摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 砂砾岩储层物性特征认识现状 | 第11-13页 |
1.2.2 低渗储层渗流机理认识现状 | 第13页 |
1.2.3 水驱开发效果研究现状 | 第13-15页 |
1.2.4 小结 | 第15页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16页 |
1.4 主要工作 | 第16-18页 |
第2章 油田地质特征 | 第18-26页 |
2.1 区域地质简况 | 第18-19页 |
2.1.1 区域构造特征 | 第18页 |
2.1.2 生储盖组合和油气分布特征 | 第18-19页 |
2.2 构造圈闭特征 | 第19页 |
2.3 储层特征 | 第19-21页 |
2.3.1 地层及油组划分 | 第19页 |
2.3.2 储层沉积相特征 | 第19-20页 |
2.3.3 储层岩石学特征 | 第20-21页 |
2.3.4 成岩作用特征 | 第21页 |
2.4 油藏特征 | 第21-23页 |
2.4.1 油藏类型与要素 | 第21-22页 |
2.4.2 地层压力与温度 | 第22页 |
2.4.3 流体性质 | 第22-23页 |
2.4.4 油藏产能情况 | 第23页 |
2.5 生产动态资料 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 储层微观孔隙结构特征研究 | 第26-54页 |
3.1 岩心孔渗测试与分析 | 第26-29页 |
3.1.1 岩心孔渗测试统计 | 第26-28页 |
3.1.2 孔隙度、渗透率及深度相关性分析 | 第28-29页 |
3.2 孔隙结构的微-CT扫描实验 | 第29-39页 |
3.2.1 Micro-CT简介及原理 | 第29-30页 |
3.2.2 Micro-CT技术优势 | 第30-31页 |
3.2.3 Micro-CT扫描结果及分析 | 第31-39页 |
3.3 常规压汞研究孔隙结构 | 第39-45页 |
3.3.1 压汞法测定步骤 | 第39-40页 |
3.3.2 毛管压力曲线基本特征 | 第40-41页 |
3.3.3 压汞实验及分析结果 | 第41-44页 |
3.3.4 小结 | 第44-45页 |
3.4 核磁共振分析孔隙结构及可动流体特征分析 | 第45-53页 |
3.4.1 核磁共振原理 | 第45-46页 |
3.4.2 实验仪器及步骤 | 第46-49页 |
3.4.3 实验结果与分析 | 第49-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 储层岩心敏感性评价 | 第54-74页 |
4.1 水敏实验分析与评价 | 第54-67页 |
4.1.1 实验方案设计 | 第55-56页 |
4.1.2 水敏实验结果与分析 | 第56-59页 |
4.1.3 注入水矿化度对孔隙结构的影响分析 | 第59-67页 |
4.2 应力敏感实验分析与评价 | 第67-73页 |
4.2.1 实验方案设计 | 第67页 |
4.2.2 应力敏感试验评价标准 | 第67-68页 |
4.2.3 应力敏感实验结果与分析 | 第68-71页 |
4.2.4 应力敏感对储层产能的影响 | 第71-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 油水渗流特征分析研究 | 第74-86页 |
5.1 实验方案设计 | 第74页 |
5.2 油水相对渗透率曲线分析 | 第74-76页 |
5.3 相渗特征值相关性分析 | 第76-81页 |
5.3.1 油相有效渗透率与有效覆压关系 | 第77页 |
5.3.2 驱油效率、残余油饱和度与有效覆压的关系 | 第77-79页 |
5.3.3 驱油效率与有效渗透率的关系 | 第79页 |
5.3.4 等渗点、两相共渗区与有效覆压的关系 | 第79-80页 |
5.3.5 渗流特征影响因素分析 | 第80-81页 |
5.4 油水相渗曲线的归一化处理 | 第81-85页 |
5.4.1 归一化相渗曲线 | 第81-82页 |
5.4.2 油水分流曲线 | 第82-83页 |
5.4.3 无因次采油、采液指数变化规律 | 第83-85页 |
5.5 渗流特征原因分析 | 第85页 |
5.6 本章小结 | 第85-86页 |
第6章 水驱效果实验研究 | 第86-110页 |
6.1 实验设备及流程 | 第86-88页 |
6.1.1 复配地层原油,为组合长岩心驱替实验制备样品 | 第87页 |
6.1.2 长岩心夹持器的结构及技术指标 | 第87-88页 |
6.2 长岩心的准备和排序 | 第88-89页 |
6.3 组合长岩心驱替实验 | 第89-91页 |
6.3.1 实验内容 | 第89-90页 |
6.3.2 实验准备 | 第90页 |
6.3.3 实验过程 | 第90-91页 |
6.4 地层流体衰竭实验研究 | 第91页 |
6.5 地层水驱油渗流规律研究 | 第91-98页 |
6.5.1 单管长岩心地层水驱油实验 | 第91-92页 |
6.5.2 焖井一天后地层水驱油过程 | 第92-93页 |
6.5.3 多倍地层水驱油结果 | 第93-94页 |
6.5.4 水驱油油水相对渗透率曲线特征分析 | 第94-95页 |
6.5.5 水驱油油水分流曲线 | 第95-96页 |
6.5.6 无因次采油、采液指数变化规律 | 第96-97页 |
6.5.7 水驱含水饱和度分布研究 | 第97页 |
6.5.8 油水两相区渗流阻力研究 | 第97-98页 |
6.6 活性水驱油渗流规律研究 | 第98-104页 |
6.6.1 单管长岩心活性水驱油实验 | 第98-99页 |
6.6.2 焖井一天后活性水驱油过程 | 第99-100页 |
6.6.3 多倍活性水驱油结果 | 第100-101页 |
6.6.4 活性水驱油油水相对渗透率曲线特征分析 | 第101-102页 |
6.6.5 活性水驱油油水分流曲线 | 第102页 |
6.6.6 无因次采油、采液指数变化规律 | 第102-103页 |
6.6.7 活性水驱含水饱和度分布研究 | 第103-104页 |
6.6.8 活性水驱油水两相区渗流阻力研究 | 第104页 |
6.7 结果对比分析 | 第104-108页 |
6.8 本章小结 | 第108-110页 |
第7章 结论及建议 | 第110-112页 |
7.1 结论 | 第110-111页 |
7.2 建议 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-116页 |
附录1 | 第116-117页 |
附录2 | 第117-118页 |
附录3 | 第118-119页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第119页 |