页岩纳微米孔缝封堵机理及评价方法研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:whqqqqqqq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
页岩气是目前世界非常规油气勘探开发的新领域,已经引起了全世界范围的广泛关注。目前美国是世界上唯一一个实现页岩气大规模商业性开采的国家,其页岩气勘探开发技术正处于快速发展阶段,我国对于页岩气的勘探开发技术目前仍处于初级阶段,其中水平井钻井技术在开采页岩气中起到了关键作用,综合国内外的页岩气钻井技术研究现状来看,我国在页岩气钻井技术方面的研究还不够成熟。在页岩气钻井过程中,由于页岩的渗透率低,孔隙中富含富粘土基质,极易水化膨胀,钻井液滤液极易沿着页岩纳微米孔缝侵入地层,导致微裂缝传播、扩张,造成井壁的不稳定性。页岩稳定性的保持是页岩开发的技术难点,加强钻井液对纳米孔隙和微裂缝的封堵是解决页岩井壁失稳的关键措施之一,如何维持井壁稳定是目前的核心问题。通过钻井液技术来针对页岩储层中的纳微米孔缝,减少钻井液或滤液侵入地层,防止页岩井壁因水化膨胀或毛细管力而发生井壁坍塌,从根本上解决页岩气钻井中井壁稳定的问题,因此,如何针对页岩储层的纳微米孔缝并对其进行有效的封堵成为了目前页岩气钻井液研究的难点。针对目前我国钻井液用纳微米封堵剂种类多,对纳微米封堵机理研究尚不深入,尚未建立合适的纳微米孔缝封堵评价方法等问题,本文使用粒径分析实验对影响纳米封堵材料分散的因素进行了研究,研究了p H值、无机盐离子以及Zeta电位对纳米封堵材料粒径的影响;利用压力传递实验、高温高压砂盘滤失实验以及混合纤维素滤膜滤失实验对纳米封堵材料的封堵性能进行了评价;利用SEM电镜扫描观察页岩微观表面形态、验证滤膜孔缝大小以及纳米材料对泥饼致密程度的影响,对页岩纳微米米孔缝封堵机理进行研究,建立了对页岩纳微米孔缝封堵的评价系统。
其他文献
当前,越来越多的物联网厂商将第三方代码库编译并部署在不同平台上,由于代码的交叉复用,使得对跨平台的二进制代码进行同源性检测具有极大的实用价值。跨平台二进制代码同源性检测旨在检测来自不同平台的两个二进制函数是否属于同源函数。它有很多应用到安全方面的例子,比如抄袭检测、恶意软件检测、漏洞搜索等。现有的同平台二进制代码关联方法并不能直接应用到跨平台场景中来:比特流比对技术分析的对象是比特流,它与平台采用
图像分割是根据一定的特性将图像划分成多个部分并着重突显出需要的目标部分,它是完成图像处理、理解和识别检测等复杂任务的关键前提。描述图像信息的最小单元是像素,图像分割的本质是解决相似像素之间的聚类问题。由于一幅图像的成像机理,以及从图像传输到接收过程中的大量的不同种类噪声干扰以至于图像模糊,不易分割出图像信息,于是,众多研究学者将模糊聚类的思想应用于图像分割来解决这种不适定的问题。模糊C均值聚类算法
计算机辅助诊断技术是当前科技研究的热点之一,CT图像中肺结节的良恶性分类方法属于其一部分,由于结节尺寸变化、图像分辨率低、有噪声或其它肺部组织干扰、存在良性结节和恶性结节相似度高等问题,肺结节良恶性分类难以取得很好的实验效果,本文针对上述问题进一步研究,主要工作如下:(1)提出基于卷积神经网络技术的肺结节良恶性分类方法,方法模型包括主干网络、分类网络和回归网络,其中主干网络用于提取结节图像特征,考
自飞机发明以来,提高飞行器气动性能的研究一直在进行,材料科学、制造技术的不断进步,为目前变弯度机翼的研究提供了基础。然而,传统刚性偏转机翼,由于其自身机械结构与驱动
实施乡村振兴战略,首先要实现乡村人才的振兴。从乡村振兴的主体入手,加快新型职业农民培育,是解决当前我国农村、农业发展困境,进而推进农业现代化发展进程的重要举措和必然
伴随着人类社会的快速进步和发展,人与人之间的信息交流也变得越来越重要,故而信息的传递效率越来越成为人们在乎的重点。在数据通信系统中,分为并行通信和串行通信两种,具体
随着科学技术的不断发展,大跨空间结构的应用日益广泛,其健康监测也被越来越多的人关注。在结构长期的使用过程中,必然会因为各种原因造成不同的损伤,如果发现或处理不及时,
目的:研究激肽释放酶-激肽系统及炎症因子在ED大鼠模型阴茎组织中的表达变化,探讨其在ED发生发展过程中可能发挥的机制与生物学意义。方法:取120只性功能正常SD雄性大鼠,随机
因为斜齿轮具备噪声低以及载荷平稳等方面的优势特征,所以目前已经被普遍应用到了生产生活的多个领域当中。根据国外相关研究结果显示,在精密斜齿轮齿面即使是出现微米级形状
当今物流仓储行业快速发展,AGV作为一种智能设备逐步应用于仓储搬运作业。相比人工搬运,AGV的使用可以提升搬运效率,但随着搬运任务的急剧增长,以蓄电池作为电能供应的传统AGV作业时长短、维护费用高的缺点暴露无遗,难以满足现代化仓储的需求。为克服蓄电池的固有缺陷给AGV的续航时间带来的使用弊端,在阅读文献和进入AGV设计制造企业实习的基础上,总结AGV的应用现状,设计一款啮合驱动式搬运AGV。本课题