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注空气原油氧化升温实验研究与数值模拟

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-19页
    1.1 课题研究背景第7-8页
    1.2 研究目的和意义第8-9页
    1.3 国内外研究现状第9-16页
        1.3.1 空气驱矿场试验研究现状第9-10页
        1.3.2 空气驱理论研究现状第10-16页
    1.4 研究内容和技术路线第16-18页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 技术路线第17-18页
    1.5 本文的创新点第18-19页
第2章 原油氧化自燃预测模型建立与求解第19-32页
    2.1 化学动力学第19-20页
    2.2 物理模型第20页
    2.3 能量守恒方程式建立第20-23页
        2.3.1 传导传热第20-21页
        2.3.2 对流传热第21-22页
        2.3.3 热平衡方程第22-23页
    2.4 氧气质量守恒方程式建立第23-25页
        2.4.1 气体扩散第23-24页
        2.4.2 气体对流第24页
        2.4.3 氧在地层水中的溶解方程第24-25页
        2.4.4 氧平衡方程第25页
    2.5 模型求解第25-31页
        2.5.1 有限差分法简介第26页
        2.5.2 含对流项的一维抛物型方程第26-27页
        2.5.3 流扩散方程中心差分格式推导第27-28页
        2.5.4 稳定性分析第28-29页
        2.5.5 模型中方程的差分格式第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第3章 原油氧化升温实验第32-41页
    3.1 实验设备及材料第32-34页
    3.2 实验步骤第34-35页
    3.3 实验结果与分析第35-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 模型验证与敏感性分析第41-48页
    4.1 模型验证第41-43页
    4.2 敏感性分析第43-46页
        4.2.1 注入时间影响第43页
        4.2.2 孔隙度影响第43-44页
        4.2.3 活化能影响第44-45页
        4.2.4 面容比影响第45页
        4.2.5 反应速率常数影响第45-46页
        4.2.6 氧气浓度分布曲线第46页
    4.3 本章小结第46-48页
第5章 原油氧化升温油藏数值模拟第48-58页
    5.1 数值模拟模型的建立第48-51页
        5.1.1 原油组分模型第48页
        5.1.2 拟组分理化参数及K值第48-49页
        5.1.3 低温氧化动力学模型第49-50页
        5.1.4 流体相渗模型第50-51页
        5.1.5 三维油藏数值模型的建立第51页
    5.2 数值模拟结果与分析第51-55页
        5.2.1 温度场分布规律与自燃分析第51-54页
        5.2.2 气体浓度场变化规律第54-55页
    5.3 油藏条件下模型可靠性验证第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第6章 结论与建议第58-59页
    6.1 结论第58页
    6.2 建议第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-64页
附录第64-65页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第65页

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