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多孔介质中弱凝胶的渗流和驱油特征可视化实验与数值模拟研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 问题的提出及研究意义第15-17页
    1.2 国内外研究概况第17-31页
        1.2.1 调剖技术国内外研究概况第17-20页
        1.2.2 弱凝胶渗流力学实验研究概况第20-25页
        1.2.3 弱凝胶渗流机制数值模拟研究概况第25-31页
    1.3 主要研究内容及创新点第31-33页
        1.3.1 主要研究内容第31-32页
        1.3.2 创新点第32-33页
第二章 多孔介质中弱凝胶渗流特征的可视化实验方法第33-57页
    2.1 流体在多孔介质中的弛豫及成像机制第33-40页
        2.1.1 弛豫机制第33-38页
        2.1.2 成像机制第38-40页
    2.2 核磁共振岩心驱替系统及数据处理方法第40-44页
        2.2.1 系统基本组成第40-43页
        2.2.2 核磁图像后处理过程第43-44页
    2.3 水、油和弱凝胶的核磁共振信号的区分方法第44-52页
        2.3.1 Mn~(2+)对普通水弛豫时间的抑制作用第45-47页
        2.3.2 重水的弛豫时间和核磁图像第47页
        2.3.3 水、油和弱凝胶的核磁共振信号区分方案第47-48页
        2.3.4 弱凝胶和水的相互作用机制实验研究第48-52页
    2.4 弱凝胶在岩心中的运动及分布特性表征方法第52-55页
        2.4.1 驱替过程中弱凝胶的运移性计算方法第52-53页
        2.4.2 驱替过程中弱凝胶的封堵性计算方法第53-54页
        2.4.3 驱替过程中弱凝胶的扩散性/滞留性计算方法第54-55页
    2.5 本章小结第55-57页
第三章 弱凝胶渗流特征的可视化实验研究第57-83页
    3.1 多孔介质中弱凝胶的典型渗流特征第57-68页
        3.1.1 驱替过程中的压力第58-59页
        3.1.2 驱替过程中的T_2谱第59-62页
        3.1.3 驱替过程中的核磁共振图像第62-66页
        3.1.4 驱替过程中弱凝胶的运动及分布特征第66-68页
    3.2 弱凝胶提高水驱波及体积的图像表征第68-69页
    3.3 弱凝胶在岩心中形态特征的影响因素分析第69-72页
        3.3.1 密度差第69-70页
        3.3.2 驱替流量第70-71页
        3.3.3 驱替压力第71-72页
    3.4 不同渗透率岩心中弱凝胶的渗流特征第72-75页
    3.5 不同粘度弱凝胶在岩心中的渗流特征第75-77页
    3.6 非均质岩心中弱凝胶的渗流特征第77-82页
    3.7 本章小结第82-83页
第四章 弱凝胶驱油特征的可视化实验研究第83-97页
    4.1 水、聚合物和弱凝胶驱油的典型特征第83-90页
        4.1.1 水驱油的典型特征第85-86页
        4.1.2 聚合物驱油的典型特征第86-88页
        4.1.3 弱凝胶驱油的典型特征第88-90页
    4.2 不同组合方式下的渗流及驱油特征第90-96页
        4.2.1 注入压力第91-92页
        4.2.2 驱油效率第92-93页
        4.2.3 T_2谱第93-94页
        4.2.4 核磁共振图像第94-96页
    4.3 本章小结第96-97页
第五章 弱凝胶驱油过程中的多相渗流数值模拟第97-125页
    5.1 弱凝胶驱油过程中的典型物化特征第97-99页
        5.1.1 水相渗透率下降系数第97页
        5.1.2 弱凝胶在水相中的扩散作用第97-98页
        5.1.3 弱凝胶在岩石孔隙表面的吸附作用第98页
        5.1.4 弱凝胶渗流过程中的启动压力梯度第98-99页
        5.1.5 弱凝胶渗流过程中的可及孔隙体积描述第99页
    5.2 弱凝胶驱油数学模型的建立第99-106页
        5.2.1 基本假设第99-100页
        5.2.2 运动方程第100-101页
        5.2.3 质量守恒方程第101-105页
        5.2.4 辅助方程第105页
        5.2.5 定解条件第105-106页
    5.3 弱凝胶驱油数学模型的求解第106-115页
        5.3.1 压力方程的推导第108-109页
        5.3.2 压力方程差分格式的建立第109-112页
        5.3.3 饱和度方程差分格式的建立第112-113页
        5.3.4 组分浓度方程差分格式的建立第113-114页
        5.3.5 差分方程组的求解第114-115页
    5.4 弱凝胶驱油数值模拟程序的编制及验证第115-120页
        5.4.1 数值模拟程序基本流程第115页
        5.4.2 数值模拟程序的验证第115-120页
    5.5 关键参数对弱凝胶驱油效率的影响分析第120-124页
        5.5.1 弱凝胶粘度第120-121页
        5.5.2 注入段塞长度第121-122页
        5.5.3 渗透率下降系数第122页
        5.5.4 最大吸附浓度第122-123页
        5.5.5 可及孔隙体积倍数第123-124页
    5.6 本章小结第124-125页
第六章 结论与展望第125-129页
    6.1 结论第125-127页
    6.2 展望第127-129页
参考文献第129-137页
作者在攻读博士学位期间取得的科研成果第137-139页
作者在攻读博士学位期间参与的研究项目第139-140页
致谢第140-141页

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