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低渗油藏水力脉冲波辅助深度酸化降压增注技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
论文创新点摘要第7-11页
第一章 前言第11-24页
    1.1 选题依据及目的意义第11页
    1.2 国内外发展现状第11-21页
        1.2.1 水力振荡技术的发展第11-16页
        1.2.2 深度酸化技术的发展第16-20页
        1.2.3 水力脉冲-化学复合工艺的进展第20-21页
        1.2.4 发展趋势分析第21页
    1.3 研究内容与技术路线第21-24页
        1.3.1 研究内容第22页
        1.3.2 研究方法及技术路线第22-24页
第二章 波动条件下酸岩反应主控影响因素研究第24-41页
    2.1 实验岩心与所用设备第24-25页
    2.2 筛选最佳脉冲时间第25-27页
    2.3 水力脉冲波-酸化复合实验过程及结果第27-39页
    2.4 总体注水量的对比分析第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 水力脉冲-酸化复合动力学机理研究第41-64页
    3.1 油藏中脉冲流体的运动模型第41-43页
    3.2 酸岩反应速率第43页
    3.3 水力脉冲波场中的盐酸酸化模型第43-46页
        3.3.1 基本假设第44页
        3.3.2 网格的划分第44-45页
        3.3.3 建立模型第45-46页
    3.4 水力脉冲波波场的氢氟酸酸化模型第46-49页
        3.4.1 HF 与砂岩的反应第46-47页
        3.4.2 推导建立数学模型第47-49页
    3.5 酸化模型求解第49-51页
        3.5.1 盐酸酸化模型的求解第49-50页
        3.5.2 求解矿物成分溶解模型第50-51页
    3.6 软件模拟与分析第51-63页
        3.6.1 不同影响参数下的渗流速度第54-58页
        3.6.2 不同影响参数下的酸液浓度第58-62页
        3.6.3 效果预测与分析第62-63页
    3.7 本章小结第63-64页
第四章 低频水力脉冲井下发生器改进第64-74页
    4.1 设计低频水力脉冲振源样机的参数第64-67页
        4.1.1 振动器规格第65页
        4.1.2 振源相关指标设计第65-66页
        4.1.3 振动器参数的计算步骤第66-67页
        4.1.4 振动器弹簧设计第67页
    4.2 低频井下水力脉冲发生器的室内试验研究第67-73页
        4.2.1 试验流程与内容第68-69页
        4.2.2 试验结果及分析第69-73页
    4.3 本章小结第73-74页
第五章 与水力脉冲-酸化复合技术相适应的酸化体系研究第74-104页
    5.1 低渗油藏注入压力上升主控因素及影响规律研究第74-82页
        5.1.1 尕斯油田 N_1-N_2~1油藏地质特征与分析第74-77页
        5.1.2 尕斯N_1-N_2~1油藏注水压力上升的地质因素第77-78页
        5.1.3 水敏、速敏对油藏注入压力的影响第78-82页
    5.2 低渗油藏注水井深穿透解堵体系优选及效果评价第82-103页
        5.2.1 酸化解堵体系配方筛选第82-98页
        5.2.2 岩心酸化流动实验评价第98-103页
    5.3 本章小结第103-104页
第六章 水力脉冲-酸化复合技术现场应用第104-113页
    6.1 选井的条件第104页
    6.2 施工工艺第104-105页
    6.3 现场施工工序第105-106页
    6.4 现场施工与效果评价第106-112页
        6.4.1 现场施工第106-110页
        6.4.2 施工效果对比第110-112页
    6.5 本章小结第112-113页
第七章 结论第113-115页
参考文献第115-123页
攻读博士学位期间取得的研究成果第123-124页
致谢第124-125页
作者简介第125页

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