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水合物藏注热开采方式筛选及注热参数优化研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究目的意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 课题研究内容与技术路线第13-14页
        1.3.1 研究内容第13页
        1.3.2 技术路线第13-14页
    1.4 课题的创新性第14-15页
第二章 利用CMG-STARS建立水合物藏模型第15-24页
    2.1 稠油-固体模型比较第15-17页
        2.1.1 稠油模型第15页
        2.1.2 固体模型第15-16页
        2.1.3 模型比较第16-17页
    2.2 主要建模过程第17-20页
        2.2.1 组分定义第17页
        2.2.2 水合物生成、分解反应定义第17-18页
        2.2.3 导热系数定义第18页
        2.2.4 水合物相平衡控制第18-19页
        2.2.5 孔隙度-渗透率关系第19-20页
    2.3 软件验证第20-23页
        2.3.1 模型参数第20-21页
        2.3.2 结果对比第21-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 适合注热开采的水合物藏类型筛选第24-46页
    3.1 模型参数第24-26页
    3.2 Class1类水合物藏第26-29页
        3.2.1 I类G水合物藏第26-27页
        3.2.2 I类W水合物藏第27-29页
    3.3 Class2类水合物藏第29-37页
        3.3.1 初始水合物饱和度第29-31页
        3.3.2 孔隙度第31-32页
        3.3.3 渗透率第32-33页
        3.3.4 初始温度第33-35页
        3.3.5 初始压力第35-37页
    3.4 Class3类水合物藏第37-44页
        3.4.1 初始水合物饱和度第37-38页
        3.4.2 孔隙度第38-40页
        3.4.3 渗透率第40-41页
        3.4.4 初始温度第41-42页
        3.4.5 初始压力第42-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第四章 水合物藏降压+注热驱替参数优化第46-71页
    4.1 Class2类水合物藏第46-57页
        4.1.1 生产动态分析第46-51页
        4.1.2 开采参数优化研究第51-55页
        4.1.3 开采参数正交设计分析第55-57页
    4.2 Class3类水合物藏第57-69页
        4.2.1 生产动态分析第58-62页
        4.2.2 开采参数优化研究第62-67页
        4.2.3 开采参数正交设计分析第67-69页
    4.3 本章小结第69-71页
第五章 水合物藏降压+注热吞吐参数优化第71-82页
    5.1 生产动态分析第71-76页
    5.2 开采参数优化研究第76-80页
        5.2.1 注热参数优化第76-77页
        5.2.2 吞吐参数分析第77-79页
        5.2.3 吞吐参数正交设计分析第79-80页
    5.3 本章小结第80-82页
第六章 南海北部神狐海域天然气水合物藏注热开采模拟第82-93页
    6.1 南海北部神狐海域天然气水合物藏概况第82页
        6.1.1 地质背景第82页
        6.1.2 水合物藏特征第82页
    6.2 注热模拟第82-87页
        6.2.1 地质模型建立第82-84页
        6.2.2 注热方式筛选第84-85页
        6.2.3 注热吞吐开采动态分析第85-87页
    6.3 开采参数优化第87-90页
        6.3.1 注热参数优化第88-89页
        6.3.2 吞吐参数优化第89-90页
    6.4 注热吞吐参数正交设计第90-92页
    6.5 本章小结第92-93页
结论第93-95页
参考文献第95-99页
攻读硕士期间获得的学术成果第99-100页
致谢第100页

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