多孔介质中流动产生的电场与渗流场的耦合效应研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
论文创新点摘要 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状及存在问题 | 第13-25页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.2 实验装置介绍 | 第18-25页 |
1.2.3 存在的问题 | 第25页 |
1.3 研究目标、研究内容及关键技术 | 第25-27页 |
1.3.1 研究目标 | 第25-26页 |
1.3.2 研究内容 | 第26页 |
1.3.3 关键技术 | 第26-27页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第27-28页 |
1.5 论文结构安排 | 第28-30页 |
第2章 流动产生电场的基本原理 | 第30-48页 |
2.1 产生原理 | 第30-36页 |
2.1.1 岩石表面带电及双电层结构 | 第30-32页 |
2.1.2 岩石表面电位分布及Zeta电位 | 第32-34页 |
2.1.3 流动电位的产生 | 第34-36页 |
2.2 岩石及流体参数 | 第36-40页 |
2.2.1 介电常数 | 第36-37页 |
2.2.2 电导率 | 第37页 |
2.2.3 粘度 | 第37-38页 |
2.2.4 耦合系数 | 第38-40页 |
2.3 耦合流动理论 | 第40-46页 |
2.3.1 数学模型 | 第41-42页 |
2.3.2 求解方法 | 第42-43页 |
2.3.3 渗流电场引起的渗透率变化 | 第43-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 物理模拟实验研究 | 第48-77页 |
3.1 实验准备 | 第48-49页 |
3.2 实验装置介绍 | 第49-54页 |
3.2.1 测量电极 | 第49-51页 |
3.2.2 电位测量 | 第51-52页 |
3.2.3 压力测量 | 第52-53页 |
3.2.4 电阻率测量 | 第53-54页 |
3.2.5 油水计量 | 第54页 |
3.3 一维单相流动实验装置测试 | 第54-62页 |
3.3.1 不填砂测试 | 第56-57页 |
3.3.2 填砂测试 | 第57-62页 |
3.4 一维水驱油模拟实验 | 第62-67页 |
3.4.1 单相流动实验 | 第63-65页 |
3.4.2 水驱油实验及结果 | 第65-67页 |
3.5 二维水驱油模拟实验 | 第67-76页 |
3.5.1 实验材料及准备 | 第67-70页 |
3.5.2 实验步骤及结果 | 第70-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 流动产生电场的模拟计算 | 第77-110页 |
4.1 单相流动模拟 | 第77-87页 |
4.1.1 解析方法 | 第77-80页 |
4.1.2 数值解法 | 第80-87页 |
4.2 多相流动模拟 | 第87-91页 |
4.2.1 数学模型 | 第87-88页 |
4.2.2 网格划分 | 第88-90页 |
4.2.3 差分方程组 | 第90-91页 |
4.3 实例计算 | 第91-102页 |
4.3.1 数值模型及参数 | 第91-92页 |
4.3.2 模拟结果及分析 | 第92-96页 |
4.3.3 影响因素分析 | 第96-102页 |
4.4 物理模拟实验对比 | 第102-109页 |
4.4.1 一维流动实验数值模拟 | 第102-105页 |
4.4.2 二维流动实验数值模拟 | 第105-109页 |
4.5 本章小结 | 第109-110页 |
第5章 油气田开发中的应用研究 | 第110-131页 |
5.1 地层参数评价 | 第110-114页 |
5.1.1 模型及参数 | 第111-112页 |
5.1.2 模拟结果 | 第112-114页 |
5.2 压裂缝产能评价 | 第114-121页 |
5.2.1 模型及参数 | 第114-116页 |
5.2.2 单条裂缝模拟 | 第116-118页 |
5.2.3 多条裂缝模拟 | 第118-121页 |
5.3 二氧化碳埋存监测 | 第121-130页 |
5.3.1 模型参数 | 第123-126页 |
5.3.2 模拟计算及结果 | 第126-130页 |
5.4 本章小结 | 第130-131页 |
结论及建议 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-142页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第142-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
作者简历 | 第144页 |