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高含硫裂缝性气藏储层综合伤害数学模型研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-25页
   ·研究目的与意义第10页
   ·高含硫裂缝性气藏分布情况第10-13页
   ·国内外研究现状及进展第13-21页
     ·硫在酸气中溶解度的物理模拟及预测模型研究第13-15页
     ·硫沉积对储层伤害的物理模拟研究第15-16页
     ·硫沉积对储层伤害的数值模拟研究第16-17页
     ·储层岩石的应力敏感性研究第17-20页
     ·传热渗流耦合研究第20-21页
   ·研究目标及技术路线第21-23页
     ·研究目标第21页
     ·研究方法与技术路线第21-23页
   ·论文完成的主要工作及创新第23-25页
     ·论文完成的主要工作第23-24页
     ·论文创新点第24-25页
2 高含硫裂缝性气藏地质成因及地质特征和开发特征第25-38页
   ·高含硫裂缝性气藏地质成因第25-29页
     ·地层中硫的产生机理第25页
     ·地质成因第25-27页
     ·硫化氢形成的主要控制因素第27-29页
     ·硫化氢含量的主要决定因素第29页
   ·高含H_2S裂缝性气藏地质特征第29-30页
   ·高含硫裂缝性气藏开发及开采特征第30-38页
     ·气体组成中H_2S含量上升现象第30-33页
     ·气井关井后井口压力异常第33-34页
     ·地层中的硫沉积第34-35页
     ·裂缝闭合第35-36页
     ·近井地带温度变化第36-38页
3 高含硫裂缝性气藏硫沉积机理及其影响因素分析第38-72页
   ·硫沉积对气藏开发的影响第38-39页
   ·硫沉积热力学机理第39-51页
     ·硫的运载机理第39-40页
     ·高含硫气藏流体相态变化特征第40-43页
     ·硫在气体中的溶解与析出机理第43-46页
     ·硫沉积机理研究第46-51页
   ·硫沉积动力学机理第51-61页
     ·硫微粒在储层中的运移、沉积特征第52页
     ·硫微粒受力分析第52-61页
     ·硫微粒与多孔介质表面之间的相互作用第61页
   ·硫析出后在孔隙喉道中的存在方式第61-67页
     ·在喉道中的存在方式第61-63页
     ·在裂缝孔隙中的存在方式第63-67页
   ·硫沉积的影响因素第67-72页
4 高含硫裂缝性气藏储层物性参数变化数学模型第72-80页
   ·储层应力敏感性的理论基础第72页
   ·裂缝闭合机理第72-73页
   ·裂缝闭合的影响因素第73-75页
     ·岩石结构特征第74页
     ·裂缝结构特征第74-75页
   ·高含硫裂缝性气藏开采过程中储层物性参数变化数学模型第75-80页
     ·硫沉积与裂缝闭合对高含硫裂缝性气藏开发的影响第75-76页
     ·高含硫裂缝性气藏开采过程中储层物性参数变化数学模型第76-80页
5 高含硫裂缝性气藏储层综合伤害数学模型的建立及求解第80-96页
   ·裂缝性气藏几何模型第80-81页
   ·高含硫裂缝性气藏储层综合伤害数学模型第81-89页
     ·模型基本假设条件第81-82页
     ·基本渗流微分方程第82-84页
     ·模型补充方程第84-87页
     ·模型辅助方程第87页
     ·模型定解条件第87-89页
   ·数值模型第89-94页
     ·线性方程组求解第92页
     ·模型求解程序框图第92-94页
   ·模型可靠性验证第94-96页
     ·实例气藏概况第94-95页
     ·结果分析第95-96页
6 高含硫裂缝性气藏开采机理分析第96-104页
   ·实例概况第96-97页
     ·X气田地质概况第96页
     ·流体性质第96-97页
   ·地质模型的建立第97-101页
   ·计算结果分析第101-104页
7 结论及建议第104-106页
   ·结论第104-105页
   ·建议第105-106页
附录第106-118页
致谢第118-119页
参考文献第119-126页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第126页

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