轻质油藏注空气低温氧化模型和热效应研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 前言 | 第10-15页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 注空气低温氧化技术研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13页 |
1.3 主要研究内容与技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
第2章 轻质油藏注空气提高采收率机理 | 第15-20页 |
2.1 注空气提高采收率的基本原理 | 第15-17页 |
2.1.1 补充地层能量 | 第15-16页 |
2.1.2 倾斜油藏的重力驱 | 第16页 |
2.1.3 氮气驱或烟道气驱 | 第16-17页 |
2.1.4 溶解气驱 | 第17页 |
2.1.5 低温氧化热效应 | 第17页 |
2.2 注空气低温氧化驱油过程油藏情况 | 第17-19页 |
2.3 注空气低温氧化技术的油藏适应性 | 第19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 轻质原油低温氧化模型和热效应 | 第20-48页 |
3.1 原油的组成 | 第20-21页 |
3.2 原油的低温氧化 | 第21-28页 |
3.2.1 低温氧化过程原油组分分析 | 第21-22页 |
3.2.2 烷烃的热转化 | 第22-25页 |
3.2.3 低温氧化反应机理 | 第25-28页 |
3.3 低温氧化反应模型 | 第28-33页 |
3.3.1 现有的低温氧化反应模型 | 第28-30页 |
3.3.2 模型的改进 | 第30-33页 |
3.4 低温氧化反应速率模型 | 第33-43页 |
3.4.1 低温氧化过程分析 | 第33-36页 |
3.4.2 气体分压降的确定 | 第36-42页 |
3.4.3 气体成分的确定 | 第42-43页 |
3.5 低温氧化动力学模型 | 第43-45页 |
3.6 低温氧化反应热效应 | 第45-47页 |
3.6.1 反应焓的计算方法 | 第45-46页 |
3.6.2 热效应的实验研究 | 第46-47页 |
3.6.3 热效应的数模研究 | 第47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 轻质原油低温氧化热效应实验研究 | 第48-57页 |
4.1 实验材料设备与方法 | 第48-50页 |
4.1.1 实验材料 | 第48页 |
4.1.2 实验设备 | 第48-49页 |
4.1.3 实验方法 | 第49-50页 |
4.2 实验结果与分析 | 第50-52页 |
4.2.1 压降特征分析 | 第51页 |
4.2.2 放热规律分析 | 第51-52页 |
4.3 动力学计算 | 第52-53页 |
4.4 热效应计算 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 轻质油藏注空气低温氧化数值模拟研究 | 第57-75页 |
5.1 注空气数值模拟模型的建立 | 第57-61页 |
5.1.1 原油组分模型和物性拟合 | 第57-58页 |
5.1.2 低温氧化动力学模型 | 第58-60页 |
5.1.3 流体相渗模型 | 第60页 |
5.1.4 三维油藏数值模型的建立 | 第60-61页 |
5.2 注空气低温氧化提高采收率机理分析 | 第61-69页 |
5.2.1 注空气过程流体饱和度场变化规律 | 第61-63页 |
5.2.2 注空气过程气体浓度场变化规律 | 第63-66页 |
5.2.3 注空气过程温度场变化规律 | 第66-67页 |
5.2.4 气驱前缘和氧化前缘对比 | 第67-68页 |
5.2.5 注空气驱油机理概述 | 第68-69页 |
5.3 不同注气模式驱油过程对比分析 | 第69-74页 |
5.3.1 采收率对比 | 第69-70页 |
5.3.2 产油速率对比 | 第70页 |
5.3.3 CO_2浓度场对比 | 第70-71页 |
5.3.4 原油粘度场对比 | 第71-72页 |
5.3.5 含油饱和度场对比 | 第72-73页 |
5.3.6 压力场对比 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |