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乌石凹陷低渗水敏储层渗流特征及水驱效果实验研究

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

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