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 |