摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 井筒温度压力场的国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 存在的问题与不足 | 第14-15页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16页 |
1.4 研究成果及创新点 | 第16-18页 |
1.4.1 主要研究成果 | 第16-17页 |
1.4.2 本文创新点 | 第17-18页 |
第2章 碳酸盐岩缝洞型油藏注氮气技术 | 第18-25页 |
2.1 研究区块油藏储层特征 | 第18页 |
2.2 注氮气提高采收率原理 | 第18-19页 |
2.2.1 氮气重力排驱 | 第18-19页 |
2.2.2 提高波及体积 | 第19页 |
2.2.3 溶解气驱作用 | 第19页 |
2.2.4 改变油藏流体流动方向 | 第19页 |
2.3 液氮的性质及制备 | 第19-22页 |
2.3.1 液氮的基本性质 | 第19-20页 |
2.3.2 氮气的制备 | 第20-22页 |
2.4 注入工艺技术的研究 | 第22-24页 |
2.4.1 氮气(超临界态)注入工艺流程 | 第22页 |
2.4.2 氮气(超临界态)—水两相注入工艺流程 | 第22-23页 |
2.4.3 液氮注入工艺流程 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 氮气的基础物性及热力学参数的研究 | 第25-40页 |
3.1 氮气的物性参数及热力学参数的研究 | 第25-31页 |
3.1.1 氮气相态分析 | 第25-26页 |
3.1.2 氮气相态图曲线的拟合 | 第26-28页 |
3.1.3 Span-Lemmon状态方程 | 第28-30页 |
3.1.4 Lemmon-Jacobsen输运性质方程 | 第30-31页 |
3.2 氮气物性参数及热力学参数的分析 | 第31-37页 |
3.3 氮气在井筒中流动过程中相态分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 井筒瞬态温度压力耦合模型的建立及求解 | 第40-56页 |
4.1 温度场数学模型的建立 | 第40-45页 |
4.1.1 井筒温度场物理模型 | 第40页 |
4.1.2 井筒温度场基本假设 | 第40-41页 |
4.1.3 单元体的划分 | 第41-42页 |
4.1.4 井筒传热模型的建立 | 第42-45页 |
4.2 建立井筒压降数学模型 | 第45-46页 |
4.3 对数学模型进行离散 | 第46-50页 |
4.3.1 油管内流体模型的离散 | 第46-47页 |
4.3.2 油管壁模型的离散 | 第47页 |
4.3.3 环空模型的离散 | 第47-48页 |
4.3.4 套管壁模型的离散 | 第48页 |
4.3.5 水泥环模型的离散 | 第48-49页 |
4.3.6 地层内单元体模型的离散 | 第49-50页 |
4.4 方程组的定解条件 | 第50页 |
4.4.1 方程组的边界条件 | 第50页 |
4.4.2 方程组的初始条件 | 第50页 |
4.5 程序求解流程 | 第50-52页 |
4.6 模型对比分析 | 第52-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 模型计算分析及实例验证 | 第56-74页 |
5.1 注氮气(超临界态)井筒物性参数分析 | 第56-67页 |
5.1.1 不同井口注入压力 | 第56-59页 |
5.1.2 不同井口注入排量 | 第59-62页 |
5.1.3 井筒参数随时间变化规律 | 第62-66页 |
5.1.4 分析氮气作为环空介质的影响 | 第66-67页 |
5.2 注液氮可行性的分析 | 第67-70页 |
5.3 模型实例分析 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 结论与建议 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 建议 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
附录1 | 第82-88页 |
状态方程对比分析 | 第82-88页 |
附录2 | 第88-91页 |
二氧化碳热物性参数方程 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第91页 |