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高含硫气藏储层井筒一体化模拟研究

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

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