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富含气态凝析水的凝析油气体系相态研究及其应用

1 引言第1-14页
 1.1 富含气态凝析水的烃类体系与常规烃类体系相态研究的区别第8-10页
 1.2 本文研究的目的和意义第10-11页
 1.3 理论依据和技术路线第11页
 1.4 主要研究内容第11-12页
 1.5 本文的创新点和取得的主要成果第12-14页
2 国内外烃—水体系相态研究发展现状第14-20页
 2.1 国内外富含气态凝析水的油气体系相态实验研究现状第14-15页
 2.2 国内外关于烃—水体系相互溶解度的研究第15-20页
  2.2.1 烃在水中的溶解度和Henry常数第15-16页
  2.2.2 水在烃中的溶解度和溶解热第16-20页
3 富含气态凝析水的凝析气藏地层流体相态实验研究第20-43页
 3.1 实验目的第20-21页
 3.2 实验仪器第21页
 3.3 实验内容第21-23页
 3.4 富含气态凝析水的凝析气藏地层流体样品配制第23-26页
  3.4.1 配样用油、气、水量计算第23-24页
  3.4.2 配样第24-26页
 3.5 富含气态凝析水的地层流体样品PVT相态全分析实验第26-42页
  3.5.1 饱和凝析气的地层水闪蒸分离测试第26-28页
  3.5.2 富含气态凝析水的地层凝析气单次闪蒸测试第28-30页
  3.5.3 等组成膨胀(CCE)实验第30-35页
  3.5.4 定容衰竭(CVD)实验第35-42页
 3.5 小结第42-43页
4 富含气态凝析水的凝析油气体系气-液-液三相平衡计算模型研究第43-63页
 4.1 气—液—液三相平衡研究方法的选择第43-44页
 4.2 气—液—液三相物质平衡模型第44-46页
 4.3 气—液—液三相平衡热力学模型第46-49页
  4.3.1 平衡共存水相的活度系数第47-48页
  4.3.2 平衡水相的标准态逸度第48-49页
 4.4 气—液—液三相平衡闪蒸计算模型及其牛顿—拉夫森算法第49-51页
 4.5 气—液—液三相包络线计算数学模型第51-55页
  4.5.1 气—液—液三相体系露点线计算数学模型第52-53页
  4.5.2 气—液—液三相体系三相分界点计算模型第53-54页
  4.5.3 气—液—液体系三相分界线计算模型第54-55页
 4.6 气—液—液三相平衡稳定性分析第55-56页
 4.7 状态方程及其混合规则的选择第56-61页
  4.7.1 PR(Peng-Robinson)状态方程第56-57页
  4.7.2 对PR状态方程应用Peneloux体积转换第57-58页
  4.7.3 与PR状态方程对应的a-参数混合规则第58-61页
 4.8 利用牛顿—拉夫森算法的气—液—液三相平衡闪蒸计算逻辑框图第61-62页
 4.9 小结第62-63页
5 富含气态凝析水的凝析油气体系相态拟合和模拟研究第63-69页
 5.1 储层凝析气中饱和气态水及地面分离水含量模拟计算第63-64页
 5.2 等组成膨胀反凝析液饱和度模拟第64-66页
 5.3 定容衰竭过程模拟第66-67页
 5.4 油—气—水三相平衡体系P-T相图模拟研究第67-68页
 5.5 小结第68-69页
6 富含气态凝析水的凝析油气体系相态研究的应用实例第69-74页
 6.1 饱和气态水含量对气井及凝析气井早期产水规律的影响第69页
 6.2 实例分析第69-74页
7 结论与建议第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-77页

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