摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
1 前言 | 第14-31页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 研究区油田概况及开发现状 | 第14-17页 |
1.2.1 油田地质特征 | 第14-17页 |
1.2.2 油田开发现状及存在的问题 | 第17页 |
1.3 化学驱技术在特低渗油藏的适应性 | 第17-19页 |
1.3.1 聚合物驱技术适应性 | 第18页 |
1.3.2 碱驱技术适应性 | 第18页 |
1.3.3 表面活性剂驱技术适应性 | 第18页 |
1.3.4 泡沫驱技术适应性 | 第18-19页 |
1.4 表面活性剂驱技术进展 | 第19-27页 |
1.4.1 表面活性剂驱油机理 | 第19-20页 |
1.4.2 表面活性剂的种类及研究进展 | 第20-22页 |
1.4.3 表面活性驱数值模拟研究进展 | 第22-23页 |
1.4.4 影响表面活性剂驱油效率的主要因素 | 第23-25页 |
1.4.5 表面活性剂驱提高采收率技术存在问题及发展趋势 | 第25-27页 |
1.5 研究的目的与内容 | 第27-28页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-28页 |
1.6 研究思路 | 第28-31页 |
1.6.1 总体研究思路 | 第28-29页 |
1.6.2 表面活性剂驱油藏筛选评价模型的研究思路 | 第29页 |
1.6.3 表面活性剂驱油体系研发思路 | 第29-30页 |
1.6.4 表面活性剂驱潜力评价数学模型的研究思路 | 第30-31页 |
2 低渗、特低渗油藏表面活性剂驱筛选评价体系 | 第31-52页 |
2.1 表面活性剂驱油藏筛选评价方法 | 第31-44页 |
2.1.1 常用的提高采收率筛选模型 | 第31-32页 |
2.1.2 模糊优化理论模型 | 第32-36页 |
2.1.3 适宜度分析 | 第36-44页 |
2.2 神经网络模型 | 第44-48页 |
2.3 低渗、特低渗油藏表面活性剂驱筛选评价模型的建立及实现 | 第48-51页 |
本章小结 | 第51-52页 |
3 低渗、特低渗油藏表面活性剂驱油体系的研制 | 第52-81页 |
3.1 低渗、特低渗油藏表面活性剂性能指标优选 | 第52-65页 |
3.1.1 常压时低渗、特低渗油藏表面活性剂性能指标优选 | 第52-61页 |
3.1.2 异常低压时低渗、特低渗油藏表面活性剂性能指标优选 | 第61-65页 |
3.2 高分子/小分子表面活性剂的制备及性能测试 | 第65-80页 |
3.2.1 室内实验步骤与方法 | 第65-72页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第72-80页 |
本章小结 | 第80-81页 |
4 低渗、特低渗油藏表面活性剂驱潜力评价模型研究 | 第81-121页 |
4.1 表面活性剂驱潜力评价模型 | 第81-105页 |
4.1.1 表面活性剂驱潜力评价基础模型 | 第81-83页 |
4.1.2 表面活性剂驱潜力评价渗流模型的求解 | 第83-101页 |
4.1.3 表面活性剂驱潜力评价模型修正 | 第101-105页 |
4.2 表面活性剂驱评价优化软件的开发 | 第105-110页 |
4.2.1 软件数据库表格设计 | 第106-108页 |
4.2.2 软件功能及操作界面 | 第108-110页 |
4.3 软件可靠性验证与应用 | 第110-120页 |
本章小结 | 第120-121页 |
5 延长油田表面活性剂驱综合评价 | 第121-137页 |
5.1 延长油田待开发表面活性剂驱区块适应性评价 | 第121页 |
5.2 延长油田待开发表面活性剂驱区块潜力评价 | 第121-125页 |
5.3 表面活性剂驱应用实例 | 第125-136页 |
5.3.1 余家坪区地质特征及水驱开发特征 | 第125-130页 |
5.3.2 余家坪区表面活性剂驱开发参数优化 | 第130-133页 |
5.3.3 余家坪试验区表面活性剂驱开发指标预测 | 第133-134页 |
5.3.4 余家坪区表面活性剂驱现场试验及效果评价 | 第134-136页 |
本章小结 | 第136-137页 |
6 全文总结 | 第137-139页 |
6.1 主要结论 | 第137-138页 |
6.2 创新点 | 第138页 |
6.3 展望 | 第138-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
参考文献 | 第140-155页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第155-157页 |