鄂尔多斯盆地甘谷驿油田长6低渗透砂岩油藏空气泡沫驱油机理研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第11-23页 |
1.1 课题来源、研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 注空气提高采收率研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 注泡沫液提高采收率研究现状 | 第14-15页 |
1.3 空气-泡沫驱油矿场分析 | 第15-18页 |
1.3.1 试验区域及井组 | 第15页 |
1.3.2 试验简要过程 | 第15页 |
1.3.3 试验井动态分析 | 第15-16页 |
1.3.4 矿场试验存在主要问题 | 第16-18页 |
1.4 研究内容及研究方案 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 研究思路及技术路线 | 第19-20页 |
1.5 主要工作量 | 第20页 |
1.6 主要认识及创新点 | 第20-23页 |
1.6.1 主要认识 | 第20-22页 |
1.6.2 创新点 | 第22-23页 |
第二章 研究区概况 | 第23-27页 |
2.1 区域地质概况 | 第23页 |
2.2 物源方向 | 第23-24页 |
2.3 地层划分及沉积特征 | 第24-26页 |
2.3.1 地层概况 | 第24页 |
2.3.2 小层划分与对比 | 第24-25页 |
2.3.3 地层沉积背景研究 | 第25-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第三章 储层基础地质特征 | 第27-43页 |
3.1 岩石学特征 | 第27-29页 |
3.1.1 碎屑成分特征 | 第27-28页 |
3.1.2 填隙物特征 | 第28-29页 |
3.2 储层物性特征 | 第29-31页 |
3.2.1 物性分布发育特征 | 第29-30页 |
3.2.2 孔隙度及渗透率相关性分析 | 第30-31页 |
3.3 储层成岩作用及成岩序列 | 第31-36页 |
3.3.1 成岩作用类型及特征 | 第31-35页 |
3.3.2 成岩阶段与成岩序列 | 第35-36页 |
3.4 成岩作用对孔隙度的影响 | 第36-40页 |
3.4.1 孔隙度定量计算 | 第36-39页 |
3.4.2 其他孔隙度定量表征参数 | 第39-40页 |
3.4.3 孔隙发育定量评价 | 第40页 |
3.5 小结 | 第40-43页 |
第四章 储层岩石物理特征 | 第43-67页 |
4.1 储层微观孔隙结构特征研究 | 第43-49页 |
4.1.1 孔隙类型 | 第43-44页 |
4.1.2 孔隙组合类型 | 第44-46页 |
4.1.3 喉道特征 | 第46-47页 |
4.1.4 储层微观孔隙结构参数特征 | 第47-49页 |
4.2 储层微观流体赋存特征 | 第49-52页 |
4.2.1 实验结果及讨论 | 第49-52页 |
4.2.2 储层物性对可动流体参数的影响 | 第52页 |
4.3 润湿性特征 | 第52-55页 |
4.4 储层流体性质 | 第55-57页 |
4.4.1 地层水及注入水性质 | 第55-57页 |
4.4.2 原油及天然气性质 | 第57页 |
4.4.3 油藏温压系统 | 第57页 |
4.5 储层岩石敏感性特征 | 第57-62页 |
4.5.1 潜在敏感性分析 | 第58页 |
4.5.2 储层敏感性评价 | 第58-62页 |
4.6 裂缝发育及方向 | 第62-65页 |
4.6.1 三轴岩石力学试验 | 第62-65页 |
4.6.2 裂缝发育方向与注水开发的关系讨论 | 第65页 |
4.7 小结 | 第65-67页 |
第五章 空气-泡沫与储层岩石作用机理 | 第67-95页 |
5.1 空气-泡沫性能研究 | 第67-69页 |
5.1.1 配伍性研究 | 第67-69页 |
5.1.2 腐蚀性评价 | 第69页 |
5.2 静态作用机理研究 | 第69-74页 |
5.2.1 研究思路 | 第69-70页 |
5.2.2 静态模拟实验研究 | 第70-74页 |
5.3 储层膨胀力研究 | 第74-76页 |
5.3.1 研究思路及过程 | 第74-75页 |
5.3.2 实验结果分析 | 第75-76页 |
5.4 孔喉特征研究 | 第76-79页 |
5.4.1 研究思路与过程 | 第76-77页 |
5.4.2 实验结果分析 | 第77-79页 |
5.5 动态实验研究 | 第79-94页 |
5.5.1 储层启动压力梯度 | 第79-87页 |
5.5.2 动态机理研究 | 第87-94页 |
5.6 小结 | 第94-95页 |
第六章 空气-泡沫驱油机理研究 | 第95-145页 |
6.1 空气-原油混相特征 | 第96-106页 |
6.1.1 概述 | 第96-99页 |
6.1.2 空气基本性质 | 第99-100页 |
6.1.3 细管实验法最小混相压力研究 | 第100-106页 |
6.2 注空气低温氧化实验 | 第106-127页 |
6.2.1 原油与空气静态氧化实验 | 第107-121页 |
6.2.2 原油与空气动态氧化实验 | 第121-127页 |
6.3 空气-泡沫在多孔介质中的渗流特征 | 第127-133页 |
6.3.1 空气-泡沫于多孔介质中的生成机理 | 第127-130页 |
6.3.2 多孔介质中泡沫的运移 | 第130-131页 |
6.3.3 泡沫在多孔介质中的破灭 | 第131页 |
6.3.4 泡沫在多孔介质中的渗流 | 第131-133页 |
6.4 空气-泡沫微观驱油实验 | 第133-141页 |
6.4.1 模型的制作和实验装置 | 第133页 |
6.4.2 实验条件 | 第133-134页 |
6.4.3 实验特征 | 第134-141页 |
6.5 空气-泡沫驱安全性分析 | 第141-144页 |
6.5.1 气体爆炸极限理论计算 | 第141-143页 |
6.5.2 临界氧含量和安全氧含量 | 第143-144页 |
6.6 小结 | 第144-145页 |
第七章 空气-泡沫驱油效果实验研究 | 第145-153页 |
7.1 泡沫封堵能力实验 | 第145-147页 |
7.1.1 实验准备及实验条件 | 第145-146页 |
7.1.2 实验结果及分析 | 第146-147页 |
7.2 空气-泡沫驱油效果评价 | 第147-152页 |
7.2.1 水驱-气驱评价研究 | 第148-149页 |
7.2.2 水驱-气驱-泡沫驱评价研究 | 第149-151页 |
7.2.3 水驱-泡沫驱-气驱评价研究 | 第151-152页 |
7.3 小结 | 第152-153页 |
结论 | 第153-155页 |
参考文献 | 第155-171页 |
致谢 | 第171-173页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第173页 |