p25 (p51): 第二节 完井方式
p26 (p51): 一、射孔完井方式
p27 (p52): 二、裸眼完井方式
p28 (p52): 三、割缝衬管完井方式
p29 (p54): 四、砾石充填完井方式
p30 (p56): 五、防砂滤管完井
p31 (p56): 六、化学固砂完井
p32 (p56): 七、水平井完井
p33 (p60): 第三节 完井方式的选择
p34 (p60): 一、按岩性来选择完井方式
p35 (p61): 二、按油田开发和采油工程选择完井方式
p36 (p65): 第四节 完井油管及生产套管尺寸的选定
p37 (p65): 一、自喷井及天然气井生产套管的选定
p38 (p66): 二、人工举升井油管及生产套管尺寸的选定
p39 (p71): 三、增产措施对油管及生产套管尺寸选择的影响
p40 (p74): 四、稠油和高凝油开采井油管及生产套管尺寸的选定
p41 (p80): 第五节 生产套管及注水泥
p42 (p80): 一、生产套管设计的基本依据
p43 (p81): 二、套管规范
p44 (p90): 三、生产套管设计
p45 (p92): 四、注水泥
p46 (p100): 五、复杂类型井的固井技术要求
p47 (p111): 第六节 射孔技术
p48 (p111): 一、射孔工艺
p49 (p121): 二、射孔枪和射孔弹
p50 (p122): 三、射孔参数优化设计
p51 (p126): 四、射孔负压设计
p52 (p131): 五、现场检测井下射孔及射孔套管质量方法
p53 (p133): 第七节 结束语
p54 (p133): 参考文献
p55 (p135): 第三章 人工举升技术
p56 (p135): 第一节 人工举升方式综述
p57 (p135): 一、各种人工举升方式的适应性
p58 (p135): 二、人工举升方式选择方法
p59 (p137): 第二节 有杆泵采油
p60 (p137): 一、有杆泵采油装备及主要技术规范
p61 (p207): 二、有杆泵采油的基本计算
p62 (p213): 三、有杆泵抽油系统设计步骤和方法
p63 (p219): 第三节 电动潜油泵采油
p64 (p219): 一、主要设备
p65 (p235): 二、电动潜油泵的选择
p66 (p240): 三、电动潜油泵井的诊断技术
p67 (p244): 四、电动潜油泵配套工艺技术
p68 (p250): 第四节 水力泵抽油
p69 (p250): 一、水力活塞泵
p70 (p263): 二、地面泵
p71 (p266): 三、高压控制管汇
p72 (p270): 四、井口装置及井下专用工具
p73 (p274): 五、水力活塞泵生产井测试及取样
p74 (p278): 六、水力活塞泵设计与参数优选
p75 (p284): 七、水力喷射泵
p76 (p290): 八、动力液
p77 (p295): 第五节 气举采油
p78 (p295): 一、气举采油的特点及工作方式
p79 (p297): 二、气举采油装置
p80 (p300): 三、气举阀
p81 (p307): 四、气举采油地面流程及设备
p82 (p316): 五、气举井设计
p83 (p329): 六、气举井的诊断与故障处理
p84 (p333): 第六节 螺杆泵采油技术
p85 (p333): 一、螺杆泵工作原理及组成
p86 (p338): 二、螺杆泵工作特性
p87 (p342): 三、螺杆泵采油设计和配套工艺技术
p88 (p349): 参考文献
p89 (p350): 第四章 注水工程
p90 (p350): 第一节 注水供水与注水水质
p91 (p350): 一、注水水源
p92 (p350): 二、注水水质标准的制定原则
p93 (p353): 三、注水水质标准
p94 (p354): 第二节 油田注水水质处理
p95 (p354): 一、浅层地下水水质处理
p96 (p354): 二、地面水处理
p97 (p355): 三、含油污水处理
p98 (p360): 四、清水脱氧处理
p99 (p367): 第三节 注水地面工程
p100 (p367): 一、注水站
