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倾斜油藏蒸汽驱中后期开发技术优化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点摘要第9-14页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 蒸汽驱热力采油技术现状第14-19页
    1.2 蒸汽驱理论和实验研究进展第19-26页
    1.3 齐40块蒸汽驱亟待解决的一些问题第26-27页
    1.4 本文的主要研究内容第27-28页
第二章 倾斜油层中油汽(水)运移规律研究第28-46页
    2.1 非倾斜油层中油汽(水)的运移规律第28-33页
        2.1.1 静态条件下油汽分离的机理第28-29页
        2.1.2 油层流体渗流过程中油汽的分异第29-33页
    2.2 倾斜油层中油汽(水)的运移规律第33-39页
        2.2.1 沿油层方向油汽的运移第33-36页
        2.2.2 垂直油层方向油汽运移第36-39页
    2.3 倾斜油层中影响油汽(水)运移的其它因素分析第39-43页
        2.3.1 非均质性的影响第39-41页
        2.3.2 开发井网的影响第41-42页
        2.3.3 注采参数的影响第42-43页
    2.4 倾斜油藏重力辅助蒸汽驱新技术方案的提出第43-45页
        2.4.1 新技术原理第43-44页
        2.4.2 操作方法第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 倾斜油藏蒸汽驱比例物理模拟实验研究第46-67页
    3.1 比例物理模拟实验相似准则的导出第46-51页
        3.1.1 模型与原型的相似性第46-47页
        3.1.2 蒸汽驱比例物理模拟实验相似准则第47-48页
        3.1.3 模型与原型参数之间的转换第48-51页
    3.2 井网模型第51-52页
    3.3 比例物理模拟实验系统第52-57页
        3.3.1 模型本体第53-56页
        3.3.2 倾角12°倾斜油层蒸汽驱比例物理模拟实验装置第56-57页
    3.4 比例物理模拟实验方法及步骤第57-60页
        3.4.1 实验前期准备第57页
        3.4.2 实验模型装填第57-58页
        3.4.3 模型密封第58页
        3.4.4 建立初始温度场第58页
        3.4.5 注入流体调试第58页
        3.4.6 实验运行第58-59页
        3.4.7 实验数据处理第59-60页
    3.5 实验结果及分析第60-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第四章 蒸汽超覆及其减缓措施研究第67-86页
    4.1 VanLookeren法分析蒸汽超覆第67-74页
        4.1.1 VanLookeren理论公式推导与解析第67-72页
        4.1.2 应用VanLookeren理论分析蒸汽超覆第72-74页
    4.2 数值模拟法分析蒸汽超覆第74-82页
        4.2.1 模型简介第74-75页
        4.2.2 评价方法第75-77页
        4.2.3 油层倾角和油层厚度对蒸汽超覆程度影响第77-81页
        4.2.4 注汽速度对蒸汽超覆程度的影响第81-82页
    4.3 减缓蒸汽超覆的措施第82-84页
        4.3.1 调整射孔层位第82-83页
        4.3.2 优选注汽井位置第83-84页
        4.3.3 调整注汽速度第84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 井网优化设计与调整方法研究第86-119页
    5.1 井网优化设计基本思路第86-88页
    5.2 高倾角部位油藏井网优化设计第88-94页
        5.2.1 油藏工程法设计结果与分析第88页
        5.2.2 数值模拟法设计结果与分析第88-94页
    5.3 倾斜油藏蒸汽驱井网调控对策第94-113页
        5.3.1 倾斜油藏蒸汽驱生产特征第94-95页
        5.3.2 注汽井位置优选方法第95-103页
        5.3.3 开发生产制度优选方法第103-113页
    5.4 倾斜油藏蒸汽驱后期反九点井网调整方法第113-118页
        5.4.1 沿油层倾斜方向调整井网第113-117页
        5.4.2 沿油层水平方向调整井网第117页
        5.4.3 反九点井网转变成五点井网第117-118页
    5.5 本章小结第118-119页
第六章 注采参数优选与分析第119-141页
    6.1 影响蒸汽驱效果的主要因素分析第119-122页
    6.2 蒸汽驱热连通阶段注采参数优化第122-129页
        6.2.1 注汽强度优化第123-125页
        6.2.2 采注比优化第125-127页
        6.2.3 蒸汽干度优化第127-128页
        6.2.4 操作压力优化第128-129页
    6.3 蒸汽驱驱替阶段注采参数优化第129-134页
        6.3.1 注汽强度优化第129-131页
        6.3.2 采注比优化第131-132页
        6.3.3 蒸汽干度优化第132-133页
        6.3.4 操作压力优化第133-134页
    6.4 蒸汽驱蒸汽突破阶段注采参数优化第134-139页
        6.4.1 注汽强度优化第134-136页
        6.4.2 采注比优化第136-137页
        6.4.3 蒸汽干度优化第137-138页
        6.4.4 操作压力优化第138-139页
    6.5 本章小结第139-141页
第七章 中后期接替开发方式优选与分析第141-174页
    7.1 典型井组三维地质模型的建立第141-145页
    7.2 典型井组三维数值模型的建立第145-147页
    7.3 典型井组生产历史拟合第147-159页
        7.3.1 生产历史拟合的原则和指标第147-148页
        7.3.2 生产历史拟合的步骤第148-149页
        7.3.3 生产历史拟合结果第149-159页
    7.4 典型井组生产动态分析第159-163页
    7.5 典型井组“四场”分布特征第163-167页
        7.5.1 饱和度场分布特征第163-164页
        7.5.2 温度场分布特征第164-165页
        7.5.3 压力场分布特征第165-166页
        7.5.4 粘度场分布特征第166-167页
    7.6 倾斜油藏蒸汽驱中后期接替开发方式优化设计第167-173页
        7.6.1 分注合采第167-170页
        7.6.2 接替开发方式优选第170-173页
    7.7 本章小结第173-174页
第八章 倾斜油层重力辅助蒸汽驱新技术现场试验研究第174-180页
    8.1 试验区块简介第174-176页
    8.2 重力辅助蒸汽驱新技术试验方案第176-178页
    8.3 试验结果与分析第178-180页
结论第180-182页
参考文献第182-188页
攻读博士学位期间发表的文章第188-190页
攻读博士学位期间参加的科研项目第190-191页
致谢第191-192页

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