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基于氧化动力学的火驱注采关系研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 研究目的及意义第7-8页
    1.3 研究现状第8-11页
        1.3.1 国外研究现状第8-9页
        1.3.2 国内研究现状第9-11页
    1.4 研究内容及技术路线第11-13页
        1.4.1 研究内容第11页
        1.4.2 技术路线第11-13页
第二章 基于原油氧化实验的动力学研究第13-52页
    2.1 热重实验第13-34页
        2.1.1 材料与仪器第13-14页
        2.1.2 实验内容第14页
        2.1.3 氧化阶段划分及特征第14-17页
        2.1.4 单一扫描速率非等温法动力学参数计算第17-25页
        2.1.5 等转化率法动力学参数计算第25-31页
        2.1.6 动力学参数准确性分析第31-34页
    2.2 DSC实验第34-39页
        2.2.1 材料与仪器第34-35页
        2.2.2 实验内容第35页
        2.2.3 原油氧化放热分析第35-37页
        2.2.4 原油氧化热焓值第37-39页
    2.3 加速量热实验第39-44页
        2.3.1 材料与仪器第39-40页
        2.3.2 实验内容第40页
        2.3.3 点火温度预测第40-43页
        2.3.4 动力学参数计算第43-44页
    2.4 静态氧化实验第44-49页
        2.4.1 材料与仪器第44-45页
        2.4.2 实验内容第45页
        2.4.3 原油低温氧化反应过程分析第45-47页
        2.4.4 原油SARA分析第47页
        2.4.5 动力学参数计算第47-49页
    2.5 本章小结第49-52页
第三章 基于氧化动力学的火驱注采特征分析第52-64页
    3.1 火烧油层过程中的热量关系第52-55页
        3.1.1 生热速率计算第52-53页
        3.1.2 散热速率计算第53-54页
        3.1.3 火驱燃烧启动判断第54-55页
    3.2 注气速度的确定第55-56页
    3.3 火线推进速度计算第56页
    3.4 原油产出量计算第56-57页
    3.5 实例计算第57-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第四章 氧化动力学参数对火驱注采关系的影响第64-86页
    4.1 数值模拟模型建立第64-68页
        4.1.1 原油组分第64页
        4.1.2 原油氧化反应及动力学参数第64页
        4.1.3 流体相渗模型第64-65页
        4.1.4 油藏数值模型的建立第65页
        4.1.5 注采关系分析第65-68页
    4.2 活化能对火驱注采关系的影响第68-75页
    4.3 指前因子对火驱注采关系的影响第75-80页
    4.4 动力学参数的补偿效应第80-85页
        4.4.1 补偿效应的计算第80-81页
        4.4.2 补偿效应对火驱注采关系的影响第81-85页
    4.5 本章小结第85-86页
第五章 结论第86-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第94-95页

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