CO2驱油过程中的相对渗透率研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 前言 | 第8-14页 |
·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-13页 |
·注CO_2驱油的研究现状 | 第9-10页 |
·三相相对渗透率的研究现状 | 第10-13页 |
·本文研究内容 | 第13页 |
·本文主要创新点 | 第13-14页 |
第二章 二氧化碳驱提高原油采收率机理 | 第14-24页 |
·注气混相驱机理 | 第14-21页 |
·一次接触混相过程 | 第14-15页 |
·多级接触混相过程 | 第15-18页 |
·非混相驱过程 | 第18-19页 |
·近混相驱过程 | 第19-20页 |
·不同驱替机理对比 | 第20-21页 |
·常规CO_2驱油机理 | 第21-22页 |
·注入气-原油多级接触过程相平衡 | 第22-24页 |
第三章 二氧化碳驱油过程中的相渗模型研究 | 第24-37页 |
·三相相对渗透率理论研究 | 第24-27页 |
·相对渗透率的影响因素 | 第24-25页 |
·数值模拟中相渗曲线的处理 | 第25-27页 |
·三相相对渗透率模型研究 | 第27-31页 |
·Corey 模型 | 第28-29页 |
·STONE 模型 | 第29-31页 |
·CO_2驱油过程中相对渗透率模型的改进 | 第31-37页 |
·边界相对渗透率曲线及对应压力 | 第32-33页 |
·Corey 改进模型的推导 | 第33-35页 |
·在数值模拟中的应用 | 第35-37页 |
第四章 CO_2驱提高采收率室内实验 | 第37-50页 |
·最小混相压力 | 第37-38页 |
·最小混相压力的定义 | 第37-38页 |
·最小混相压力的影响因素 | 第38页 |
·细管实验法确定最小混相压力 | 第38-42页 |
·实验设备及方法 | 第39页 |
·实验结果及分析 | 第39-42页 |
·室内CO_2驱替实验 | 第42-49页 |
·注入方式对驱油效率的影响 | 第43-46页 |
·注入压力对混相效果的影响 | 第46-47页 |
·渗透率对驱油效率的影响 | 第47-48页 |
·初始含油饱和度对驱油效率的影响 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第五章 注CO_2室内实验和数值模拟拟合 | 第50-61页 |
·原油特性与PVT 参数 | 第50-52页 |
·地层流体组成 | 第50-51页 |
·拟组分划分 | 第51页 |
·PVT 数据拟合 | 第51-52页 |
·气液IFT 的计算 | 第52页 |
·边界相渗曲线插值拟合细管实验 | 第52-55页 |
·虚拟边界相渗曲线线性插值法 | 第52-53页 |
·细管实验模拟 | 第53-54页 |
·相对渗透率曲线对比 | 第54-55页 |
·应用改进模型拟合驱替实验 | 第55-59页 |
·注入方式对krog相对渗透率曲线的影响 | 第56-58页 |
·注入压力对krog相对渗透率曲线的影响 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |