稠油深抽与井筒降粘工艺技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 前言 | 第9-17页 |
·轮古油田概况 | 第9-12页 |
·储层特征 | 第9-10页 |
·储渗特征与开发特征 | 第10-12页 |
·选题的目的及意义 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-15页 |
·深抽设备研究现状 | 第12-14页 |
·复合举升工艺技术研究现状 | 第14-15页 |
·研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
·技术路线 | 第16-17页 |
第二章 碳酸盐岩油藏井底流入动态 | 第17-24页 |
·常规砂岩油藏产能预测 | 第17-19页 |
·油层静压低于饱和压力时的产能预测 | 第17-18页 |
·油层静压高于饱和压力时的产能预测 | 第18-19页 |
·碳酸盐岩油藏油井产能预测 | 第19-22页 |
·不考虑溶解气时的产能预测 | 第19-20页 |
·考虑溶解气时的产能预测 | 第20-21页 |
·计算实例 | 第21-22页 |
·小结 | 第22-24页 |
第三章 机械采油方式优选 | 第24-29页 |
·机械采油方式筛选 | 第24页 |
·等级综合参数筛选方法 | 第24-27页 |
·机械采油方法预选结果 | 第27-28页 |
·小结 | 第28-29页 |
第四章 原油物性特征及降粘实验研究 | 第29-41页 |
·流体的物性特征 | 第29页 |
·原油物性特征 | 第29页 |
·地层水物性分析 | 第29页 |
·天然气物性分析 | 第29页 |
·原油粘温特性实验研究 | 第29-31页 |
·掺稀油降粘实验研究 | 第31-35页 |
·原油不含水时掺稀油降粘实验研究 | 第31-34页 |
·原油含水时掺稀粘温实验研究 | 第34-35页 |
·活性水降粘实验研究 | 第35-40页 |
·实验方法 | 第35页 |
·降粘剂的优选与评价 | 第35-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第五章 有杆泵-喷射泵复合举升系统优化设计 | 第41-70页 |
·有杆泵-喷射泵复合举升原理 | 第41-42页 |
·喷射泵采油系统工作特性 | 第42-51页 |
·喷射泵工作原理 | 第43-44页 |
·喷射泵工作特性方程 | 第44-51页 |
·有杆泵设计基础理论 | 第51-59页 |
·抽油机悬点运动规律 | 第52页 |
·悬点载荷计算 | 第52-55页 |
·抽油杆柱设计 | 第55-56页 |
·泵效 | 第56-59页 |
·有杆泵-喷射泵生产系统优化设计 | 第59-69页 |
·脉冲喷射泵工作理论 | 第59-61页 |
·喷射泵与油层的协调性关系 | 第61-62页 |
·有杆泵与喷射泵之间的协调关系 | 第62-63页 |
·设计原则与方法 | 第63页 |
·以稀油为动力液的复合举升系统优化设计方法及步骤 | 第63-65页 |
·实例计算及应用效果评价 | 第65-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第六章 不同动力液方案复合举升系统优化设计 | 第70-85页 |
·产出液为动力液可行性分析 | 第70-74页 |
·理论模型 | 第70-72页 |
·影响因素分析 | 第72-74页 |
·优化设计 | 第74页 |
·混合液为动力液可行性分析 | 第74-81页 |
·理论模型 | 第74-78页 |
·影响因素分析 | 第78-80页 |
·优化设计 | 第80-81页 |
·活性水为动力液可行性分析及优化设计 | 第81页 |
·地面流程设计及操作程序 | 第81-84页 |
·稀油为动力液时地面流程设计 | 第82-83页 |
·产出液为动力液时的地面流程设计 | 第83页 |
·混合液为动力液时的地面流程设计 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第七章 实例计算与敏感性分析 | 第85-99页 |
·复合举升系统动力液适应性分析 | 第85页 |
·实例计算 | 第85-88页 |
·敏感性分析 | 第88-98页 |
·稀油粘度对复合举升系统的影响 | 第88-90页 |
·注入温度对生产系统的影响 | 第90-94页 |
·掺稀比例的影响 | 第94-96页 |
·流量比的影响 | 第96-97页 |
·有杆泵下深的影响 | 第97-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-104页 |
在学期间的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |