摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究目的与意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-24页 |
1.2.1 油藏CO_2驱油及埋存筛选方法研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 油藏CO_2驱提高采收率技术研究现状 | 第16-22页 |
1.2.3 油藏CO_2埋存技术研究现状 | 第22-24页 |
1.3 本文的研究目标、研究内容和技术路线 | 第24-26页 |
1.3.1 研究目标 | 第24-25页 |
1.3.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.3.3 技术路线 | 第26页 |
1.4 本文完成的主要工作与创新点 | 第26-28页 |
1.4.1 完成的主要工作 | 第26-27页 |
1.4.2 主要创新点 | 第27-28页 |
第2章 稠油油藏CO_2驱筛选体系研究 | 第28-43页 |
2.1 稠油油藏CO_2驱筛选评价模型 | 第28-33页 |
2.1.1 模糊积分综合评价法 | 第28-29页 |
2.1.2 评价指标的权重计算方法 | 第29-30页 |
2.1.3 评价指标的隶属度计算方法 | 第30-32页 |
2.1.4 模糊综合积分结果计算方法 | 第32-33页 |
2.2 准噶尔盆地稠油油藏CO_2驱适应度评价 | 第33-42页 |
2.2.1 油藏筛选评价指标的制定 | 第33-37页 |
2.2.2 油藏评价指标权重计算 | 第37-39页 |
2.2.3 油藏评价指标隶属度计算 | 第39-40页 |
2.2.4 油藏模糊综合评价 | 第40-42页 |
2.3 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 稠油油藏CO_2驱油及埋存机理研究 | 第43-60页 |
3.1 CO_2气体性质 | 第43-47页 |
3.1.1 CO_2相态特征 | 第43-44页 |
3.1.2 CO_2密度 | 第44页 |
3.1.3 CO_2在原油中的溶解度 | 第44-46页 |
3.1.4 CO_2在水中的溶解度 | 第46-47页 |
3.2 CO_2驱提高原油采收率机理 | 第47-48页 |
3.2.1 降低原油黏度 | 第47页 |
3.2.2 膨胀原油体积 | 第47页 |
3.2.3 改善油水流度比 | 第47页 |
3.2.4 降低油水界面张力 | 第47页 |
3.2.5 溶解气驱机理 | 第47页 |
3.2.6 酸化储层机理 | 第47页 |
3.2.7 萃取机理 | 第47-48页 |
3.3 CO_2埋存机理研究 | 第48-54页 |
3.3.1 CO_2在油藏中埋存的储层类型 | 第48-51页 |
3.3.2 CO_2主要埋存机理 | 第51-53页 |
3.3.3 CO_2埋存机理与时间尺度关系 | 第53-54页 |
3.3.4 CO_2埋存机理与埋存类型关系 | 第54页 |
3.4 CO_2埋存潜力研究 | 第54-58页 |
3.4.1 影响CO_2埋存潜力的主要因素 | 第54-55页 |
3.4.2 稠油油藏CO_2埋存潜力评估方法及结果 | 第55-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 稠油油藏CO_2驱室内评价实验研究 | 第60-84页 |
4.1 地层原油体系PVT相态特征实验研究 | 第60-66页 |
4.1.1 实验仪器 | 第60-62页 |
4.1.2 实验准备 | 第62页 |
4.1.3 地层流体实验样品的配制 | 第62-63页 |
4.1.4 地层流体相态特征实验 | 第63-66页 |
4.1.5 结果分析 | 第66页 |
4.2 地层原油注CO_2膨胀实验研究 | 第66-70页 |
4.2.1 注CO_2对饱和原油性质的影响 | 第67-68页 |
4.2.2 注CO_2对原油体积系数的影响 | 第68页 |
4.2.3 注CO_2对溶解气油比的影响 | 第68页 |
4.2.4 注CO_2对地层原油密度的影响 | 第68-69页 |
4.2.5 注CO_2对饱和压力条件下原油体积膨胀系数的影响 | 第69页 |
4.2.6 结果分析 | 第69-70页 |
4.3 细管实验研究 | 第70-75页 |
4.3.1 细管准备 | 第70-71页 |
4.3.2 实验样品准备 | 第71-72页 |
4.3.3 实验过程 | 第72页 |
4.3.4 实验条件 | 第72页 |
4.3.5 细管实验测试结果及分析 | 第72-75页 |
4.4 地层原油注CO_2长岩心驱替实验研究 | 第75-83页 |
4.4.1 实验设备及流程 | 第75-77页 |
4.4.2 岩心准备和排序 | 第77-78页 |
4.4.3 长岩心驱替实验设计 | 第78-79页 |
4.4.4 实验数据及结果分析 | 第79-83页 |
4.4.5 结果分析 | 第83页 |
4.5 本章小结 | 第83-84页 |
第5章 稠油油藏CO_2驱相态研究 | 第84-97页 |
5.1 注CO_2过程稠油体系相态平衡计算原理 | 第84-88页 |
5.1.1 多相平衡计算模型 | 第84-85页 |
5.1.2 多相流体状态方程 | 第85-86页 |
5.1.3 原油组分的特征化 | 第86-88页 |
5.2 注CO_2过程稠油PVT相态拟合 | 第88-92页 |
5.2.1 原始地层流体组成 | 第88-89页 |
5.2.2 拟组分划分 | 第89页 |
5.2.3 饱和压力和单次闪蒸实验数据拟合 | 第89-90页 |
5.2.4 等组成膨胀实验数据拟合 | 第90页 |
5.2.5 注气膨胀实验拟合 | 第90-91页 |
5.2.6 拟组分临界参数场 | 第91-92页 |
5.3 地层流体注CO_2驱室内实验模拟 | 第92-96页 |
5.3.1 细管实验模拟 | 第92-93页 |
5.3.2 长岩心驱替实验模拟 | 第93-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第6章 稠油油藏CO_2驱数值模拟研究 | 第97-128页 |
6.1 九区石炭系稠油油藏地质概况 | 第97-114页 |
6.2 九区石炭系稠油油藏地质模型的建立 | 第114-115页 |
6.3 九区石炭系稠油油藏生产历史拟合 | 第115-116页 |
6.4 九区石炭系稠油油藏CO_2驱数值模拟及开发参数优化 | 第116-127页 |
6.4.1 油藏衰竭式开发模拟 | 第116-117页 |
6.4.2 油藏CO_2驱开发模拟及参数优化 | 第117-127页 |
6.5 本章小结 | 第127-128页 |
第7章 稠油油藏CO_2驱开发及埋存可行性研究 | 第128-134页 |
7.1 九区石炭系稠油油藏开发效果预测 | 第128-129页 |
7.2 九区石炭系稠油油藏经济可行性评价 | 第129-133页 |
7.2.1 费用预算 | 第129页 |
7.2.2 经济评价 | 第129-133页 |
7.3 本章小结 | 第133-134页 |
第8章 结论与建议 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第146页 |