摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 论文的研究目的与意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状与进展 | 第10-14页 |
1.2.1 硫沉积对储层伤害研究 | 第10-11页 |
1.2.2 高含硫气体物性参数研究 | 第11-12页 |
1.2.3 井筒温度压力计算研究 | 第12-13页 |
1.2.4 数值模拟与一体化的研究 | 第13-14页 |
1.3 论文的研究内容、研究方法和技术路线 | 第14-16页 |
1.4 预期成果与创新点 | 第16-17页 |
第2章 高含硫气藏的流体流动特征及物性参数计算 | 第17-33页 |
2.1 硫化氢的来源及其物理化学性质 | 第18-19页 |
2.1.1 硫化氢的来源 | 第18页 |
2.1.2 硫化氢的物理化学性质 | 第18-19页 |
2.2 元素硫在气藏中的溶解析出与原理 | 第19-21页 |
2.2.1 化学溶解与析出 | 第19页 |
2.2.2 物理溶解与析出 | 第19-21页 |
2.3 硫在储层中的运移沉积特征 | 第21-26页 |
2.3.1 硫微粒的沉降 | 第21-23页 |
2.3.2 气体携带硫微粒的临界流速 | 第23-25页 |
2.3.3 硫微粒在孔隙介质中的吸附沉积 | 第25-26页 |
2.4 高含硫气藏硫沉积对储层孔渗的影响 | 第26-27页 |
2.4.1 硫沉积对储层孔隙度的影响 | 第26-27页 |
2.4.2 硫沉积对储层渗透率的影响 | 第27页 |
2.5 高含硫气体物性参数的计算 | 第27-32页 |
2.5.1 高含硫气体偏差因子计算 | 第27-29页 |
2.5.2 高含硫气体粘度计算 | 第29-31页 |
2.5.3 高含硫气体密度计算 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 高含硫气藏渗流数学模型及求解方法 | 第33-51页 |
3.1 高含硫气藏的几何模型 | 第33-34页 |
3.2 模型假设条件 | 第34页 |
3.3 高含硫气藏渗流数学模型的建立 | 第34-39页 |
3.3.1 连续性方程 | 第34-37页 |
3.3.2 元素硫析出量计算模型 | 第37页 |
3.3.3 硫微粒的运移模型 | 第37页 |
3.3.4 硫微粒沉降模型 | 第37-38页 |
3.3.5 硫微粒吸附模型 | 第38页 |
3.3.6 孔渗伤害模型 | 第38页 |
3.3.7 模型辅助方程 | 第38页 |
3.3.8 模型的边界条件 | 第38-39页 |
3.3.9 初始条件 | 第39页 |
3.4 模型的数值求解 | 第39-47页 |
3.4.1 流动方程的离散化 | 第39-45页 |
3.4.2 数值求解中的井处理 | 第45-46页 |
3.4.3 模型的程序求解 | 第46-47页 |
3.5 模型算例验证 | 第47-50页 |
3.5.1 实例气藏描述 | 第48页 |
3.5.2 程序计算与对比分析 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 高含硫气井井筒温度压力耦合计算 | 第51-66页 |
4.1 高含硫气井井筒温度模型 | 第51-56页 |
4.1.1 温度模型基本假设 | 第51-52页 |
4.1.2 高含硫气井井筒温度模型 | 第52-54页 |
4.1.3 温度模型中参数的计算 | 第54-56页 |
4.2 高含硫气井井筒压力模型 | 第56-59页 |
4.2.1 没有硫析出的气相井筒压力模型 | 第56-57页 |
4.2.2 析出硫为固态的气固相井筒压力模型 | 第57-59页 |
4.3 高含硫气井温度压力耦合计算方法 | 第59-61页 |
4.4 模型验证 | 第61-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 高含硫气藏储层井筒一体化模拟方法与实例分析 | 第66-79页 |
5.1 高含硫气藏储层井筒耦合方法 | 第66-68页 |
5.2 硫析出/沉积对储层井筒的影响 | 第68-71页 |
5.3 高含硫气藏储层井筒一体化模拟实例 | 第71-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与建议 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 建议 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录A 储层程序部分代码 | 第86-92页 |
附录B 井筒程序部分代码 | 第92-94页 |