摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
0.1 本文研究的目的与意义 | 第9页 |
0.2 聚合物驱数值模拟研究现状 | 第9-10页 |
第一章 杏四西试验区地质简况 | 第10-15页 |
1.1 储层特征 | 第10页 |
1.2 储层岩性和空间类型 | 第10页 |
1.3 油层发育及连通状况 | 第10-12页 |
1.4 油藏沉积特征 | 第12-13页 |
1.4.1 沉积类型及钻遇情况 | 第12页 |
1.4.2 葡Ⅰ1~2 油层沉积特征 | 第12-13页 |
1.5 油层非均质性 | 第13页 |
1.6 油层水淹状况及剩余油分布 | 第13-15页 |
第二章 聚合物驱油机理及数学模型 | 第15-24页 |
2.1 聚合物的性质 | 第15-17页 |
2.1.1 化学性质 | 第15页 |
2.1.2 物理性质 | 第15-17页 |
2.2 聚合物的流变特性 | 第17-18页 |
2.2.1 粘弹性问题 | 第17页 |
2.2.2 阻力系数fr问题 | 第17-18页 |
2.2.3 残余阻力系数Rrf问题 | 第18页 |
2.3 聚合物的稳定性 | 第18-20页 |
2.3.1 生物降解 | 第19页 |
2.3.2 机械降解 | 第19-20页 |
2.3.3 化学降解 | 第20页 |
2.4 聚合物驱油数学模型 | 第20-24页 |
2.4.1 模型假设条件 | 第21-22页 |
2.4.2 数学模型 | 第22-24页 |
第三章 建立试验区地质模型 | 第24-31页 |
3.1 构造模型 | 第24-26页 |
3.2 相控下属性模型的建立 | 第26-31页 |
第四章 试验区水驱和聚驱历史拟合及开发效果预测 | 第31-50页 |
4.1 基础数据分析整理 | 第31-33页 |
4.1.1 流体物性及分区 | 第31-32页 |
4.1.2 地层流体高压物性参数 | 第32-33页 |
4.1.3 油田生产动态数据 | 第33页 |
4.2 水驱历史拟合 | 第33-40页 |
4.2.1 地质储量拟合 | 第33-34页 |
4.2.2 生产动态指标拟合结果 | 第34-36页 |
4.2.3 部分单井拟合结果 | 第36-37页 |
4.2.4 试验区水驱剩余油分布 | 第37-40页 |
4.3 聚合物驱油历史拟合 | 第40-50页 |
4.3.1 Eclipse中聚驱模型的介绍 | 第40页 |
4.3.2 Eclipse中应用的聚合物驱油机理[38] | 第40-41页 |
4.3.3 聚驱数学模型 | 第41-44页 |
4.3.4 聚驱参数合理范围确定 | 第44-45页 |
4.3.5 聚驱拟合结果 | 第45-50页 |
第五章 注入参数优化和开发效果预测 | 第50-62页 |
5.1 聚合物驱注入参数优选 | 第50-58页 |
5.1.1 注入速度的选择 | 第50-51页 |
5.1.2 聚合物相对分子质量的选择 | 第51-52页 |
5.1.3 聚合物浓度的选择 | 第52-54页 |
5.1.4 聚合物用量的选择 | 第54-55页 |
5.1.5 段塞设计 | 第55-58页 |
5.2 聚合物驱油方案设计 | 第58-59页 |
5.3 单井配注方案 | 第59页 |
5.4 开采指标预测 | 第59-62页 |
5.4.1. 水驱开发效果预测 | 第59-60页 |
5.4.2. 聚合物驱开发效果预测 | 第60页 |
5.4.3 经济效益指标预测 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
发表文章目录 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |