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塔河油田注氮气井筒温度压力规律研究

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

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