p101 (p368): 二、注水泵机组
p102 (p376): 三、注水管道
p103 (p380): 四、配水管网形式
p104 (p381): 第四节 注水工艺
p105 (p381): 一、分层注水工具及管柱
p106 (p394): 二、分层配水技术
p107 (p395): 三、注水井分层测试技术
p108 (p402): 四、注水井的试注与转注
p109 (p403): 五、注水管线的冲洗和注水井的洗井
p110 (p404): 六、分层注水井下管柱故障判断
p111 (p405): 七、注水系统常用指标计算
p112 (p409): 参考文献
p113 (p410): 第五章 压裂酸化技术
p114 (p410): 第一节 概述
p115 (p411): 第二节 水力压裂的油藏工程基础
p116 (p411): 一、单井水力压裂的增产作用及其效果预测方法
p117 (p415): 二、单井水力压裂的优化基础
p118 (p417): 三、整体压裂对低渗油藏开发的作用
p119 (p424): 第三节 水力压裂力学
p120 (p424): 一、地应力场
p121 (p426): 二、岩石力学参数
p122 (p427): 三、水力压裂造缝
p123 (p428): 四、裂缝中支撑剂的输送
p124 (p428): 五、水力裂缝数值模拟
p125 (p431): 第四节 压裂液
p126 (p431): 一、水基压裂液体系
p127 (p439): 二、泡沫压裂液系统及其添加剂
p128 (p443): 三、油基压裂液系统及其添加剂
p129 (p443): 四、乳化压裂液系统及其添加剂
p130 (p444): 五、其他压裂液
p131 (p446): 第五节 支撑剂
p132 (p446): 一、支撑剂分类
p133 (p446): 二、支撑剂物理性能
p134 (p449): 三、支撑裂缝导流能力的影响因素分析
p135 (p453): 第六节 压裂设计与实施
p136 (p453): 一、压裂设计
p137 (p459): 二、实施质量控制与压后评估
p138 (p465): 第七节 酸化原理
p139 (p465): 一、酸化工艺类型
p140 (p466): 二、酸液与地层岩石的化学反应
p141 (p468): 第八节 酸液及添加剂
p142 (p469): 一、酸液类型及选择
p143 (p474): 二、酸液添加剂
p144 (p477): 三、酸液体系配方及适用性
p145 (p479): 第九节 酸化工艺技术
p146 (p479): 一、碳酸盐岩基质酸化
p147 (p479): 二、砂岩基质酸化
p148 (p481): 三、暂堵酸化
p149 (p481): 四、分层酸化
p150 (p482): 五、闭合酸化
p151 (p483): 六、前置液酸压
p152 (p484): 七、多级注入酸压闭合酸化工艺技术
p153 (p484): 八、水平井酸化技术
p154 (p484): 九、水井增注酸化
p155 (p485): 十、冻胶酸带砂压裂
p156 (p485): 第十节 酸化评价、设计与监测
p157 (p485): 一、酸化效果评价
p158 (p486): 二、酸化施工设计
p159 (p491): 三、酸化施工检测技术
p160 (p493): 第十一节 高能气体压裂
p161 (p493): 一、高能气体压裂机理
p162 (p495): 二、火药压力发生器的结构
p163 (p496): 三、高能气体压裂适用范围及施工条件
p164 (p498): 四、高能气体压裂设计
p165 (p503): 五、高能气体压裂测试与评价
p166 (p506): 参考文献
p167 (p508): 第六章 油田调剖、堵水技术
p168 (p508): 第一节 调剖、堵水技术处理目标的筛选
p169 (p508): 一、筛选决策的主要内容
p170 (p508): 二、筛选方法和计算
p171 (p517): 第二节 油田堵水、调剖化学剂
p172 (p517): 一、沉淀型无机盐类堵水、调剖化学剂
p173 (p518): 二、聚合物冻胶类堵水、调剖化学剂
