摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 引言 | 第11-21页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 稠油开采技术研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 稠油碱驱技术研究进展 | 第14-16页 |
1.2.3 稠油碱驱机理研究进展 | 第16-18页 |
1.2.4 稠油碱驱数值模拟研究进展 | 第18-20页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 稠油碱驱中“液滴流”机理的提出 | 第21-40页 |
2.1 实验部分 | 第21-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第21-23页 |
2.1.2 实验方法 | 第23-25页 |
2.2 稠油碱驱岩心驱替实验研究 | 第25-27页 |
2.3 稠油碱驱微观驱替实验研究 | 第27-39页 |
2.3.1 稠油水驱后剩余油的分布规律研究 | 第27-30页 |
2.3.2 稠油碱驱中“液滴流”机理的提出 | 第30-32页 |
2.3.3 不同浓度的碱驱微观驱油效果 | 第32-35页 |
2.3.4 稠油碱驱中“液滴流”提高水驱后采收率微观实验 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 稠油碱驱中“液滴流”对提高采收率的作用 | 第40-60页 |
3.1 实验部分 | 第40-43页 |
3.1.1 实验材料 | 第40-41页 |
3.1.2 实验方法 | 第41-43页 |
3.2 碱驱中“液滴流”对不同稠油提高采收率的效果 | 第43-47页 |
3.2.1 一维填砂管驱替实验结果 | 第43-44页 |
3.2.2 三维物理模拟实验结果 | 第44-47页 |
3.3 稠油碱驱中“液滴流”提高采收率的影响参数研究 | 第47-59页 |
3.3.1 注入浓度 | 第48-53页 |
3.3.2 注入体积 | 第53-54页 |
3.3.3 注入方式 | 第54-55页 |
3.3.4 注入速度 | 第55-56页 |
3.3.5 岩心渗透率 | 第56-57页 |
3.3.6 水驱后残余油饱和度 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 稠油碱驱中“液滴流”的形成机制研究 | 第60-86页 |
4.1 实验部分 | 第60-64页 |
4.1.1 实验材料 | 第60-62页 |
4.1.2 实验方法 | 第62-64页 |
4.2 碱液渗入稠油形成“水柱”的机制分析 | 第64-72页 |
4.3 稠油中形成的“水柱”断裂的机制分析 | 第72-74页 |
4.4 稠油碱驱形成“液滴流”的控制因素研究 | 第74-85页 |
4.4.1 柴油馏分 | 第74-77页 |
4.4.2 蜡油馏分 | 第77-79页 |
4.4.3 渣油馏分 | 第79-82页 |
4.4.4 脱沥青质油 | 第82-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 稠油碱驱中“液滴流”的调控方法研究 | 第86-119页 |
5.1 实验部分 | 第86-89页 |
5.1.1 实验材料 | 第86-88页 |
5.1.2 实验方法 | 第88-89页 |
5.2 表面活性剂对稠油碱驱中“液滴流”的调控研究 | 第89-99页 |
5.2.1 表面活性剂-碱体系/稠油的界面张力 | 第89-91页 |
5.2.2 填砂管驱油实验结果 | 第91-93页 |
5.2.3 微观驱油机理分析 | 第93-99页 |
5.3 聚合物对稠油碱驱中“液滴流”的调控研究 | 第99-110页 |
5.3.1 聚合物-碱体系/稠油的界面张力 | 第99-100页 |
5.3.2 填砂管驱油实验结果 | 第100-107页 |
5.3.3 微观驱油机理分析 | 第107-110页 |
5.4 低分子醇对稠油碱驱中“液滴流”的调控研究 | 第110-118页 |
5.4.1 低分子醇-碱体系/稠油的界面张力 | 第110-112页 |
5.4.2 填砂管驱油实验结果 | 第112-115页 |
5.4.3 微观驱油机理分析 | 第115-118页 |
5.5 本章小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-129页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第129-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
作者简介 | 第133页 |