abstract | 第5-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
创新点 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及存在问题 | 第12-19页 |
1.2.1 国内外煤层气藏开发简况 | 第12-13页 |
1.2.2 煤储层气水分布研究现状 | 第13-17页 |
1.2.3 煤层气储量评价研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 研究目标、研究内容和技术路线 | 第19-22页 |
1.3.1 论文研究目标 | 第19页 |
1.3.2 论文研究内容 | 第19-20页 |
1.3.3 论文研究思路 | 第20-21页 |
1.3.4 论文技术路线 | 第21-22页 |
第2章 煤层气储层孔隙气水分布特征及数学表征 | 第22-38页 |
2.1 煤层气储层孔隙特征 | 第22-24页 |
2.1.1 煤岩基质孔隙分类 | 第22-23页 |
2.1.2 煤岩各类基质孔隙特征 | 第23-24页 |
2.2 煤岩宏观热演化过程及气孔特征 | 第24-28页 |
2.2.1 煤岩原始沉积环境 | 第25-26页 |
2.2.2 低演化阶段煤岩流体生成及孔隙形成特征 | 第26页 |
2.2.3 中演化阶段煤岩流体生成及孔隙形成特征 | 第26-27页 |
2.2.4 高演化阶段煤岩流体生成及孔隙形成特征 | 第27-28页 |
2.3 煤岩气水分布微观特征 | 第28-32页 |
2.3.1 煤岩热演化流体微观特征 | 第28-29页 |
2.3.2 煤岩热演化孔隙微观特征 | 第29-31页 |
2.3.3 煤岩液相水影响基质孔隙所占比例 | 第31-32页 |
2.4 煤岩气水分布数学表征 | 第32-36页 |
2.4.1 假设条件 | 第32-33页 |
2.4.2 单相渗流通道所占的比例关系式 | 第33-35页 |
2.4.3 煤储层孔喉分布规律 | 第35-36页 |
2.5 结论 | 第36-38页 |
第3章 考虑煤层气气水分布的地质储量计算方法 | 第38-53页 |
3.1 常用煤层气地质储量计算方法 | 第38-39页 |
3.1.1 类比法 | 第38页 |
3.1.2 体积法 | 第38-39页 |
3.2 煤储层气水分布对地质储量计算中误差分析 | 第39-46页 |
3.2.1 考虑“固-液吸附”机制的体积法储量计算误差 | 第39-44页 |
3.2.2 考虑液相水引发毛管力导致的气体压力差异 | 第44-46页 |
3.3 考虑气水分布计算地质储量方法修正 | 第46-49页 |
3.4 考虑气水分布计算地质储量方法应用 | 第49-52页 |
3.5 结论 | 第52-53页 |
第4章 考虑煤层气气水分布的可采储量计算方法 | 第53-79页 |
4.1 常用煤层气可采储量计算方法 | 第53-55页 |
4.2 煤层气气水分布特征对储量计算误差分析 | 第55-59页 |
4.2.1 考虑“固-液吸附”机制的可解吸储量计算误差 | 第55-58页 |
4.2.2 考虑毛管力分布的可采储量计算误差 | 第58-59页 |
4.3 计算可采储量方法所需关键参数修正 | 第59-77页 |
4.3.1 考虑气水分布特征的等温吸附曲线计算 | 第59-68页 |
4.3.2 考虑煤储层孔隙分布对相渗曲线计算方法的修正 | 第68-77页 |
4.4 结论 | 第77-79页 |
第5章 临界解吸压力计算方法评价 | 第79-98页 |
5.1 利用定义获取临界解吸压力 | 第79-85页 |
5.1.1 获取方法 | 第79-80页 |
5.1.2 误差分析 | 第80-85页 |
5.1.3 计算准确度较高时的理想条件 | 第85页 |
5.2 利用见套压时井底流压反推临界解吸压力 | 第85-96页 |
5.2.1 理想储层 | 第85-92页 |
5.2.2 实际储层 | 第92-96页 |
5.3 结论 | 第96-98页 |
第6章 结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第111-112页 |
学位论文数据集 | 第112页 |