1 绪论 | 第1-14页 |
·凝析气藏的特点 | 第9-10页 |
·本文研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·本文研究的理论依据及技术路线 | 第11页 |
·本文研究的目标、内容和方法 | 第11-12页 |
·本文主要研究成果及创新点 | 第12-14页 |
2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
·气~液~液三相平衡实验及相态理论研究现状 | 第14-17页 |
·实验研究现状 | 第14-15页 |
·气~液~液三相相平衡计算热力学理论研究现状 | 第15-17页 |
·提高凝析气井产能研究现状 | 第17-20页 |
3 富含甲醇、气态凝析水的凝析气相态实验研究 | 第20-35页 |
·实验目的 | 第20页 |
·实验仪器及流程 | 第20-22页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·实验流程 | 第22页 |
·凝析气~甲醇~地层水体系PVT相态实验 | 第22-34页 |
·样品的配制 | 第23-25页 |
·配样用油、气量计算 | 第23-24页 |
·无水地层流体样品配制 | 第24页 |
·转样 | 第24-25页 |
·凝析气~甲醇~地层水体系PVT相态实验测试 | 第25-34页 |
·单次闪蒸测试 | 第25-27页 |
·露点压力测试 | 第27-28页 |
·等组成膨胀测试 | 第28-32页 |
·定容衰竭实验 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 凝析气井注甲醇+氮气吞吐试验研究 | 第35-57页 |
·甲醇~地层水体系相态实验研究 | 第35-40页 |
·饱和蒸气压测定 | 第35-39页 |
·地层水与甲醇配伍性测定 | 第39-40页 |
·注甲醇段塞+氮气吞吐长岩心实验研究 | 第40-56页 |
·实验设备及流程 | 第40-43页 |
·长岩心的准备和排序 | 第43-44页 |
·长岩心吞吐实验程序 | 第44-46页 |
·消除近井带反凝析堵塞评价 | 第46-48页 |
·注甲醇消除反凝析油和反渗吸水锁评价 | 第48-56页 |
·本章小节 | 第56-57页 |
5 气~液~液三相相平衡模型的建立 | 第57-68页 |
·气~液~液三相相平衡研究方法的选择 | 第57-58页 |
·气~液~液三相物质平衡计算模型 | 第58-62页 |
·气~液~液三相相平衡热力学模型 | 第62-63页 |
·气~液~液三相相平衡稳定性判断 | 第63-68页 |
6 状态方程与混合规则的选择 | 第68-77页 |
·PR(PENG-ROBINSON)状态方程 | 第68-70页 |
·LHSS状态方程 | 第70-73页 |
·混合规则的选择 | 第73-76页 |
·维里方程的混合规则 | 第73-74页 |
·Van Der Waals单流体混合规则 | 第74-75页 |
·与密度无关的局部组成型混合规则—G~E型混合规则 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
7 状态方程与G~E型混合规则结合研究烃~醇~水三相平衡 | 第77-82页 |
·PR方程与G~E型混合规则结合 | 第77-79页 |
·PR状态方程参数与第二维里系数B的关系 | 第77-78页 |
·新模型逸度系数的求取 | 第78-79页 |
·四参数立方型状态方程(LHSS方程)与G~E型混合规则结合 | 第79-81页 |
·LHSS方程参数与第二维里系数B的关系 | 第79页 |
·超额Helmholtz自由能A_∞~E的表达式 | 第79-80页 |
·新模型逸度系数的计算 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
8 凝析气井注甲醇+氮气单井吞吐模拟研究 | 第82-92页 |
·凝析油气~甲醇~地层水体系三相PVT实验模拟研究 | 第82-86页 |
·凝析气~甲醇~地层水体系P—T相图模拟计算 | 第82-83页 |
·凝析气~甲醇~地层水体系露点压力模拟计算 | 第83-84页 |
·凝析气~甲醇~地层水体系CCE过程模拟计算 | 第84-85页 |
·凝析气~甲醇~地层水体系CVD过程模拟计算 | 第85-86页 |
·凝析气井注甲醇+氮气吞吐模拟研究 | 第86-90页 |
·模型的建立 | 第86-87页 |
·反凝析对气井产能的影响 | 第87-89页 |
·注甲醇段塞+氮气单井吞吐模拟研究 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
9 结论与建议 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |