摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-18页 |
1.3.1 浅层气藏概述 | 第10-11页 |
1.3.2 CO_2埋存研究与发展概况 | 第11-13页 |
1.3.3 CSEGR技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.4 扩散弥散研究现状 | 第15-17页 |
1.3.5 CO_2与地层水溶解扩散研究现状 | 第17-18页 |
1.4 论文的研究内容和技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 注CO_2提高采收率及埋存基础理论 | 第20-31页 |
2.1 CO_2基本性质 | 第20-22页 |
2.1.1 CO_2的相态性质 | 第20-21页 |
2.1.2 CO_2的超临界特性 | 第21-22页 |
2.2 注CO_2对浅层气的高压物性影响 | 第22-27页 |
2.2.1 CO_2含量对气体偏差系数的影响 | 第22-24页 |
2.2.2 CO_2含量对气体密度的影响 | 第24-25页 |
2.2.3 CO_2含量对气体粘度的影响 | 第25-27页 |
2.3 注CO_2提高采收率及埋存的机理研究 | 第27-30页 |
2.3.1 浅层气藏注CO_2的相态变化机理 | 第27页 |
2.3.2 浅层气藏开发中后期实施CSEGR技术的机理研究 | 第27-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 浅层气藏开发中后期注CO_2的适宜度评价 | 第31-44页 |
3.1 国外注CO_2提高采收率及埋存实例 | 第31-34页 |
3.2 浅层气藏开发中后期注CO_2适宜度评价指标 | 第34-38页 |
3.2.1 气驱气的评价指标体系建立 | 第34-35页 |
3.2.2 注CO_2适宜度评价方法和过程 | 第35-38页 |
3.3 四川盆地浅层气藏注CO_2适宜度评价 | 第38-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 CO_2与地层水的溶解扩散研究 | 第44-55页 |
4.1 CO_2与地层水的溶解扩散模型 | 第44-49页 |
4.1.1 模型建立 | 第44-45页 |
4.1.2 模型求解 | 第45-49页 |
4.2 CO_2与地层水的溶解扩散实验 | 第49-54页 |
4.2.1 实验方案设计 | 第49页 |
4.2.2 实验装置 | 第49-50页 |
4.2.3 实验过程 | 第50页 |
4.2.4 实验结果分析 | 第50-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 CO_2驱替天然气物理实验研究 | 第55-67页 |
5.1 气驱气过程扩散弥散模型 | 第55-57页 |
5.2 CO_2驱替天然气细管实验 | 第57-61页 |
5.2.1 实验方案设计 | 第57-58页 |
5.2.2 实验装置和流程 | 第58-59页 |
5.2.3 实验程序 | 第59页 |
5.2.4 实验结果及分析 | 第59-61页 |
5.3 CO_2驱替饱和CH_4长岩心实验 | 第61-66页 |
5.3.1 实验装置和准备 | 第62-64页 |
5.3.2 实验方案设计 | 第64页 |
5.3.3 实验程序 | 第64页 |
5.3.4 实验结果分析 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 CO_2驱气及埋存机理模拟研究 | 第67-79页 |
6.1 模型的建立 | 第67-68页 |
6.1.1 模型设计 | 第67页 |
6.1.2 储层参数分布模型 | 第67-68页 |
6.1.3 相对渗透率曲线 | 第68页 |
6.2 方案设计 | 第68-70页 |
6.3 CO_2驱气效率与埋存机理主要影响因素分析 | 第70-78页 |
6.3.1 注入压力 | 第70-72页 |
6.3.2 非均质性 | 第72-74页 |
6.3.3 井距 | 第74-76页 |
6.3.4 注入速度 | 第76-78页 |
6.4 推荐方案 | 第78页 |
6.5 本章小结 | 第78-79页 |
第7章 结论及建议 | 第79-81页 |
7.1 结论 | 第79-80页 |
7.2 建议 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第87页 |