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聚驱后复合热泡沫体系性能评价研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
创新点第8-9页
目录第9-12页
第一部分 前言第12-36页
 一、本文研究的目的和意义第12-13页
 二、泡沫驱油国内外发展现状第13-18页
 三、本文主要研究内容第18-19页
 四、复合热泡沫体系组成第19-22页
   ·气相第19-21页
   ·液相第21-22页
 五、复合热泡沫驱油机理第22-23页
 六、泡沫的基本性质第23-36页
   ·泡沫的概念第23页
   ·泡沫的分类第23页
   ·表征泡沫的主要参数第23-24页
   ·泡沫的渗流特性第24页
   ·泡沫的稳定性第24-33页
   ·多孔介质中泡沫产生机理第33-36页
第二部分 室内实验研究第36-71页
 第一章 耐温发泡剂筛选第36-43页
  一、发泡剂筛选意义和原则第36页
  二、发泡剂的种类第36-37页
  三、发泡剂性能评价方法第37-38页
  四、发泡剂性能评价过程第38-41页
   ·实验仪器第39页
   ·实验步骤第39页
   ·发泡剂筛选实验结果第39-41页
  五、耐高温发泡剂性能评价第41-43页
 第二章 复合热泡沫体系影响因素研究第43-55页
  一、气液比对泡沫起泡能力的影响第43-44页
   ·气液比对泡沫高度的影响第43页
   ·气液比对泡沫半衰期的影响第43-44页
   ·气液比对泡沫综合指数的影响第44页
  二、发泡剂浓度对泡沫起泡能力的影响第44-45页
  三、水质矿化度对泡沫起泡能力的影响第45-46页
  四、稳泡剂对泡沫起泡能力的影响第46-50页
   ·聚合物稳泡剂对发泡剂浓度变化影响第47页
   ·常温条件下聚合物稳泡剂对泡沫性能的影响第47-48页
   ·高温条件下羧甲基纤维素钠稳泡剂对泡沫性能的影响第48-50页
  五、压力对泡沫起泡能力的影响第50-51页
  六、温度对泡沫起泡能力的影响第51页
  七、高压填砂管中泡沫稳定性实验第51-52页
  八、发泡剂在多孔介质中的吸附滞留量测定第52-55页
   ·主要仪器及材料第52页
   ·实验方法第52-53页
   ·实验结果与分析第53-55页
 第三章 复合热泡沫体系在多孔介质中的渗流实验研究第55-61页
  一、岩心渗流实验条件与步骤第55-56页
   ·主要仪器设备第55-56页
   ·实验材料第56页
   ·实验步骤第56页
  二、实验结果分析第56-58页
   ·岩心渗透率对热泡沫渗流能力的影响第57页
   ·气液比对热泡沫渗流能力的影响第57页
   ·岩心非均质性对热泡沫渗流能力的影响第57-58页
   ·注入速度对热泡沫渗流能力的影响第58页
  三、长填砂管复合热泡沫体系渗流稳定性研究第58-61页
   ·实验模型与流程第58-59页
   ·实验材料与条件第59页
   ·实验结果分析第59-61页
 第四章 复合热泡沫体系驱油效果研究第61-71页
  一、实验条件与步骤第61-62页
   ·实验材料第61页
   ·主要仪器和设备第61-62页
   ·实验步骤第62页
  二、实验结果分析第62-68页
   ·复合热泡沫段塞大小对驱油效果的影响第62-64页
   ·复合热泡沫段塞组合方式对驱油效果的影响第64-65页
   ·注入速度对复合热泡沫驱油效果的影响第65-66页
   ·岩心渗透率对复合热泡沫驱油效果的影响第66页
   ·烟道气及单一气体提高采收率能力研究第66-67页
   ·温度对复合热泡沫体系驱油效果研究第67-68页
  三、三管并联岩心复合热泡沫体系流体分流作用第68-71页
第三部分 数值模拟研究第71-90页
 一、数学模型理论第71-74页
   ·组分质量守恒方程第71-72页
   ·能量守恒与辅助方程第72-74页
 二、地质模型建立第74-84页
 三、历史拟合第84-87页
 四、参数优化第87-90页
   ·气液比优化第87-88页
   ·段塞大小优化第88-90页
结论第90-92页
附图第92-106页
参考文献第106-113页
发表文章目录第113-114页
致谢第114页

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