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齐2-8-10油藏CO2-水段塞驱开发研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
前言第9-10页
第一章 二氧化碳混相驱技术概况第10-16页
    1.1 混相驱技术在国内外的发展概况第10-11页
        1.1.1 国外发展情况第10页
        1.1.2 国内发展情况第10-11页
    1.2 二氧化碳混相驱机理研究第11-14页
    1.3 齐 2810 油藏开发存在问题及研究意义第14-16页
第二章 齐 2810 油藏概况及地质建模第16-37页
    2.1 欢北油藏开发历程及现状第16-17页
        2.1.1 试采阶段第16页
        2.1.2 投产投注阶段第16页
        2.1.3 高压注水及局部调整阶段第16页
        2.1.4 整体加密调整阶段第16-17页
    2.2 齐 2810 块构造特征第17-20页
    2.3 层组划分第20-23页
    2.4 沉积特征第23-26页
    2.5 储层特征第26页
    2.6 油层分布第26-29页
    2.7 流体性质第29页
    2.8 温度和压力第29页
    2.9 储量计算第29-30页
    2.10 储层地质建模第30-37页
        2.10.1 模型构造描述第30-32页
        2.10.2 模型网格系统第32-34页
        2.10.3 模型物性建模第34-37页
第三章 CO_2-水段塞驱适用油藏研究第37-45页
    3.1 油田地质构造第37页
    3.2 油藏埋藏深度、油层温度第37-38页
    3.3 油层厚度第38-39页
    3.4 孔隙度第39-40页
    3.5 渗透率第40-41页
    3.6 原油密度第41-42页
    3.7 原油粘度第42-43页
    3.8 含油饱和度第43-45页
第四章 齐2810块CO_2驱可行性分析第45-89页
    4.1 杜家台油藏注CO_2相态模拟研究第45-58页
        4.1.1 原油相态模拟研究第45-53页
        4.1.2 注二氧化碳膨胀的模拟研究第53-56页
        4.1.3 注二氧化碳向前接触模拟研究第56-58页
    4.2 杜家台油层注二氧化碳最小混相压力的预测第58-62页
        4.2.1 二氧化碳最小混相压力的预测方法第58-62页
        4.2.2 杜家台注二氧化碳最小混相压力确定第62页
    4.3 剩余油数值模拟研究第62-83页
        4.3.1 油藏数值模型建立第62页
        4.3.2 模拟区域及网格系统第62-63页
        4.3.3 初始静态参数场的建立第63-73页
        4.3.4 模型流体性质第73-74页
        4.3.5 模型岩石物理性质第74-76页
        4.3.6 模型初始条件第76-77页
        4.3.7 模型历史拟合第77-80页
        4.3.8 采出程度及剩余储量分布第80-83页
    4.4 长岩心驱油效率实验第83-87页
        4.4.1 长岩心驱替实验仪器与流程第83-84页
        4.4.2 长岩心驱替实验研究第84-87页
    4.5 小结第87-89页
第五章 齐2810块CO_2-水段塞驱先导试验设计第89-108页
    5.1 先导试验区优选第89页
    5.2 开发方式优选第89-93页
        5.2.1 天然能量衰竭式开采的模拟方案(方案 1)第89-90页
        5.2.2 注水开采模拟方案(方案 2)第90-91页
        5.2.3 注二氧化碳驱开采模拟方案(方案 3)第91-93页
    5.3 层组划分第93-95页
    5.4 井网井距优化第95-97页
    5.5 注水速度选择第97页
    5.6 注气量及注气速度优化第97-105页
        5.6.1 注气能力分析第97-100页
        5.6.2 注气量确定第100-105页
    5.7 注气压力确定第105-106页
    5.8 气-水注入比确定第106-107页
    5.9 小结第107-108页
参考文献第108-110页
作者简介、发表文章及研究成果目录第110-111页
致谢第111-112页

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