稠油热采水平井吸汽剖面调控方法研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 稠油热采注蒸汽水平井研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 稠油热采水平井数学模型研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 稠油热采井筒剖面调控方法研究近况 | 第13-15页 |
1.3 研究目标、内容、拟解决的关键问题 | 第15-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第15-16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
1.4 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 稠油热采井热力学模型 | 第18-32页 |
2.1 稠油热采垂直井筒热力学模型 | 第19-26页 |
2.1.1 井筒压降模型 | 第19-21页 |
2.1.2 井筒热损失模型 | 第21-26页 |
2.2 井筒注汽管柱热力学计算 | 第26-27页 |
2.3 算例分析 | 第27-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 稠油热采水平井传热模拟 | 第32-47页 |
3.1 水平井筒流体流动的数值模型 | 第32-38页 |
3.1.1 质量守恒方程 | 第32-33页 |
3.1.2 能量守恒方程 | 第33-35页 |
3.1.3 动量守恒方程 | 第35-37页 |
3.1.4 辅助方程 | 第37-38页 |
3.2 油藏热力学模型 | 第38-39页 |
3.2.1 油藏渗流模型 | 第38-39页 |
3.2.2 油藏传热方程 | 第39页 |
3.3 井筒-油藏耦合关系 | 第39-40页 |
3.4 计算模型及参数 | 第40-42页 |
3.5 结果分析 | 第42-46页 |
3.5.1 压力变化趋势 | 第42-44页 |
3.5.2 温度变化趋势 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 稠油热采水平井吸汽剖面优化研究 | 第47-58页 |
4.1 吸汽剖面优化模型研究 | 第47-51页 |
4.1.1 泄流孔调剖原理 | 第47-48页 |
4.1.2 射孔孔眼节流 | 第48-50页 |
4.1.3 调压范围分析 | 第50-51页 |
4.2 水平井吸汽剖面优化分析 | 第51-56页 |
4.2.1 水平井吸汽剖面优化方法 | 第51-52页 |
4.2.2 泄流孔参数优化算例分析 | 第52-54页 |
4.2.3 射孔密度优化算例分析 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 稠油热采水平吸汽剖面调控软件开发 | 第58-70页 |
5.1 软件系统流程设计 | 第58-59页 |
5.1.1 主要功能模块 | 第58-59页 |
5.1.2 软件开发环境及技术关键 | 第59页 |
5.2 基本参数输入 | 第59-61页 |
5.3 井筒热力计算 | 第61-63页 |
5.4 注汽管柱优化 | 第63-67页 |
5.5 工程算例分析 | 第67-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |