摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 特高含水期微观剩余油成因及分布规律研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 微尺度效应及微观作用力研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 考虑微观力作用微管内流体流动规律研究现状 | 第15-17页 |
1.2.4 多孔介质孔隙网络模型研究现状 | 第17-19页 |
1.3 大庆油田萨中开发区特高含水期概况 | 第19-22页 |
1.3.1 储层特征 | 第19-20页 |
1.3.2 开采特点 | 第20-21页 |
1.3.3 特高含水期剩余油分布规律 | 第21-22页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第22-25页 |
1.4.1 工作流程 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 技术路线 | 第24-25页 |
第二章 考虑微观作用力的微通道内渗流特征研究 | 第25-46页 |
2.1 微观力类型及作用 | 第25-29页 |
2.1.1 范德华力 | 第25-26页 |
2.1.2 静电力 | 第26-27页 |
2.1.3 空间位型力 | 第27-28页 |
2.1.4 表面张力 | 第28-29页 |
2.2 考虑范德华力微圆管单相流动数学模型 | 第29-37页 |
2.2.1 考虑液固界面作用的单相流动 | 第30-33页 |
2.2.2 微圆管单相流动理论和实验对比 | 第33-35页 |
2.2.3 考虑液固界面作用的水驱油两相流动 | 第35-37页 |
2.3 水驱油毛管束分布模型 | 第37-41页 |
2.4 考虑范德华力的油水相对渗透率 | 第41-42页 |
2.5 结果与分析 | 第42-45页 |
2.5.1 不同管径的速度分布 | 第42-43页 |
2.5.2 毛管束模型的相渗曲线 | 第43-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 微观剩余油分布规律研究 | 第46-93页 |
3.1 反映储层孔隙结构特征的三维微观网络模型建立 | 第46-55页 |
3.1.1 网络模型的几何结构 | 第46-47页 |
3.1.2 毛管力模型 | 第47-48页 |
3.1.3 固液分子作用下的导流系数 | 第48-50页 |
3.1.4 动态网络模型流动机理 | 第50-53页 |
3.1.5 网络模型压力求解 | 第53-54页 |
3.1.6 水驱油动态模拟流程 | 第54-55页 |
3.2 微观孔隙结构对剩余油分布影响分析 | 第55-68页 |
3.2.1 喉道半径影响 | 第55-58页 |
3.2.2 孔喉比影响 | 第58-62页 |
3.2.3 配位数影响 | 第62-64页 |
3.2.4 润湿比例影响 | 第64-68页 |
3.3 不同类型储层剩余油微观分布特征 | 第68-84页 |
3.3.1 微观孔隙结构分类 | 第68-76页 |
3.3.2 压力分布特征 | 第76-77页 |
3.3.3 相对渗透率曲线 | 第77-78页 |
3.3.4 含水率曲线及采出程度曲线 | 第78-80页 |
3.3.5 剩余油微观分布规律 | 第80-84页 |
3.4 不同类型储层范德华力对驱油效果的影响 | 第84-91页 |
3.4.1 定流量边界 | 第84-87页 |
3.4.2 定压力边界 | 第87-91页 |
3.5 微观剩余油成因机理分析 | 第91-92页 |
3.6 本章小结 | 第92-93页 |
第四章 微观剩余油动用机制研究 | 第93-114页 |
4.1 不同驱替方法的微观剩余油动用机制 | 第93-112页 |
4.1.1 调整驱动压差 | 第93-99页 |
4.1.2 调整驱替方向 | 第99-102页 |
4.1.3 增加注入体系黏度 | 第102-107页 |
4.1.4 改善注入体系活性 | 第107-112页 |
4.2 微观剩余油动用挖潜技术思路 | 第112-113页 |
4.3 本章小结 | 第113-114页 |
第五章 结论及展望 | 第114-115页 |
5.1 结论 | 第114页 |
5.2 展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-126页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第126-129页 |
致谢 | 第129页 |