摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第11-16页 |
1.2.1 泡沫微观生成机理研究 | 第11-12页 |
1.2.2 泡沫驱提高采收率机理研究 | 第12-14页 |
1.2.3 泡沫驱油机理方法研究 | 第14-16页 |
1.3 选题依据及主要研究内容 | 第16-20页 |
1.3.1 选题依据 | 第16-17页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第17-20页 |
第二章 基于泡沫微观驱的可视化模型设计与制作 | 第20-26页 |
2.1 玻璃刻蚀平板可视化模型设计制作 | 第20-21页 |
2.1.1 玻璃刻蚀模型设计思路 | 第20页 |
2.1.2 玻璃刻蚀模型加工与制作 | 第20-21页 |
2.2 二维填砂可视化平板模型设计制作 | 第21-25页 |
2.2.1 填砂可视化模型主体设计 | 第21-23页 |
2.2.2 填砂可视化模型加工制作 | 第23-25页 |
2.2.3 填砂管模型加工制作 | 第25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 不同渗透率及孔喉条件下泡沫调驱机理研究 | 第26-59页 |
3.1 实验条件及方法 | 第26-28页 |
3.1.1 实验用模型 | 第26-27页 |
3.1.2 实验用泡沫体系 | 第27-28页 |
3.1.3 实验方法 | 第28页 |
3.2 不同渗透率及孔喉条件下泡沫的可入性及运移规律研究 | 第28-51页 |
3.2.1 不同渗透率及孔喉条件下泡沫的可入性 | 第28-31页 |
3.2.2 不同渗透率及孔喉条件下泡沫的运移特性 | 第31-38页 |
3.2.3 泡沫在不同渗透率孔隙中的稳定性 | 第38-43页 |
3.2.4 泡沫在不同渗透率孔隙中的再生性 | 第43-51页 |
3.3 不同渗透率及孔喉条件下泡沫的调驱机理 | 第51-57页 |
3.3.1 单管填砂岩心模拟驱替实验 | 第52-54页 |
3.3.2 微观可视化玻璃模型驱替实验 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 不同含油饱和度时泡沫的调驱机理研究 | 第59-69页 |
4.1 不同含油饱和度时泡沫对油水的稳定性 | 第59-61页 |
4.1.1 影响泡沫稳定性的因素 | 第59-61页 |
4.1.2 不同含油饱和度时泡沫的稳定性 | 第61页 |
4.2 不同含油饱和度时泡沫的调驱机理 | 第61-64页 |
4.2.1 含油饱和度 20%以下区间泡沫的调驱机理 | 第62页 |
4.2.2 含油饱和度 20-40%区间泡沫的调驱机理 | 第62-63页 |
4.2.3.含油饱和度大于 40%时泡沫的调驱机理 | 第63-64页 |
4.3 不同含油饱和度时泡沫的调驱效果评价 | 第64-68页 |
4.3.1 泡沫调驱效果评价的方法与条件 | 第64-65页 |
4.3.2 不同含油饱和度时泡沫的调驱效果评价 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 泡沫对于不同类型残余油的调驱机理研究 | 第69-90页 |
5.1 残余油的形成与分类 | 第69-70页 |
5.2 泡沫驱替残余油的作用机理 | 第70-72页 |
5.3 泡沫对分散状残余油的调驱机理 | 第72-82页 |
5.3.1 柱状剩余油 | 第72-74页 |
5.3.2 孤岛状剩余油 | 第74-76页 |
5.3.3 膜状剩余油 | 第76-79页 |
5.3.4 角隅状剩余油 | 第79-82页 |
5.4 泡沫对于连片状残余油的调驱机理 | 第82-84页 |
5.5 泡沫对顶部剩余油的调驱效果及调驱机理 | 第84-88页 |
5.6 本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |