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 |