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砂岩酸化地球化学模型研究

1、引言第1-12页
 1.1 本文研究的目的和意义第7页
 1.2 以往的砂岩酸化模型第7-9页
 1.3 砂岩酸化新进展第9-11页
 1.4 本文的主要工作第11-12页
2 砂岩酸化增产原理第12-15页
 2.1 砂岩酸化工艺第12页
  2.1.1 酸洗第12页
  2.1.2 基质酸化第12页
 2.2 酸化增产机理第12-15页
3 酸/岩反应特征研究第15-25页
 3.1 砂岩的矿物组成及化学成分第15-17页
 3.2 盐酸与砂岩矿物的反应第17-18页
  3.2.1 盐酸与碳酸盐胶结物的反应第17页
  3.2.2 盐酸与铝硅酸盐的反应第17-18页
 3.3 氢氟酸与砂岩矿物的反应第18-22页
  3.3.1 氢氟酸主要作用型体第18-20页
  3.3.2 氢氟酸与石英的反应第20页
  3.3.3 氢氟酸与铝硅酸盐的反应特征第20-22页
 3.4 酸化中可能生成的沉淀第22-25页
  3.4.1 硅胶第23页
  3.4.2 氟硅酸盐沉淀和氟铝酸盐沉淀第23页
  3.4.3 氟化物沉淀第23页
  3.4.5 金属氢氧化物沉淀第23-25页
4 砂岩酸化地球化学模型建立及求解第25-35页
 4.1 以往砂岩酸化地球化学模型第25页
 4.2 砂岩酸化地球化学模型建立第25-32页
  4.2.1 非平衡态热力学的基本概念第25-26页
  4.2.2 模型的基本假设第26页
  4.2.3 质量守恒方程建立第26-29页
  4.2.4 矿物的反应速率计算第29-32页
 4.3 质量守恒方程的求解第32-35页
5 砂岩酸化孔隙度、渗透率模型研究第35-49页
 5.1 砂岩酸化孔隙度模型第35页
 5.2 砂岩酸化渗透率模型建立第35-45页
  5.2.1 基本的Carman-Kozeny模型第36-37页
  5.2.2 改进的Carman-Kozeny模型第37-38页
  5.2.3 考虑胶结物和沉淀影响的渗透率模型第38-43页
  5.2.4 参数求取第43-45页
 5.3 孔隙度和渗透率有效应力校正第45页
 5.4 温度对孔隙度和渗透率的影响第45-47页
 5.5 酸化效果预测第47-49页
6 酸化温度场模型建立及计算第49-62页
 6.1 井筒温度场模型第49-54页
  6.1.1 井筒温度场模型的建立第49-51页
  6.1.2 井筒温度场数值计算模型的求解第51-53页
  6.1.3 注液过程中井筒温度场计算第53-54页
 6.2 储层温度场模型第54-62页
  6.2.1 储层温度场模型的建立第55-56页
  6.2.2 储层温度场数值计算模型的建立第56-58页
  6.2.3 储层温度场数值模型的求解第58-59页
  6.2.3 注液过程中储层温度场计算第59-62页
7 砂岩酸化施工参数优化第62-66页
 7.1 酸化选井选层原则第62页
 7.2 施工工艺参数确定第62-64页
  7.2.1 施工排量第62-63页
  7.2.2 最大注液地面压力第63-64页
  7.2.3 最大水马力确定第64页
 7.3 酸液用量确定第64-66页
  7.3.1 前置液用量确定第64-65页
  7.3.2 处理液用量确定第65页
  7.3.3 后置液第65页
  7.3.4 顶替液第65-66页
8 实例分析第66-75页
结论与建议第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页

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