稠油水平井蒸汽驱渗流机理研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第9-17页 |
1.1 选题目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状及存在问题 | 第9-13页 |
1.2.1 稠油水平井蒸汽驱技术研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 稠油水平井蒸汽驱渗流机理研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 水平井蒸汽驱的主要机理 | 第12-13页 |
1.3 研究思路及技术路线 | 第13-14页 |
1.4 研究内容 | 第14-15页 |
1.5 创新性成果 | 第15-17页 |
2 水平井蒸汽驱物理模拟方法研究 | 第17-35页 |
2.1 水平井蒸汽驱相似准则的建立 | 第17-28页 |
2.1.1 油藏部分相似准则建立 | 第17-25页 |
2.1.2 水平井相似准则建立 | 第25-28页 |
2.2 模型与原型参数转换 | 第28-29页 |
2.3 水平井蒸汽驱二维物理模型建设 | 第29-34页 |
2.3.1 二维物理模型系统 | 第29-32页 |
2.3.2 不同井网比例物理模型 | 第32-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
3 水平井蒸汽驱井网类型优化研究 | 第35-60页 |
3.1 室内物理模拟研究 | 第35-44页 |
3.1.1 实验设计 | 第35-36页 |
3.1.2 实验步骤 | 第36-37页 |
3.1.3 不同井网类型温度场变化特征 | 第37-41页 |
3.1.4 不同井网类型生产指标对比 | 第41-44页 |
3.2 厘米级模型数值模拟研究 | 第44-52页 |
3.2.1 数值模拟模型建立 | 第44-45页 |
3.2.2 室内实验结果拟合 | 第45-48页 |
3.2.3 厘米级模型数值模拟研究 | 第48-52页 |
3.3 典型井组模型数值模拟研究 | 第52-58页 |
3.3.1 典型模型建立 | 第52-54页 |
3.3.2 模拟结果分析 | 第54-58页 |
3.4 小结 | 第58-60页 |
4 沿井筒能量损失及吸汽产液规律研究 | 第60-72页 |
4.1 水平井蒸汽驱能量损失规律研究 | 第61-67页 |
4.1.1 数值模拟模型 | 第61页 |
4.1.2 热损失随时间变化规律 | 第61-63页 |
4.1.3 注入速度对蒸汽驱热损失的影响 | 第63-65页 |
4.1.4 注入干度对蒸汽驱热损失的影响 | 第65页 |
4.1.5 储层渗透率对蒸汽能量损失的影响 | 第65-66页 |
4.1.6 油管导热系数对蒸汽能量损失的影响 | 第66-67页 |
4.2 水平井段沿程吸汽和产液规律研究 | 第67-70页 |
4.3 小结 | 第70-72页 |
5 水平井蒸汽驱影响因素研究 | 第72-89页 |
5.1 转驱时机 | 第72-75页 |
5.2 注入速度 | 第75-77页 |
5.3 井口注入干度 | 第77-78页 |
5.4 采注比 | 第78-80页 |
5.5 蒸汽添加剂作用 | 第80-81页 |
5.6 井距 | 第81-83页 |
5.7 水平井垂向位置 | 第83-84页 |
5.8 油藏厚度 | 第84-85页 |
5.9 水平井长度 | 第85-88页 |
5.10 小结 | 第88-89页 |
6 水平井蒸汽驱主要机理及阶段特征分析 | 第89-114页 |
6.1 水平井蒸汽驱平面波及规律 | 第89-94页 |
6.1.1 温度场平面分布特征 | 第89-90页 |
6.1.2 温度场发育形状 | 第90-91页 |
6.1.3 生产阶段划分 | 第91-93页 |
6.1.4 平面波及的主要影响因素 | 第93-94页 |
6.2 纵向驱替特征分析 | 第94-96页 |
6.3 非均质性对驱替效果的影响 | 第96-108页 |
6.3.1 室内物理模拟研究 | 第96-105页 |
6.3.2 数值模拟研究 | 第105-108页 |
6.4 蒸汽驱过程流体物性变化规律 | 第108-112页 |
6.4.1 粘度降低 | 第108-109页 |
6.4.2 密度减小 | 第109页 |
6.4.3 蒸馏和裂解作用 | 第109-112页 |
6.5 小结 | 第112-114页 |
7 郑411油藏水平井蒸汽驱数值模拟研究 | 第114-131页 |
7.1 数值模拟模型建立 | 第114-119页 |
7.2 历史拟合 | 第119-125页 |
7.3 开发技术政策研究 | 第125-130页 |
7.4 小结 | 第130-131页 |
8 结论与认识 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-139页 |
附录 | 第139-140页 |