摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
创新点摘要 | 第8-12页 |
第一章 概述 | 第12-23页 |
·聚合物驱油概述 | 第12-14页 |
·聚合物驱历史 | 第12页 |
·聚合物驱油机理的研究概况 | 第12-14页 |
·聚合物驱降低注入压力的方法 | 第14页 |
·大庆油田二类油层特点 | 第14-18页 |
·二类油层划分 | 第14-15页 |
·二类油层的沉积特点 | 第15-16页 |
·二类油层非均质性 | 第16-18页 |
·二类油层聚驱开发现状及存在问题 | 第18-21页 |
·二类油层聚驱开发现状 | 第18-20页 |
·存在的问题 | 第20-21页 |
·二类油层改善聚合物驱效果的途径 | 第21-22页 |
·本文的主要研究工作 | 第22-23页 |
第二章 剪切聚合物溶液的黏弹特性 | 第23-46页 |
·HPAM 分子的化学结构和在水溶液中的分子形态 | 第23-24页 |
·聚合物溶液的增黏特性 | 第24-25页 |
·聚合物溶液的流变模式 | 第25-27页 |
·剪切聚合物溶液的黏弹特性 | 第27-41页 |
·聚合物溶液黏弹性的测试方法 | 第28-32页 |
·黏弹性的数学描述 | 第32-37页 |
·剪切聚合物溶液黏弹特性的实验测定 | 第37-41页 |
·剪切聚合物溶液流过多孔介质的残余阻力系数 | 第41-45页 |
·实验 | 第42-43页 |
·实验结果与分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 二类油层分质注入改善聚合物驱油效果研究 | 第46-74页 |
·聚合物驱分质注入提高采收率原理 | 第46-50页 |
·聚合物驱提高采收率原理 | 第46-47页 |
·影响聚合物分质注入的因素 | 第47-48页 |
·分质分压注入的技术原理 | 第48-50页 |
·实验 | 第50-53页 |
·实验方案 | 第50页 |
·实验设备及实验条件 | 第50-53页 |
·实验步骤 | 第53页 |
·结果及分析 | 第53-71页 |
·剪切作用的影响 | 第53-55页 |
·渗透率的影响 | 第55-59页 |
·相对分子质量的影响 | 第59-63页 |
·注入方式的影响 | 第63-66页 |
·综合分析 | 第66-71页 |
·分质分压注入的现场试验 | 第71-73页 |
·分质分压井的注聚效果 | 第71-73页 |
·聚合物相对分子质量与油层渗透率的适应性 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第四章 二类油层降低聚驱注入压力研究 | 第74-88页 |
·聚合物驱注入压力的影响因素分析 | 第74-79页 |
·降压方法 | 第79-87页 |
·降低注入速度及减小井距 | 第79-80页 |
·提高有效渗透率 | 第80-82页 |
·提高注水井绝对渗透率 | 第82-83页 |
·周期注聚方式降低注入压力 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第五章 二类油层水聚同驱改善开发效果的数值模拟研究 | 第88-122页 |
·模拟区块地质及开发简况 | 第88-89页 |
·地质概况 | 第88页 |
·油层发育状况 | 第88-89页 |
·地质模型的建立 | 第89-92页 |
·储层建模方法研究 | 第89-90页 |
·储层建模原则 | 第90页 |
·模拟区网格划分 | 第90页 |
·地质模型建立及三维可视化 | 第90-92页 |
·注采连通关系统计及水聚同驱区域优选 | 第92-94页 |
·二类油层水聚驱边界注采连通关系统计 | 第92页 |
·水聚同驱区域优选原则及优选区域 | 第92-94页 |
·历史拟合 | 第94-96页 |
·地质储量拟合 | 第94页 |
·含水率拟合 | 第94-96页 |
·水聚同驱区域内注入参数方案优化 | 第96-121页 |
·水聚同驱区域注入参数方案制定 | 第96-97页 |
·一区开采特征研究 | 第97-110页 |
·二区开采特征研究 | 第110-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-130页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第130-133页 |
攻读博士学位期间获得的科研奖励 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第134-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
详细摘要 | 第136-147页 |