基于逾渗网络模型的泡沫渗流机理研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·课题背景及意义 | 第11页 |
·泡沫的一般认识 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-16页 |
·泡沫渗流的实验研究 | 第13-14页 |
·泡沫渗流的数值模拟 | 第14-15页 |
·泡沫渗流的逾渗网络模型研究 | 第15-16页 |
·论文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 逾渗网络模型在渗流研究中的应用 | 第18-37页 |
·多孔介质渗流规律及其影响因素 | 第18-24页 |
·储层孔隙结构 | 第18-19页 |
·达西定律 | 第19页 |
·单相渗流 | 第19-20页 |
·多相渗流 | 第20-23页 |
·多孔介质渗流的影响因素 | 第23-24页 |
·多孔介质中泡沫的生成、聚并机理 | 第24-28页 |
·多孔介质中泡沫的生成 | 第24-26页 |
·多孔介质中泡沫的聚并 | 第26-27页 |
·多孔介质中泡沫的运移 | 第27-28页 |
·逾渗网络模型概述 | 第28-31页 |
·逾渗网络模型概述 | 第28-30页 |
·逾渗理论在网络模型中的应用 | 第30-31页 |
·逾渗网络模拟步骤 | 第31页 |
·逾渗网络模型的建立方法与相关参数的计算 | 第31-35页 |
·逾渗网络模型的建立方法 | 第31-32页 |
·网络模型的孔隙和喉道的模拟 | 第32-33页 |
·毛管力的模拟 | 第33-34页 |
·孔隙体积的计算 | 第34-35页 |
·饱和度的计算 | 第35页 |
·采收率的计算 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 逾渗网络模型的生成及算法实现 | 第37-50页 |
·逾渗网络模型的生成方法与软件实现 | 第37-40页 |
·多孔介质空间的网络模型描述 | 第37-38页 |
·网络模型生成的软件实现 | 第38-40页 |
·改进的入侵逾渗算法(MIP) | 第40-42页 |
·宽度优先和深度优先相结合的搜索算法 | 第40-41页 |
·环路避免 | 第41页 |
·MIP 算法分析 | 第41-42页 |
·动态入侵逾渗算法(DIP) | 第42-48页 |
·泡沫渗流在网络模型描述中的困难 | 第42页 |
·泡沫渗流的逾渗网络模拟思路 | 第42-44页 |
·DIP 算法描述 | 第44-45页 |
·DIP 算法流程 | 第45-46页 |
·DIP 算法实现 | 第46-48页 |
·DIP 算法分析 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第四章 无泡沫气水驱替过程的逾渗网络模拟 | 第50-56页 |
·模型建立 | 第50页 |
·模型假设 | 第50页 |
·多孔介质建模 | 第50页 |
·模拟过程 | 第50-51页 |
·均质多孔介质气水驱替模拟结果分析 | 第51-53页 |
·驱替过程与最小阻力路径 | 第51-52页 |
·气体前缘推进的压力曲线 | 第52页 |
·突破时的采收率 | 第52-53页 |
·层状非均质多孔介质气水驱替过程与结果分析 | 第53-55页 |
·驱替过程 | 第53-54页 |
·前缘推进的最小阻力路径 | 第54-55页 |
·突破时的采收率 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 均质多孔介质中泡沫渗流机理的逾渗网络模拟 | 第56-66页 |
·模型建立 | 第56页 |
·模拟过程 | 第56-57页 |
·结果分析 | 第57-65页 |
·驱替过程与最小阻力路径 | 第57-58页 |
·泡沫存在对驱替压力的影响 | 第58-60页 |
·气相饱和度与压力的关系 | 第60-61页 |
·气体突破时的推动泡沫的压力梯度 | 第61页 |
·突破时的采收率 | 第61-65页 |
·与已往泡沫渗流研究成果的比较 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 非均质多孔介质中泡沫提高采收率机理 | 第66-73页 |
·模型建立 | 第66页 |
·模型假设 | 第66页 |
·非均质多孔介质建模 | 第66页 |
·模拟过程 | 第66-70页 |
·高渗层在顶端 | 第67-68页 |
·高渗层在中间 | 第68-69页 |
·高渗层在底端 | 第69-70页 |
·高渗层在两端 | 第70页 |
·结果分析 | 第70-71页 |
·与已往泡沫渗流研究成果的比较 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80页 |