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稠油热采开发方式及注采参数设计方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-12页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究的目的与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状及存在问题第13-23页
        1.2.1 稠油的非牛顿性质研究现状第13-16页
        1.2.2 蒸汽吞吐研究现状第16-20页
        1.2.3 蒸汽驱研究现状第20-21页
        1.2.4 蒸汽驱后转其它接替方式研究现状第21-22页
        1.2.5 存在问题第22-23页
    1.3 本文的研究目标、研究内容和技术路线第23-26页
        1.3.1 本文的研究目标第23页
        1.3.2 本文主要研究内容第23-24页
        1.3.3 论文技术路线第24页
        1.3.4 论文逻辑结构第24-26页
第2章 直井蒸汽吞吐非牛顿渗流模型及注采参数设计第26-44页
    2.1 问题的引入第26-27页
    2.2 模型假设条件第27-28页
    2.3 注汽阶段传热传质方程第28-30页
        2.3.1 潜热区半径第28-29页
        2.3.2 显热区半径第29页
        2.3.3 平均地层压力第29-30页
    2.4 焖井及生产阶段的热量传递及产量方程第30-33页
        2.4.1 焖井阶段第30-31页
        2.4.2 生产阶段第31-33页
    2.5 求解方法第33-35页
    2.6 模型验证及敏感性分析第35-40页
        2.6.1 不考虑非牛顿特性模型验证第35-37页
        2.6.2 考虑非牛顿特性模型验证第37-38页
        2.6.3 注汽速度分析第38-39页
        2.6.4 注汽干度分析第39-40页
    2.7 基于提高热利用率的注采参数的设计第40-42页
        2.7.1 注汽速度优化第40-41页
        2.7.2 注汽干度优化第41-42页
    2.8 本章小结第42-44页
第3章 水平井蒸汽吞吐非牛顿渗流模型及注采参数设计第44-74页
    3.1 问题的引入第44-46页
    3.2 模型假设条件第46-47页
    3.3 注汽阶段传热传质方程第47-53页
        3.3.1 热区未到达顶底盖层第47-48页
        3.3.2 热区到达顶底盖层第48-53页
    3.4 焖井和生产阶段的热量传递及产量方程第53-61页
        3.4.1 焖井阶段第53-54页
        3.4.2 生产阶段第54-61页
    3.5 求解方法第61-62页
    3.6 模型验证及敏感性分析第62-70页
        3.6.1 不考虑非牛顿特性模型验证第62-65页
        3.6.2 考虑非牛顿特性模型验证第65-68页
        3.6.3 注汽速度分析第68-69页
        3.6.4 注汽干度分析第69-70页
    3.7 基于提高热利用率的注采参数设计方法第70-72页
        3.7.1 注汽速度优化第70-71页
        3.7.2 注汽干度优化第71-72页
    3.8 本章小结第72-74页
第4章 蒸汽驱开发阶段划分及初步汽窜后的调整方法第74-100页
    4.1 基于“四场”的蒸汽驱过程分析第74-78页
        4.1.1 热连通建立温度场阶段第74-75页
        4.1.2 蒸汽驱替阶段第75-76页
        4.1.3 蒸汽较明显突破调整注采参数阶段第76-77页
        4.1.4 蒸汽大面积突破调整注采方式阶段第77-78页
    4.2 蒸汽驱三维物理模拟实验研究第78-84页
        4.2.1 三维实验的相似准则第78-80页
        4.2.2 实验装置第80-81页
        4.2.3 实验步骤第81-82页
        4.2.4 蒸汽驱实验结果及分析第82-84页
    4.3 蒸汽驱不同阶段的注采参数优化方法第84-89页
        4.3.1 热连通建立温度场阶段的参数设计方法第85-86页
        4.3.2 蒸汽驱替阶段的参数设计方法第86-87页
        4.3.3 蒸汽较明显突破调整注采参数阶段油藏驱替特征及注采参数设计第87-89页
    4.4 初步汽窜后蒸汽-空气复合驱生产特征及参数优化第89-98页
        4.4.1 蒸汽-空气复合驱的驱替机理第89-90页
        4.4.2 蒸汽-空气复合驱的实验研究第90-94页
        4.4.3 蒸汽空气复合驱的数值模拟研究第94-97页
        4.4.4 现场试验区块验证第97-98页
    4.5 本章小结第98-100页
第5章 蒸汽驱后期蒸汽-水交替提高开发效果研究第100-121页
    5.1 蒸汽驱后期转接替方式的时机确定第100-105页
        5.1.1 蒸汽驱后期生产特征第100-101页
        5.1.2 转接替方式时机的确定方法第101页
        5.1.3 方法的正确性研究第101-105页
    5.2 蒸汽、水单一组分两相驱替机理第105-113页
        5.2.1 饱和蒸汽压曲线与汽-水相态关系第105-106页
        5.2.2 汽水交替注入的作用机理第106-109页
        5.2.3 间歇汽驱的作用机理第109-113页
    5.3 基于室内实验的精细数值模拟研究第113-115页
        5.3.1 精细数值模拟与室内实验的结果拟合第113-114页
        5.3.2 接替方式的数值模拟及反演第114-115页
    5.4 基于实际现场区块的数值模拟研究第115-119页
        5.4.1 基于提高热利用率的注采参数设计方法第115-118页
        5.4.2 原油纵向动用情况第118页
        5.4.3 采出程度对比第118-119页
        5.4.4 有效热利用参数对比第119页
    5.5 本章小结第119-121页
第6章 结论第121-123页
参考文献第123-130页
致谢第130-131页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第131-132页
    攻读博士学位期间发表学术论文第131-132页
学位论文数据集第132页

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