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A区块稠油油藏蒸汽驱物理模拟实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-11页
    1.1 研究目的与意义第9页
    1.2 国内外研究现状以及发展趋势第9-10页
    1.3 本文主要研究内容第10页
    1.4 技术路线第10-11页
第二章 稠油油藏开发模式调研第11-19页
    2.1 稠油的分类第11-12页
        2.1.1 稠油的分类标准第11-12页
        2.1.2 稠油的原油粘度与温度的关系第12页
    2.2 稠油的开发模式第12-17页
        2.2.1 稠油油藏开发模式概述第12-13页
        2.2.2 稠油油藏注蒸汽热采技术第13-16页
        2.2.3 稠油油藏热采开发模式小结第16-17页
    2.3 稠油油藏热采筛选标准第17-19页
        2.3.1 国外稠油油藏热采筛选标准第17页
        2.3.2 国内稠油油藏热采筛选标准第17-19页
第三章 蒸汽驱技术概述第19-24页
    3.1 国内外发展现状第19-21页
        3.1.1 国外蒸汽驱研究现状第19页
        3.1.2 国内蒸汽驱研究现状第19-20页
        3.1.3 蒸汽驱物理模拟研究进展第20-21页
    3.2 蒸汽驱驱油机理简介第21-24页
第四章 岩石和流体物性分析第24-33页
    4.1 储层导热性实验第24-26页
        4.1.1 油藏岩石的导热系数第24-25页
        4.1.2 油藏岩石的热容和比热第25页
        4.1.3 油藏岩石的热扩散系数第25页
        4.1.4 实验分析第25-26页
    4.2 原油对温度的敏感性实验第26-28页
        4.2.1 原油粘温曲线第26-27页
        4.2.2 原油流变曲线第27-28页
    4.3 稠油主要组分与粘度的关系第28-33页
        4.3.1 胶质和沥青质质量分数与稠油粘度的关系第29-30页
        4.3.2 饱和烃质量分数与稠油粘度的关系第30-31页
        4.3.3 芳香烃质量分数对稠油粘度的影响第31页
        4.3.4 蜡质量分数对稠油粘度的影响第31-33页
第五章 物理模拟室内实验研究第33-58页
    5.1 实验条件第33-35页
    5.2 实验步骤第35-36页
        5.2.1 热水(蒸汽)驱实验步骤第35页
        5.2.2 热水(蒸汽)相渗曲线实验步骤第35-36页
    5.3 热水驱实验研究第36-44页
        5.3.1 实验结果与分析第37-39页
        5.3.2 启动压力梯度的测定第39-40页
        5.3.3 热水驱相渗特征分析第40-44页
    5.4 蒸汽驱实验研究第44-52页
        5.4.1 实验结果与分析第44-47页
        5.4.2 蒸汽驱相渗特征分析第47-52页
    5.5 热水+蒸汽交替驱实验研究第52-55页
    5.6 蒸汽+N_2驱替实验研究第55-58页
总结第58-59页
参考文献第59-62页
发表文章目录第62-63页
致谢第63-64页

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