摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
前言 | 第10-15页 |
第一章 油田概况 | 第15-19页 |
1.1 地质特征 | 第15-16页 |
1.2 开发现状 | 第16页 |
1.3 目前开发存在的主要问题 | 第16-19页 |
第二章 双河油田典型油层数值模拟研究 | 第19-40页 |
2.1 模型的建立 | 第19-20页 |
2.1.1 网格定义 | 第19页 |
2.1.2 模拟层的划分 | 第19-20页 |
2.2 地质模型初始化参数 | 第20-21页 |
2.2.1 油藏基本参数 | 第20-21页 |
2.2.2 油藏地质参数 | 第21页 |
2.2.3 相对渗透率曲线 | 第21页 |
2.3 历史拟合 | 第21-26页 |
2.3.1 单元拟合 | 第21-25页 |
2.3.2 单井拟合 | 第25-26页 |
2.4 剩余油分布规律研究 | 第26-40页 |
2.4.1 各流动单元平面剩余油分布规律 | 第26-33页 |
2.4.2 纵向上剩余油分布规律研究 | 第33-40页 |
第三章 双河油田主力油层水驱驱替倍数现状描述 | 第40-61页 |
3.1 目前驱替倍数现状描述 | 第40-50页 |
3.1.1 油层各单井累积注水倍数描述 | 第40-43页 |
3.1.2 整体和局部已动剩余油类型与注水和驱替倍数的关系 | 第43-50页 |
3.2 目前剩余油在现条件下可动用情况 | 第50-61页 |
3.2.1 各层驱替倍数分布图 | 第50-53页 |
3.2.2 不同区域驱替倍数定量描述 | 第53-57页 |
3.2.3 分级描述剩余油与驱替倍数之间的关系 | 第57-61页 |
第四章 水驱优势渗流通道识别方法研究 | 第61-71页 |
4.1 水驱优势通道指标判定体系 | 第61-64页 |
4.1.1 低效循环井的判定指标 | 第61-63页 |
4.1.2 低效循环层的判定指标 | 第63-64页 |
4.2 低效循环井分析判定数学模型 | 第64-68页 |
4.2.1 评判集的确定 | 第64页 |
4.2.2 因素集的确定 | 第64页 |
4.2.3 隶属度的求取 | 第64-67页 |
4.2.4 指标权重的确定 | 第67-68页 |
4.2.5 模糊综合评判运算 | 第68页 |
4.2.6 评判结论的转化 | 第68页 |
4.3 低效循环层分析判定数学模型 | 第68-70页 |
4.3.1 各参数隶属度的确定 | 第68-70页 |
4.3.2 指标权重的计算 | 第70页 |
4.4 目标层位水驱优势通道的分布情况 | 第70-71页 |
第五章 双河油田水驱提高有效驱替倍数可行性及方法研究 | 第71-87页 |
5.1 模型建立 | 第71-76页 |
5.1.1 单层均质模型 | 第72页 |
5.1.2 单层非均质模型 | 第72-74页 |
5.1.3 多层连通模型 | 第74-76页 |
5.2 提高有效驱替倍数的方法研究 | 第76-86页 |
5.2.1 强注强采提高驱替倍数对采收率的影响幅度 | 第76-78页 |
5.2.2 主流线旋转不同角度及不同注入速度提高驱替倍数对采收率的影响幅度 | 第78-83页 |
5.2.3 不同井距及不同注入速度提高驱替倍数对采收率的影响幅度 | 第83-86页 |
5.3 小结 | 第86-87页 |
第六章 优化部署双河油田ⅧⅨ油组先导试验方案 | 第87-99页 |
6.1 合理井网形式 | 第87页 |
6.2 合理井距 | 第87-90页 |
6.3 井网调整部署 | 第90-99页 |
6.3.1 井网调整思路 | 第90页 |
6.3.2 井网部署方案 | 第90-94页 |
6.3.3 合理配产配注 | 第94-96页 |
6.3.4 预测结果 | 第96-99页 |
结论 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
发表文章目录 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
详细摘要 | 第105-109页 |