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普通稠油空气泡沬驱提高采收率技术研究--以鲁克沁中区玉东X井区为例

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 前言第11-28页
    1.1 国内外稠油分类标准及分布第11-13页
        1.1.1 稠油分类标准第11页
        1.1.2 国内外稠油分布第11-13页
    1.2 国内外主要稠油油藏特征第13-14页
    1.3 国内稠油开发现状及存在问题第14-17页
        1.3.1 稠油热采开发现状及存在问题第14-15页
        1.3.2 稠油冷采开发现状及存在问题第15页
        1.3.3 稠油水驱开发现状及存在问题第15-16页
        1.3.4 稠油化学法开采现状及存在问题第16-17页
    1.4 超深普通稠油油藏开发现状及存在问题第17-19页
        1.4.1 鲁克沁油田概况第17页
        1.4.2 勘探开发历程第17-18页
        1.4.3 开发现状及存在问题第18-19页
    1.5 高温高盐稠油化学驱存在的问题及发展趋势第19-21页
        1.5.1 存在问题第19-20页
        1.5.2 发展趋势第20-21页
    1.6 泡沫驱油技术研究进展第21-24页
        1.6.1 泡沫驱油技术在普通油藏的应用第22页
        1.6.2 泡沫驱油技术在稠油油藏的研究进展第22-23页
        1.6.3 空气泡沫驱技术研究进展第23-24页
    1.7 高温高盐普通稠油泡沫驱油技术存在问题第24页
    1.8 主要研究内容第24-26页
        1.8.1 适合高温高盐稠油油藏的空气泡沫体系第24-25页
        1.8.2 泡沫驱油体系流度及渗流特征实验研究第25页
        1.8.3 稠油空气泡沫驱提高采收率机理第25页
        1.8.4 泡沫驱数值模拟技术理论基础第25页
        1.8.5 玉东X井区空气泡沫驱方案设计与优化第25-26页
    1.9 技术路线第26-27页
    1.10 论文创新点第27-28页
第2章 空气泡沫驱油体系的筛选及评价第28-50页
    2.1 试验区流体性质第28-31页
        2.1.1 地层水性质第28-29页
        2.1.2 原油物性第29页
        2.1.3 原油组分第29-31页
    2.2 空气泡沫起泡剂的筛选第31-43页
        2.2.1 筛选方法及参数第31页
        2.2.2 实验仪器及试剂第31-32页
        2.2.3 实验步骤第32-33页
        2.2.4 空气泡沫体系性能评价第33-38页
        2.2.5 低浓度及超低浓度泡沫体系性能研究第38-39页
        2.2.6 矿化度及压力对泡沫性能的影响第39-43页
    2.3 泡沫在孔隙介质中的封堵能力研究第43-48页
        2.3.1 试验条件及设备第43-44页
        2.3.2 试验步骤第44页
        2.3.3 起泡剂有效浓度对阻力因子的影响第44-45页
        2.3.4 气/液比对阻力因子的影响第45-46页
        2.3.5 渗透率对阻力因子的影响第46-47页
        2.3.6 含油饱和度对阻力因子的影响第47-48页
    2.4 小结第48-50页
第3章 泡沫有效黏度公式推导及流度控制机理第50-65页
    3.1 试验条件及设备第50-51页
    3.2 试验步骤第51页
    3.3 有效黏度公式推导第51-54页
    3.4 空气泡沫有效黏度影响因素研究第54-60页
        3.4.1 线速度对有效黏度的影响第54-58页
        3.4.2 运移距离对有效黏度的影响第58-59页
        3.4.3 剪切速率对有效黏度的影响第59-60页
    3.5 空气泡沫流度控制机理研究第60-63页
        3.5.1 线速度对流度及流度比的影响第60-62页
        3.5.2 运移距离对流度及流度比的影响第62-63页
        3.5.3 剪切速率对流度及流度比的影响第63页
    3.6 小结第63-65页
第4章 稠油空气泡沫驱提高采收率机理第65-85页
    4.1 空气泡沫驱提高波及效率研究第65-78页
        4.1.1 提高纵向波及效率第65-75页
        4.1.2 提高平面波及效率第75-77页
        4.1.3 提高微观波及效率第77-78页
    4.2 空气泡沫驱提高驱油效率研究第78-84页
        4.2.1 活化残余油第78-83页
        4.2.2 乳化携带微观实验第83页
        4.2.3 岩心驱油实验第83-84页
    4.3 小结第84-85页
第5章 玉东X井区空气泡沫驱方案设计与优化第85-131页
    5.1 先导性矿场试验区概况第85-87页
    5.2 泡沫驱数值模拟理论基础第87-95页
        5.2.1 数学模型及求解第87-90页
        5.2.2 泡沫驱反应方程第90-91页
        5.2.3 空气泡沫参数第91-95页
    5.3 三维地质模型的建立第95-98页
        5.3.1 储量拟合第96-97页
        5.3.2 模型粗化第97-98页
    5.4 水驱开发历史拟合及效果预测第98-106页
        5.4.1 储量拟合第98-99页
        5.4.2 生产动态拟合第99-106页
        5.4.3 水驱开发效果预测第106页
    5.5 空气泡沫驱参数优化第106-121页
        5.5.1 主段塞的优化设计第107-109页
        5.5.2 前置段塞的优化设计第109-111页
        5.5.3 段塞组合优化设计第111-114页
        5.5.4 气/液比优化第114-115页
        5.5.5 交替周期的优化设计第115-117页
        5.5.6 注采速度优化设计第117-121页
    5.6 空气泡沫驱油效果分析第121-125页
        5.6.1 空气泡沫调驱效果评价第121-122页
        5.6.2 空泡沫驱效果评价第122-125页
    5.7 先导性矿场实施效果第125-128页
    5.8 小结第128-131页
结论第131-133页
致谢第133-134页
参考文献第134-142页
攻读学位期间取得学术成果第142页

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