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裂缝性水驱气藏出水规律及生产动态分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 研究目的及意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-12页
        1.2.1 水驱气藏物质平衡方程研究现状第7-9页
        1.2.2 水驱气藏水侵量计算方法研究现状第9-10页
        1.2.3 水驱气藏动储量计算方法研究现状第10-11页
        1.2.4 双重介质模型研究现状第11-12页
    1.3 主要研究内容和技术路线第12-14页
第2章 水驱气藏的分类及水侵机理研究第14-23页
    2.1 水驱气藏的定义及分类第14-15页
    2.2 水驱气藏水封机理第15-18页
        2.2.1 形成水封的宏观机理第16-17页
        2.2.2 形成水封的微观机理第17-18页
    2.3 水驱气藏水侵模式及影响因素第18-23页
        2.3.1 水侵模式第18-21页
        2.3.2 水侵影响因素第21-23页
第3章 水驱气藏水侵量及动储量计算第23-42页
    3.1 物质平衡方程式第23-26页
    3.2 水侵量计算第26-37页
        3.2.1 van Everdingen-Hurst方法第26-31页
        3.2.2 Carter-Tracy方法第31-33页
        3.2.3 Fetkovich方法第33-37页
    3.3 动储量计算第37-40页
    3.4 水体活跃程度的判断第40-41页
    3.5 程序的编制第41-42页
第4章 裂缝性水驱气藏机理模型研究第42-67页
    4.1 机理模型的建立第42-45页
    4.2 裂缝性均质底水气藏生产动态及影响因素研究第45-54页
        4.2.1 底水气藏机理模型第45-47页
        4.2.2 敏感性分析第47-54页
    4.3 裂缝性均质边水气藏生产动态及影响因素研究第54-60页
        4.3.1 边水气藏机理模型第54-56页
        4.3.2 敏感性分析第56-60页
    4.4 裂缝性非均质底水气藏水侵模式研究第60-63页
        4.4.1 垂直裂缝的影响第60-61页
        4.4.2 水平裂缝的影响第61-63页
        4.4.3 隔层的影响第63页
    4.5 裂缝性非均质边水气藏水侵模式研究第63-65页
        4.5.1 高渗透带的影响第63-64页
        4.5.2 断层的影响第64-65页
    4.6 小结第65-67页
第5章 X气田现场实例应用第67-86页
    5.1 开发概况第67-72页
        5.1.1 气藏概况第67-69页
        5.1.2 气藏特征第69-71页
        5.1.3 生产动态特征第71-72页
    5.2 X气田出水井对比分析第72-77页
        5.2.1 出水井初步分析第72-74页
        5.2.2 出水井水源分析第74页
        5.2.3 出水井水型分析第74-76页
        5.2.4 出水井综合分析第76-77页
    5.3 X气田生产历史拟合第77-81页
        5.3.1 模型及模拟参数准备第77-79页
        5.3.2 生产历史拟合第79-81页
    5.4 X气田水侵路线分析第81-82页
    5.5 X气田的水侵量和动储量计算第82-86页
        5.5.1 X气田的水侵量计算第82-83页
        5.5.2 X气田动储量计算第83-86页
第6章 结论与认识第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-93页
附录第93-103页
    附录1 有限大水体CARTER-TRACY方法水侵量计算程序第93-97页
    附录2 无限大水体CARTER-TRACY方法水侵量计算程序第97-99页
    附录3 Q_D(T_D)计算回归公式第99-101页
    附录4 P_D(T_D)和P'_D(T_D)的计算公式第101-103页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第103页

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