摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-33页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 气体非达西渗流特征 | 第11-12页 |
1.3 气体非达西渗流理论研究进展 | 第12-20页 |
1.3.1 Klinkengerg模型的建立 | 第12-14页 |
1.3.2 基于稀薄气体理论的气体渗流模型改进 | 第14-20页 |
1.4 气体微尺度流动研究进展与问题 | 第20-24页 |
1.5 高温高压气体粘度测量研究进展与问题 | 第24-31页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第31-33页 |
第2章 高温高压气体微管测粘方法及仪器 | 第33-60页 |
2.1 气体测粘流偏离经典Hagen-Poiseuille定律的原因 | 第33-34页 |
2.2 忽略毛细管气体测粘法中修正系数的必要性 | 第34-35页 |
2.3 忽略毛细管气体测粘法中修正系数的可行性 | 第35-49页 |
2.3.1 实验系统及测量装置 | 第35-39页 |
2.3.2 忽略滑移效应修正系数的可行性 | 第39-41页 |
2.3.3 忽略压缩效应修正的可行性 | 第41-44页 |
2.3.4 忽略端面效应修正系数的可行性 | 第44-49页 |
2.4 高温高压气体微管测粘方法的建立 | 第49-53页 |
2.4.1 高温高压气体微管测粘方法测量条件的确定 | 第49-51页 |
2.4.2 高温高压气体微管测粘方法的测量步骤 | 第51-52页 |
2.4.3 高温高压气体微管测粘法与传统毛管测粘法的对比 | 第52-53页 |
2.5 高温高压气体微管粘度测量装置 | 第53-55页 |
2.6 粘度测量结果与验证 | 第55-58页 |
2.7 结论 | 第58-60页 |
第3章 高压气体的微尺度流动规律 | 第60-97页 |
3.1 高压气体微尺度流动实验系统与方法 | 第60-62页 |
3.2 高压气体微尺度流动端面效应 | 第62-72页 |
3.2.1 端面效应附加压差的确定方法 | 第63-66页 |
3.2.2 实验过程和实验方法 | 第66-67页 |
3.2.3 高压气体微尺度流动端面效应与流速的关系 | 第67-68页 |
3.2.4 微管流端面效应与管径的关系 | 第68-69页 |
3.2.5 微管流端面效应与压力的关系 | 第69-70页 |
3.2.6 微管流端面效应与温度的关系 | 第70-71页 |
3.2.7 氮气微管流端面附加压差的经验模型 | 第71-72页 |
3.3 高压气体微尺度流动滑移效应 | 第72-87页 |
3.3.1 高压气体微尺度流动的“负滑移”效应 | 第73-77页 |
3.3.2 高压气体微尺度流动滑移效应与压力的关系 | 第77-83页 |
3.3.3 高压气体微尺度流动滑移效应与管径的关系 | 第83-85页 |
3.3.4 高压气体微尺度流动滑移效应与流速的关系 | 第85-87页 |
3.4 高压气体微尺度流动压缩效应 | 第87-95页 |
3.4.1 微尺度压缩效应与气体流动阻力的关系 | 第88-92页 |
3.4.2 气体微尺度压缩效应的影响因素 | 第92-95页 |
3.5 结论 | 第95-97页 |
第4章 高压气体的微尺度流动效应对气体渗流规律的影响 | 第97-115页 |
4.1 考虑“负滑移效应”的高压气体渗流规律 | 第97-100页 |
4.2 考虑孔喉局部阻力的气体高压渗流规律 | 第100-106页 |
4.2.1 实验装置和材料 | 第100-101页 |
4.2.2 孔喉局部阻力的确定方法 | 第101-102页 |
4.2.3 氮气在孔喉模型中的流动规律及其影响因素 | 第102-105页 |
4.2.4 N_2在孔喉模型中局部流动阻力的计算模型 | 第105-106页 |
4.3 高压气体的微尺度流动效应对气体渗流规律的影响 | 第106-113页 |
4.3.1 模型的建立 | 第107-110页 |
4.3.2 模型计算参数 | 第110-112页 |
4.3.3 模拟结果与分析 | 第112-113页 |
4.4 结论 | 第113-115页 |
第5章 结论与建议 | 第115-118页 |
5.1 影响气体在微管中流动偏离H-P流的因素和相关规律 | 第115-116页 |
5.2 气体微尺度流动规律的对粘度测量和油藏渗流特性的影响 | 第116页 |
5.3 建议 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历、在学期间的研究成果 | 第127-128页 |
学位论文数据集 | 第128页 |