p174 (p520): 三、颗粒类堵水、调剖化学剂
p175 (p521): 四、泡沫类堵水、调剖化学剂
p176 (p521): 五、树脂类堵水、调剖化学剂
p177 (p521): 六、微生物类堵水、调剖化学剂
p178 (p522): 七、其他类堵水、调剖化学剂
p179 (p530): 第三节 设计和施工技术
p180 (p530): 一、测井和测试技术
p181 (p534): 二、示踪剂注入和解释技术
p182 (p534): 三、优化工程设计技术
p183 (p537): 四、施工工艺技术
p184 (p538): 五、注入设备和流程
p185 (p539): 第四节 弱冻胶深部调剖和液流转向技术
p186 (p539): 一、弱冻胶组成
p187 (p540): 二、弱冻胶的作用机理
p188 (p540): 三、注入程序
p189 (p541): 第五节 机械调剖、堵水技术
p190 (p541): 一、施工准备
p191 (p541): 二、施工要求
p192 (p542): 三、投捞测试作业
p193 (p542): 四、注水井细分注水调整剖面工艺管柱
p194 (p543): 第六节 堵水、调剖效果的评估
p195 (p543): 一、增油、降水效果的评估
p196 (p544): 二、增加可采储量评估
p197 (p545): 三、提高采收率评价
p198 (p545): 四、吸水剖面改善效果评价
p199 (p545): 五、产液剖面改善状况评价
p200 (p545): 六、投入产出比的计算
p201 (p546): 参考文献
p202 (p548): 第七章 热力采油
p203 (p548): 第一节 概述
p204 (p548): 一、稠油分类
p205 (p549): 二、稠油油藏一般地质特征
p206 (p552): 三、稠油开采方法简述
p207 (p552): 第二节 稠油油藏流体、岩石的热物理特性
p208 (p552): 一、水蒸汽的热物理特性
p209 (p558): 二、原油的热物理特性
p210 (p561): 三、油藏岩石的热物理特性
p211 (p566): 第三节 油层加热过程及热损失计算方法
p212 (p566): 一、油层加热机理
p213 (p567): 二、油层加热计算方法
p214 (p571): 三、热损失计算
p215 (p582): 第四节 蒸汽吞吐开采
p216 (p582): 一、蒸汽吞吐开采机理
p217 (p583): 二、油藏地质条件对蒸汽吞吐开采的影响
p218 (p587): 三、注汽参数对蒸汽吞吐开采的影响
p219 (p590): 第五节 蒸汽驱开采
p220 (p590): 一、蒸汽驱采油机理
p221 (p592): 二、蒸汽驱油藏筛选
p222 (p602): 三、蒸汽驱采油注采参数优选
p223 (p607): 四、蒸汽驱实施策略
p224 (p611): 第六节 稠油油藏水平井蒸汽辅助重力泄油(SAGD)
p225 (p611): 一、蒸汽辅助重力泄油的基本概念
p226 (p612): 二、蒸汽辅助重力泄油解析模型
p227 (p613): 三、影响SAGD效果的油藏地质参数
p228 (p616): 四、SAGD注采工艺参数设计
p229 (p618): 五、SAGD实施过程
p230 (p619): 第七节 注蒸汽热采主要工艺技术
p231 (p620): 一、提高蒸汽吞吐效果技术
p232 (p621): 二、高效井筒隔热、套管防护及检测技术
p233 (p626): 三、分注选注技术
p234 (p629): 四、化学剂增油助排技术
p235 (p632): 五、封堵调剖技术
p236 (p638): 六、高温监测技术
p237 (p641): 第八节 注蒸汽采油专用设备
p238 (p641): 一、蒸汽发生器
p239 (p643): 二、水处理设备
p240 (p644): 三、燃烧器
p241 (p644): 第九节 高凝油油藏开采
p242 (p644): 一、高凝油油藏流体特性
p243 (p646): 二、温度对流变特性的影响
p244 (p648): 三、温度对渗流特征的影响
p245 (p650): 四、注水温度对水驱油效率的影响
p246 (p654): 五、高凝油油藏开发方式优化设计
p247 (p656): 六、高凝油开采的人工举升工艺技术
p248 (p664): 参考文献
p249 (p666): 第八章 防砂、油井清蜡与防蜡、腐蚀与防腐、防垢
p250 (p666): 第一节 防砂
p251 (p666): 一、概述
p252 (p672): 二、绕丝筛管砾石充填防砂技术
p253 (p699): 三、滤砂管防砂技术
p254 (p703): 四、化学防砂技术
p255 (p707): 五、割缝衬管防砂技术
p256 (p709): 六、防砂技术的新发展
p257 (p711): 第二节 油井清蜡与防蜡
p258 (p711): 一、油井清蜡与防蜡技术概述
p259 (p716): 二、油井清、防蜡技术
p260 (p732): 第三节 腐蚀与防护
p261 (p732): 一、金属腐蚀原理
p262 (p735): 二、油气田腐蚀环境
p263 (p744): 三、采油工程中的腐蚀控制
p264 (p761): 第四节 防垢与除垢
p265 (p761): 一、油田垢的分布与成因
p266 (p766): 二、油田结垢的预测
p267 (p773): 三、防垢与除垢
p268 (p785): 参考文献
p2 (p1): 第一节 油层敏感性评价
p3 (p1): 一、保护油层的岩心分析
p4 (p3): 二、油层敏感性评价
p5 (p9): 第二节 流入动态及井筒气液两相流动
p6 (p9): 一、气液两相流体流入动态
p7 (p10): 二、计算井筒压力分布的Orkiszewski方法
p8 (p17): 第三节 油井生产系统节点分析方法
p9 (p17): 一、油井生产系统
p10 (p19): 二、节点系统分析
p11 (p21): 三、节点分析方法应用
p12 (p27): 第四节 岩石力学与地应力基础
p13 (p27): 一、岩石力学基本知识
p14 (p33): 二、油田原地应力分布规律
p15 (p39): 三、地应力测试方法
p16 (p43): 四、地应力剖面计算
p17 (p46): 参考文献
p18 (p48): 第二章 完井工程
p19 (p48): 第一节 完井工程新概念
p20 (p48): 一、完井工程定义
p21 (p48): 二、完井工程理论基础
p22 (p48): 三、完井工程系统内容
p23 (p50): 四、完井工程系统设计程序
p24 (p50): 五、完井工程设计
p25 (p51): 第二节 完井方式
p26 (p51): 一、射孔完井方式
p27 (p52): 二、裸眼完井方式
p28 (p52): 三、割缝衬管完井方式
p29 (p54): 四、砾石充填完井方式
p30 (p56): 五、防砂滤管完井
p31 (p56): 六、化学固砂完井
p32 (p56): 七、水平井完井
p33 (p60): 第三节 完井方式的选择
p34 (p60): 一、按岩性来选择完井方式
p35 (p61): 二、按油田开发和采油工程选择完井方式
p36 (p65): 第四节 完井油管及生产套管尺寸的选定
p37 (p65): 一、自喷井及天然气井生产套管的选定
p38 (p66): 二、人工举升井油管及生产套管尺寸的选定
p39 (p71): 三、增产措施对油管及生产套管尺寸选择的影响
p40 (p74): 四、稠油和高凝油开采井油管及生产套管尺寸的选定
p41 (p80): 第五节 生产套管及注水泥
p42 (p80): 一、生产套管设计的基本依据
p43 (p81): 二、套管规范
p44 (p90): 三、生产套管设计
p45 (p92): 四、注水泥
p46 (p100): 五、复杂类型井的固井技术要求
p47 (p111): 第六节 射孔技术
p48 (p111): 一、射孔工艺
p49 (p121): 二、射孔枪和射孔弹
p50 (p122): 三、射孔参数优化设计
p51 (p126): 四、射孔负压设计
p52 (p131): 五、现场检测井下射孔及射孔套管质量方法
