中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.3 研究主要内容和创新点 | 第18-20页 |
第二章 CO_2 泡沫蒸汽驱开采机理 | 第20-40页 |
2.1 CO_2 基本性质 | 第20-24页 |
2.2 泡沫的基本性质及泡沫的应用 | 第24-29页 |
2.2.1 泡沫的基本性质 | 第24-27页 |
2.2.2 泡沫在油田的应用 | 第27-28页 |
2.2.3 泡沫驱适用条件 | 第28-29页 |
2.3 泡沫的流变性和稳定性 | 第29-35页 |
2.3.1 泡沫的流变性 | 第29-31页 |
2.3.2 泡沫的稳定性 | 第31-35页 |
2.4 CO_2 泡沫蒸汽驱开采机理 | 第35-39页 |
2.4.1 CO_2 开采机理 | 第35-36页 |
2.4.2 蒸汽驱采油机理 | 第36页 |
2.4.3 泡沫在介质中的渗流 | 第36-38页 |
2.4.4 CO_2 泡沫蒸汽驱开采机理 | 第38-39页 |
2.5 小结 | 第39-40页 |
第三章 耐高温起泡剂的筛选 | 第40-58页 |
3.1 耐高温起泡剂初选实验 | 第40-45页 |
3.1.1 起泡剂发泡性和稳定性评价方法 | 第40-42页 |
3.1.2 实验结果分析 | 第42-45页 |
3.2 耐温性实验 | 第45-47页 |
3.3 CO_2 泡沫体系阻力因子测定及影响因素分析 | 第47-57页 |
3.3.1 实验条件 | 第47-48页 |
3.3.2 起泡剂气液比优化 | 第48-50页 |
3.3.3 起泡剂浓度优化 | 第50-53页 |
3.3.4 温度对阻力因子的影响 | 第53-55页 |
3.3.5 含油饱和度对阻力因子的影响 | 第55-56页 |
3.3.6 渗透率对阻力因子的影响 | 第56-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第四章 CO_2泡沫提高采收率实验 | 第58-74页 |
4.1 CO_2-原油PVT 实验 | 第58-62页 |
4.2 单管模型研究注CO_2 泡沫提高采收率的开采机理 | 第62-64页 |
4.2.1 实验条件 | 第62-63页 |
4.2.2 实验结果分析 | 第63-64页 |
4.3 双管模型提高采收率实验 | 第64-72页 |
4.3.1 层内调剖实验 | 第66-69页 |
4.3.2 层间调剖实验 | 第69-72页 |
4.4 小结 | 第72-74页 |
第五章 CO_2泡沫蒸汽驱油藏适应性分析 | 第74-93页 |
5.1 蒸汽驱基本数学模型 | 第74-77页 |
5.2 CO_2 泡沫蒸汽驱基本数学模型 | 第77-83页 |
5.2.1 半经验模型应用条件分析 | 第77-80页 |
5.2.2 基本偏微分方程及约束方程 | 第80-83页 |
5.3 CO_2 泡沫蒸汽驱油藏适应性分析 | 第83-92页 |
5.3.1 基础模型 | 第84-85页 |
5.3.2 油藏适应性分析 | 第85-92页 |
5.4 小结 | 第92-93页 |
第六章 CO_2泡沫蒸汽驱技术应用研究 | 第93-130页 |
6.1 先导试验区地质特征 | 第93-97页 |
6.2 先导试验区水驱开发效果分析 | 第97-104页 |
6.2.1 东九队开发历程及水驱效果评价 | 第97-102页 |
6.2.2 先导试验区开采现状 | 第102-104页 |
6.3 先导试验区剩余油分布规律 | 第104-108页 |
6.3.1 剩余油分布数值模拟研究 | 第104-106页 |
6.3.2 剩余油分布规律 | 第106-108页 |
6.4 先导试验区油藏工程优化设计 | 第108-121页 |
6.4.1 开发方式优化 | 第108-117页 |
6.4.2 注入方式优化 | 第117-118页 |
6.4.3 注入参数优化 | 第118-119页 |
6.4.4 井网井距优化 | 第119-121页 |
6.5 先导试验的部署和指标预测 | 第121-123页 |
6.6 先导试验注采工艺 | 第123-129页 |
6.6.1 完井工程 | 第123-125页 |
6.6.2 注汽工艺设计 | 第125-126页 |
6.6.3 CO_2 泡沫注入工艺 | 第126-128页 |
6.6.4 举升工艺 | 第128-129页 |
6.7 小结 | 第129-130页 |
第七章 结论 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-140页 |
附录 | 第140页 |