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含裂缝低渗透油藏聚合物微球分散体系调驱渗流规律研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第13-25页
    1.1 研究目的与意义第13页
    1.2 国内外研究现状第13-22页
        1.2.1 裂缝性低渗透油藏开发特点及现状第13-15页
        1.2.2 深部调驱技术研究现状第15-17页
        1.2.3 聚合物微球调驱技术研究现状第17-18页
        1.2.4 聚合物微球分散体系调驱机理研究现状第18-22页
    1.3 主要研究内容及思路第22-25页
        1.3.1 研究内容第22-23页
        1.3.2 研究思路第23-25页
2 聚合物复合微球体系的制备及性能特征第25-38页
    2.1 聚合物微球的制备第25-29页
        2.1.1 实验材料与仪器第25页
        2.1.2 聚合物微球的形成机理第25-26页
        2.1.3 聚合物微球的合成过程第26页
        2.1.4 聚合物微球表征第26-29页
    2.2 聚合物微球分散体系水化膨胀特征第29-33页
    2.3 聚合物微球分散体系粘度特征第33-35页
    2.4 聚合物微球分散体系流变特征第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
3 含裂缝条件下聚合物微球分散体系封堵性能第38-61页
    3.1 实验方案与设计第38-42页
        3.1.1 实验试剂与仪器第38页
        3.1.2 岩芯造缝第38-40页
        3.1.3 含裂缝岩芯驱替封堵实验第40-41页
        3.1.4 聚合物颗粒分散体系微孔滤膜渗虑实验第41-42页
    3.2 含裂缝岩芯的制备第42-44页
    3.3 聚合物微球分散体系在含裂缝岩芯封堵性能评价第44-48页
        3.3.1 阻力系数第44-46页
        3.3.2 封堵率第46-48页
    3.4 含裂缝低渗透条件下聚合物微球分散体系渗滤试验研究第48-59页
        3.4.1 不同压差对封堵性能的影响第48-50页
        3.4.2 水化时间对封堵性能的影响第50-53页
        3.4.3 聚合物微球分散体系浓度对封堵性能的影响第53-56页
        3.4.4 微孔滤膜尺寸对封堵性能的影响第56-59页
    3.5 含裂缝低渗透孔隙中聚合物微球分散体系流动机理第59-60页
    3.6 本章小结第60-61页
4 含裂缝条件下聚合物微球分散体系的驱油机理第61-94页
    4.1 实验方案与设计第61-69页
        4.1.1 实验试剂与仪器第61-63页
        4.1.2 填砂模型的制备第63-67页
        4.1.3 实验方案第67-69页
    4.2 含裂缝条件下聚合物微球分散体系渗透逐级深部调驱机理第69-71页
    4.3 含裂缝条件下聚合物微球分散体系微观驱油机理第71-82页
        4.3.1 驱替过程的流动特征第71-73页
        4.3.2 剩余油分布特征及作用效果第73-79页
        4.3.3 聚合物微球分散体系调驱微观机理第79-82页
    4.4 含裂缝低渗透油藏聚合物微球分散体系渗透调驱机理第82-92页
        4.4.1 改善非均质油层渗流调驱第82-85页
        4.4.2 三维可视化填砂模型非均质渗流调驱第85-92页
    4.5 本章小结第92-94页
5 含裂缝条件下聚合物微球分散体系的渗流特征第94-108页
    5.1 实验方案与设计第94-95页
        5.1.1 实验试剂与仪器第94页
        5.1.2 实验方案第94-95页
    5.2 聚合物微球分散体系流动规律第95-100页
        5.2.1 水相流动规律第95-98页
        5.2.2 聚合物微球分散体系单相流动规律第98-100页
    5.3 聚合物微球分散体系/油两相渗流特征第100-103页
        5.3.1 聚合物分散体系/油两相与水/油两相渗流特征对比分析第100-102页
        5.3.2 含裂缝基质岩芯聚合物分散体系/油两相渗流特征对比第102-103页
    5.4 聚合物微球分散体系驱油影响因素第103-106页
        5.4.1 含裂缝渗透率对提高采收率的影响第103-104页
        5.4.2 含裂缝低渗透储层段塞尺寸驱油效果的影响第104-105页
        5.4.3 含裂缝低渗透储层聚合物微球浓度对驱油效果的影响第105-106页
    5.5 本章小结第106-108页
6 含裂缝低渗透油藏聚合物微球分散体系调驱渗流数学模型及数值模拟第108-126页
    6.1 聚合物微球分散体系特性数学模型第108-109页
        6.1.1 水化膨胀方程第108页
        6.1.2 分散体系粘度方程第108-109页
    6.2 聚合物微球分散体系渗流特性数学模型第109-111页
    6.3 聚合物微球分散体系基质-裂缝渗流数学模型第111-116页
        6.3.1 基本假设第111-112页
        6.3.2 质量守恒方程第112-114页
        6.3.3 运动方程第114页
        6.3.4 辅助方程第114-115页
        6.3.5 定解条件第115-116页
    6.4 数值模拟方法第116-125页
        6.4.1 基质中流动方程的差分格式第116-120页
        6.4.2 裂缝中流动方程的差分格式第120-123页
        6.4.3 数值算例及模拟结果第123-125页
    6.5 本章小结第125-126页
7 聚合物微球分散体系调驱技术在油田的应用第126-140页
    7.1 聚合物微球分散体系调驱可行性分析第126-128页
        7.1.1 调驱区块概况第126-127页
        7.1.2 调驱井组生产状况第127-128页
    7.2 聚合物微球分散体系调驱效果预测第128-135页
        7.2.1 调驱方案设计第129-130页
        7.2.2 调驱效果对比第130-134页
        7.2.3 方案优选第134-135页
    7.3 聚合物微球分散体系改善水驱见效规律第135-139页
    7.4 本章小结第139-140页
8 结论及创新点第140-143页
    8.1 研究结论第140-141页
    8.2 创新点第141-142页
    8.3 存在的问题与展望第142-143页
参考文献第143-155页
作者简历及在学研究成果第155-160页
学位论文数据集第160页

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