p53 (p133): 第七节 结束语
p54 (p133): 参考文献
p55 (p135): 第三章 人工举升技术
p56 (p135): 第一节 人工举升方式综述
p57 (p135): 一、各种人工举升方式的适应性
p58 (p135): 二、人工举升方式选择方法
p59 (p137): 第二节 有杆泵采油
p60 (p137): 一、有杆泵采油装备及主要技术规范
p61 (p207): 二、有杆泵采油的基本计算
p62 (p213): 三、有杆泵抽油系统设计步骤和方法
p63 (p219): 第三节 电动潜油泵采油
p64 (p219): 一、主要设备
p65 (p235): 二、电动潜油泵的选择
p66 (p240): 三、电动潜油泵井的诊断技术
p67 (p244): 四、电动潜油泵配套工艺技术
p68 (p250): 第四节 水力泵抽油
p69 (p250): 一、水力活塞泵
p70 (p263): 二、地面泵
p71 (p266): 三、高压控制管汇
p72 (p270): 四、井口装置及井下专用工具
p73 (p274): 五、水力活塞泵生产井测试及取样
p74 (p278): 六、水力活塞泵设计与参数优选
p75 (p284): 七、水力喷射泵
p76 (p290): 八、动力液
p77 (p295): 第五节 气举采油
p78 (p295): 一、气举采油的特点及工作方式
p79 (p297): 二、气举采油装置
p80 (p300): 三、气举阀
p81 (p307): 四、气举采油地面流程及设备
p82 (p316): 五、气举井设计
p83 (p329): 六、气举井的诊断与故障处理
p84 (p333): 第六节 螺杆泵采油技术
p85 (p333): 一、螺杆泵工作原理及组成
p86 (p338): 二、螺杆泵工作特性
p87 (p342): 三、螺杆泵采油设计和配套工艺技术
p88 (p349): 参考文献
p89 (p350): 第四章 注水工程
p90 (p350): 第一节 注水供水与注水水质
p91 (p350): 一、注水水源
p92 (p350): 二、注水水质标准的制定原则
p93 (p353): 三、注水水质标准
p94 (p354): 第二节 油田注水水质处理
p95 (p354): 一、浅层地下水水质处理
p96 (p354): 二、地面水处理
p97 (p355): 三、含油污水处理
p98 (p360): 四、清水脱氧处理
p99 (p367): 第三节 注水地面工程
p100 (p367): 一、注水站
p101 (p368): 二、注水泵机组
p102 (p376): 三、注水管道
p103 (p380): 四、配水管网形式
p104 (p381): 第四节 注水工艺
p105 (p381): 一、分层注水工具及管柱
p106 (p394): 二、分层配水技术
p107 (p395): 三、注水井分层测试技术
p108 (p402): 四、注水井的试注与转注
p109 (p403): 五、注水管线的冲洗和注水井的洗井
p110 (p404): 六、分层注水井下管柱故障判断
p111 (p405): 七、注水系统常用指标计算
p112 (p409): 参考文献
p113 (p410): 第五章 压裂酸化技术
p114 (p410): 第一节 概述
p115 (p411): 第二节 水力压裂的油藏工程基础
p116 (p411): 一、单井水力压裂的增产作用及其效果预测方法
p117 (p415): 二、单井水力压裂的优化基础
p118 (p417): 三、整体压裂对低渗油藏开发的作用
p119 (p424): 第三节 水力压裂力学
p120 (p424): 一、地应力场
p121 (p426): 二、岩石力学参数
p122 (p427): 三、水力压裂造缝
p123 (p428): 四、裂缝中支撑剂的输送
p124 (p428): 五、水力裂缝数值模拟
p125 (p431): 第四节 压裂液
p126 (p431): 一、水基压裂液体系
p127 (p439): 二、泡沫压裂液系统及其添加剂
p128 (p443): 三、油基压裂液系统及其添加剂
p129 (p443): 四、乳化压裂液系统及其添加剂
p130 (p444): 五、其他压裂液
p131 (p446): 第五节 支撑剂
p132 (p446): 一、支撑剂分类
p133 (p446): 二、支撑剂物理性能
p134 (p449): 三、支撑裂缝导流能力的影响因素分析
p135 (p453): 第六节 压裂设计与实施
p136 (p453): 一、压裂设计
p137 (p459): 二、实施质量控制与压后评估
p138 (p465): 第七节 酸化原理
p139 (p465): 一、酸化工艺类型
p140 (p466): 二、酸液与地层岩石的化学反应
p141 (p468): 第八节 酸液及添加剂
p142 (p469): 一、酸液类型及选择
p143 (p474): 二、酸液添加剂
p144 (p477): 三、酸液体系配方及适用性
p145 (p479): 第九节 酸化工艺技术
p146 (p479): 一、碳酸盐岩基质酸化
p147 (p479): 二、砂岩基质酸化
p148 (p481): 三、暂堵酸化
p149 (p481): 四、分层酸化
p150 (p482): 五、闭合酸化
p151 (p483): 六、前置液酸压
p152 (p484): 七、多级注入酸压闭合酸化工艺技术
p153 (p484): 八、水平井酸化技术
p154 (p484): 九、水井增注酸化
p155 (p485): 十、冻胶酸带砂压裂
p156 (p485): 第十节 酸化评价、设计与监测
p157 (p485): 一、酸化效果评价
p158 (p486): 二、酸化施工设计
p159 (p491): 三、酸化施工检测技术
p160 (p493): 第十一节 高能气体压裂
p161 (p493): 一、高能气体压裂机理
p162 (p495): 二、火药压力发生器的结构
p163 (p496): 三、高能气体压裂适用范围及施工条件
p164 (p498): 四、高能气体压裂设计
p165 (p503): 五、高能气体压裂测试与评价
p166 (p506): 参考文献
p167 (p508): 第六章 油田调剖、堵水技术
p168 (p508): 第一节 调剖、堵水技术处理目标的筛选
p169 (p508): 一、筛选决策的主要内容
p170 (p508): 二、筛选方法和计算
p171 (p517): 第二节 油田堵水、调剖化学剂
p172 (p517): 一、沉淀型无机盐类堵水、调剖化学剂
p173 (p518): 二、聚合物冻胶类堵水、调剖化学剂
p174 (p520): 三、颗粒类堵水、调剖化学剂
p175 (p521): 四、泡沫类堵水、调剖化学剂
p176 (p521): 五、树脂类堵水、调剖化学剂
p177 (p521): 六、微生物类堵水、调剖化学剂
p178 (p522): 七、其他类堵水、调剖化学剂
p179 (p530): 第三节 设计和施工技术
p180 (p530): 一、测井和测试技术
p181 (p534): 二、示踪剂注入和解释技术
p182 (p534): 三、优化工程设计技术
p183 (p537): 四、施工工艺技术
p184 (p538): 五、注入设备和流程
p185 (p539): 第四节 弱冻胶深部调剖和液流转向技术
p186 (p539): 一、弱冻胶组成
p187 (p540): 二、弱冻胶的作用机理
p188 (p540): 三、注入程序
p189 (p541): 第五节 机械调剖、堵水技术
p190 (p541): 一、施工准备
p191 (p541): 二、施工要求
p192 (p542): 三、投捞测试作业
p193 (p542): 四、注水井细分注水调整剖面工艺管柱
p194 (p543): 第六节 堵水、调剖效果的评估
p195 (p543): 一、增油、降水效果的评估
p196 (p544): 二、增加可采储量评估
p197 (p545): 三、提高采收率评价
p198 (p545): 四、吸水剖面改善效果评价
p199 (p545): 五、产液剖面改善状况评价
