RQ潜山碳酸盐岩油藏大模型水驱油实验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 碳酸盐岩储层的特征 | 第9-11页 |
1.2.2 双重介质的渗流特征研究 | 第11页 |
1.2.3 油藏物理模拟研究 | 第11-14页 |
1.2.4 微裂缝制作方法研究 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作量及创新 | 第17-18页 |
1.4.1 研究工作量 | 第17页 |
1.4.2 主要创新点 | 第17-18页 |
第2章 三维物理模型参数确定 | 第18-37页 |
2.1 水驱油相似理论推导 | 第18-22页 |
2.1.1 假设条件 | 第18页 |
2.1.2 数学模型 | 第18-21页 |
2.1.3 相似准数的确定 | 第21-22页 |
2.2 数值模拟方法确定物理模型参数 | 第22-35页 |
2.2.1 物性参数选取 | 第22-23页 |
2.2.2 五点井网 | 第23-32页 |
2.2.3 九点井网 | 第32-35页 |
2.3 模型及实验参数设计 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 储层岩心渗流特征实验研究 | 第37-51页 |
3.1 启动压力梯度测试 | 第37-40页 |
3.1.1 实验原理 | 第37页 |
3.1.2 实验流程 | 第37-38页 |
3.1.3 实验条件 | 第38页 |
3.1.4 实验结果 | 第38-40页 |
3.2 应力敏感实验研究 | 第40-46页 |
3.2.1 实验原理与方法 | 第40页 |
3.2.2 实验流程 | 第40-42页 |
3.2.3 实验条件 | 第42页 |
3.2.4 实验步骤 | 第42-43页 |
3.2.5 实验数据处理 | 第43-44页 |
3.2.6 实验结果 | 第44-46页 |
3.3 双重孔隙介质油水相渗实验研究 | 第46-50页 |
3.3.1 岩心物性分析测试 | 第46页 |
3.3.2 相渗测试方法及准备 | 第46-48页 |
3.3.3 油水相渗曲线测试 | 第48-49页 |
3.3.4 油水测试相对渗透率归一化 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 大模型岩心制作研究 | 第51-58页 |
4.1 大模型装置介绍 | 第51-54页 |
4.1.1 大模型主要技术 | 第52-54页 |
4.1.2 大模型工作原理 | 第54页 |
4.2 模型岩心制作方法研究 | 第54-56页 |
4.2.1 微裂缝岩心制作过程 | 第55-56页 |
4.3 岩心配方论证 | 第56-57页 |
4.3.1 岩心孔渗测试 | 第56-57页 |
4.3.2 油水相渗测试 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 大模型水驱油实验研究 | 第58-71页 |
5.1 实验模型制备 | 第58-59页 |
5.2 实验流体配制 | 第59-63页 |
5.2.1 注N_2最小混相压力的确定 | 第59页 |
5.2.2 实验仪器及技术指标 | 第59-60页 |
5.2.3 实验条件 | 第60-61页 |
5.2.4 实验结果与分析 | 第61-63页 |
5.3 实验准备步骤 | 第63-64页 |
5.4 实验流程设计 | 第64-65页 |
5.5 实验结果分析 | 第65-70页 |
5.5.1 模型一结果分析 | 第65-67页 |
5.5.2 模型二结果分析 | 第67-69页 |
5.5.3 两种模型水驱效果对比分布 | 第69-70页 |
5.5.4 大模型钻取小岩心 | 第70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论与建议 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71页 |
6.2 建议 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第79页 |