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高含硫气藏相态特征及渗流机理研究--以元坝地区长兴组气藏为例

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 引言第12-22页
    1.1 研究目的及意义第12-13页
    1.2 国内外文献综述第13-17页
        1.2.1 高含硫气藏流体相态特征研究现状第13-15页
        1.2.2 高含硫气藏气液固多相预测研究现状第15-16页
        1.2.3 高含硫气藏渗流机理实验研究现状第16-17页
    1.3 主要研究内容第17-18页
        1.3.1 技术目标第17-18页
        1.3.2 研究的主要内容第18页
    1.4 技术路线及拟采用的技术手段第18-20页
    1.5 创新点第20页
    1.6 论文的主要成果第20-22页
第2章 高含硫气藏相态特征研究第22-42页
    2.1 高含硫气藏流体 PVT 实验研究第22-29页
        2.1.1 PVT 实验方法第22-23页
        2.1.2 元坝 204-1H 井 PVT 实验结果第23-29页
    2.2 元坝高含硫气藏硫溶解度测定实验研究第29-34页
        2.2.1 实验原理及设备第29-30页
        2.2.2 实验方法第30-31页
        2.2.3 元坝 204-1H 井单质硫的饱和溶解度测定第31-34页
    2.3 高含硫气藏流体相图测定实验第34-40页
        2.3.1 高温高压硫析出点和熔解点测量装置的研制第34-36页
        2.3.2 元坝 204-1H 井相图测定实验第36-40页
    2.4 小结第40-42页
第3章 元坝高含硫气藏渗流机理研究第42-73页
    3.1 高含硫气藏微观渗流机理研究第42-48页
        3.1.1 微观渗流模型的建立第42-43页
        3.1.2 实验步骤及流程第43页
        3.1.3 液态硫微观渗流实验结果第43-48页
    3.2 高含硫气藏应力敏感性评价实验研究第48-52页
        3.2.1 应力敏感性实验方法及流程第48-49页
        3.2.2 基质岩心的应力敏感性实验第49-50页
        3.2.3 裂缝岩心应力敏感实验结果第50-51页
        3.2.4 基质与裂缝岩心应力敏感对比第51-52页
    3.3 应力敏感和硫沉积共同作用对储层伤害的评价实验第52-56页
        3.3.1 应力敏感和硫沉积共同作用对储层伤害的实验方法的提出第52-53页
        3.3.2 元坝 272H-5-1 岩心实验结果第53-55页
        3.3.3 元坝 272H-13 岩心实验结果第55-56页
    3.4 高温高压气-液硫相对渗透率曲线测试研究第56-58页
    3.5 应力敏感对气-液硫相渗影响实验研究第58-64页
    3.6 高温高压气水相对渗透率曲线测试研究第64-65页
    3.7 渗流速度对渗透率伤害实验研究第65-68页
    3.8 高含硫气藏采收率模拟实验研究第68-69页
    3.9 岩心驱替后硫沉积形貌第69-71页
        3.9.1 实验后岩心中硫的形态第69-70页
        3.9.2 元坝岩心能谱分析第70-71页
    3.10 小结第71-73页
第4章 元坝高含硫气藏相态预测模型研究第73-93页
    4.1 偏差系数计算模型研究第73-77页
        4.1.1 状态方程法第73-74页
        4.1.2 经验公式法第74-76页
        4.1.3 偏差系数的校正第76-77页
        4.1.4 元坝气田偏差系数计算模型的对比计算和分析第77页
    4.2 酸性气体粘度计算方法分析第77-82页
        4.2.1 状态方程法粘度计算模型第78-79页
        4.2.2 图版法和经验公式法第79-80页
        4.2.3 粘度计算及方法对比分析第80-82页
    4.3 气液固三相相平衡预测模型的建立第82-92页
        4.3.1 含硫体系热力学平衡第82-84页
        4.3.2 含硫体系的物料平衡第84-85页
        4.3.3 状态方程的选择及参数确定第85-87页
        4.3.4 考虑化学反应的气液固多相相平衡模型第87-88页
        4.3.5 具有化学反应的相平衡模型求解第88-91页
        4.3.6 模型的验证第91-92页
    4.4 小结第92-93页
第5章 考虑应力敏感性的气硫两相产能预测模型第93-106页
    5.1 渗透率应力敏感性预测模型第93-96页
    5.2 考虑硫沉积影响的渗透率变化预测模型第96-99页
        5.2.1 不可动液态硫对渗透率影响第96-98页
        5.2.2 可动硫对渗透率影响第98-99页
        5.2.3 液态硫对渗透率综合影响第99页
    5.3 同时考虑应力敏感和硫沉积影响的渗透率变化预测模型第99-100页
    5.4 同时考虑应力敏感与硫沉积影响的生产井预测模型第100-105页
        5.4.1 产能模型推导第100-102页
        5.4.2 模型建立第102-103页
        5.4.3 程序设计第103-105页
    5.5 小结第105-106页
第6章 高含硫气藏相态及渗流机理综合研究第106-150页
    6.1 不同形态硫在井筒中流动模拟实验第106-117页
        6.1.1 井筒硫沉积模拟实验第106-112页
        6.1.2 在高温高压下管壁上硫沉积的形态观测第112-115页
        6.1.3 管壁上单质硫分布形态第115-117页
    6.2 元坝 273 井硫沉积预测第117-131页
        6.2.1 元坝 273 井简介第117-121页
        6.2.2 元坝 273 井地层硫沉积预测第121-125页
        6.2.3 元坝 273 井筒硫沉积预测研究第125-131页
    6.3 元坝 204-1H 井硫沉积预测第131-148页
        6.3.1 元坝 204-1H 井基本数据第131-135页
        6.3.2 元坝 204-1 地层含硫饱和度预测第135-142页
        6.3.3 元坝 204-1H 井井筒硫沉积预测研究第142-148页
    6.4 小结第148-150页
结论第150-152页
致谢第152-153页
参考文献第153-165页
攻读学位期间取得学术成果第165-166页

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