p200 (p545): 六、投入产出比的计算
p201 (p546): 参考文献
p202 (p548): 第七章 热力采油
p203 (p548): 第一节 概述
p204 (p548): 一、稠油分类
p205 (p549): 二、稠油油藏一般地质特征
p206 (p552): 三、稠油开采方法简述
p207 (p552): 第二节 稠油油藏流体、岩石的热物理特性
p208 (p552): 一、水蒸汽的热物理特性
p209 (p558): 二、原油的热物理特性
p210 (p561): 三、油藏岩石的热物理特性
p211 (p566): 第三节 油层加热过程及热损失计算方法
p212 (p566): 一、油层加热机理
p213 (p567): 二、油层加热计算方法
p214 (p571): 三、热损失计算
p215 (p582): 第四节 蒸汽吞吐开采
p216 (p582): 一、蒸汽吞吐开采机理
p217 (p583): 二、油藏地质条件对蒸汽吞吐开采的影响
p218 (p587): 三、注汽参数对蒸汽吞吐开采的影响
p219 (p590): 第五节 蒸汽驱开采
p220 (p590): 一、蒸汽驱采油机理
p221 (p592): 二、蒸汽驱油藏筛选
p222 (p602): 三、蒸汽驱采油注采参数优选
p223 (p607): 四、蒸汽驱实施策略
p224 (p611): 第六节 稠油油藏水平井蒸汽辅助重力泄油(SAGD)
p225 (p611): 一、蒸汽辅助重力泄油的基本概念
p226 (p612): 二、蒸汽辅助重力泄油解析模型
p227 (p613): 三、影响SAGD效果的油藏地质参数
p228 (p616): 四、SAGD注采工艺参数设计
p229 (p618): 五、SAGD实施过程
p230 (p619): 第七节 注蒸汽热采主要工艺技术
p231 (p620): 一、提高蒸汽吞吐效果技术
p232 (p621): 二、高效井筒隔热、套管防护及检测技术
p233 (p626): 三、分注选注技术
p234 (p629): 四、化学剂增油助排技术
p235 (p632): 五、封堵调剖技术
p236 (p638): 六、高温监测技术
p237 (p641): 第八节 注蒸汽采油专用设备
p238 (p641): 一、蒸汽发生器
p239 (p643): 二、水处理设备
p240 (p644): 三、燃烧器
p241 (p644): 第九节 高凝油油藏开采
p242 (p644): 一、高凝油油藏流体特性
p243 (p646): 二、温度对流变特性的影响
p244 (p648): 三、温度对渗流特征的影响
p245 (p650): 四、注水温度对水驱油效率的影响
p246 (p654): 五、高凝油油藏开发方式优化设计
p247 (p656): 六、高凝油开采的人工举升工艺技术
p248 (p664): 参考文献
p249 (p666): 第八章 防砂、油井清蜡与防蜡、腐蚀与防腐、防垢
p250 (p666): 第一节 防砂
p251 (p666): 一、概述
p252 (p672): 二、绕丝筛管砾石充填防砂技术
p253 (p699): 三、滤砂管防砂技术
p254 (p703): 四、化学防砂技术
p255 (p707): 五、割缝衬管防砂技术
p256 (p709): 六、防砂技术的新发展
p257 (p711): 第二节 油井清蜡与防蜡
p258 (p711): 一、油井清蜡与防蜡技术概述
p259 (p716): 二、油井清、防蜡技术
p260 (p732): 第三节 腐蚀与防护
p261 (p732): 一、金属腐蚀原理
p262 (p735): 二、油气田腐蚀环境
p263 (p744): 三、采油工程中的腐蚀控制
p264 (p761): 第四节 防垢与除垢
p265 (p761): 一、油田垢的分布与成因
p266 (p766): 二、油田结垢的预测
p267 (p773): 三、防垢与除垢
p268 (p785): 参考文献
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