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裂缝型天然气地下储气库渗流驱替与运行模拟

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
物理量名称及符号表第9-20页
第1章 绪论第20-36页
    1.1 课题来源第20页
    1.2 课题背景及研究的目的和意义第20-21页
    1.3 适宜做地下储气库的储层地质结构第21-23页
    1.4 国内外研究现状及分析第23-34页
        1.4.1 天然气地下储气库的应用现状第23-26页
        1.4.2 地下储气库的数值模拟研究现状第26-29页
        1.4.3 地下储层渗流驱替理论研究现状第29-32页
        1.4.4 地下储气库垫层气的研究现状第32-33页
        1.4.5 国内外研究现状总结及分析第33-34页
    1.5 本文的主要内容第34-36页
第2章 裂缝型地下储层岩心的气水渗流实验第36-52页
    2.1 裂缝型储层岩心的结构表征第36-45页
        2.1.1 孔隙度测定第36-39页
        2.1.2 渗透率和相对渗透率曲线测定第39-42页
        2.1.3 毛细管压力曲线测定第42-45页
    2.2 裂缝型孔隙结构模型的驱替实验第45-47页
        2.2.1 碳酸盐岩平板玻璃模型制备第45-46页
        2.2.2 实验测试步骤第46-47页
    2.3 碳酸盐岩模型驱替过程分析第47-51页
        2.3.1 气驱水过程第47-48页
        2.3.2 水驱气过程第48-50页
        2.3.3 加压驱替分析第50-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第3章 裂缝型枯竭气藏储气库注采渗流模型第52-72页
    3.1 双重孔隙介质模型特征及假设第52-53页
    3.2 双重孔隙介质气水两相渗流模型第53-63页
        3.2.1 连续性方程第53-56页
        3.2.2 气水两相渗流的运动方程第56页
        3.2.3 双重介质气、水两相渗流的控制方程第56-60页
        3.2.4 定解条件第60-62页
        3.2.5 模型中产量项的处理第62-63页
    3.3 气水两相渗流模型的求解第63-69页
        3.3.1 控制方程的离散第63-65页
        3.3.2 离散方程的线性化第65-67页
        3.3.3 边界条件的离散化第67-69页
    3.4 线性方程组的求解第69-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第4章 裂缝型储气库地层物性参数反演计算与分析第72-91页
    4.1 反问题理论及地层物性参数反演求解方法第72-73页
    4.2 储气库地层参数的敏感系数第73-82页
        4.2.1 敏感系数的推导第73-79页
        4.2.2 敏感系数的求解第79-82页
    4.3 储气库地层物性参数反演第82-87页
        4.3.1 储层先验模型第82-84页
        4.3.2 反问题目标函数的构造第84页
        4.3.3 物性参数反问题的求解第84-87页
    4.4 反问题求解方法验证及算例分析第87-90页
        4.4.1 反问题的验证算例第87-88页
        4.4.2 地下储层参数反问题的求解算例第88-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第5章 裂缝型地下储气库注采模拟及气水边界分析第91-118页
    5.1 储气库运行特征及最大库容量确定第91-94页
        5.1.1 裂缝型地下储气库注采运行特征第91-92页
        5.1.2 裂缝型地下储气库气水边界运移特征第92页
        5.1.3 最大库容量的确定第92-94页
    5.2 储气库建库扩容的模拟分析第94-102页
        5.2.1 储气库的基本情况第95-96页
        5.2.2 连续注气建库的运行特性分析第96-98页
        5.2.3 间歇性注气建库的运行特性分析第98-99页
        5.2.4 注采扩容建库的特性分析第99-102页
    5.3 储气库城市调峰阶段的模拟分析第102-108页
        5.3.1 应急供气运行的特性分析第103-105页
        5.3.2 正常调峰注采运行的特性分析第105-108页
    5.4 储气库注采运行的气水边界及影响因素分析第108-116页
        5.4.1 注采运行的气水边界模拟第109-111页
        5.4.2 运行参数对注采过程的影响第111-114页
        5.4.3 微裂缝对注采过程的影响第114-115页
        5.4.4 边缘井的注采过程分析第115-116页
    5.5 本章小结第116-118页
第6章 CO_2做裂缝型储气库垫层气混气与溶解分析第118-135页
    6.1 CO_2做天然气地下储气库的优势及问题分析第118-119页
    6.2 气水两相混气模型第119-126页
        6.2.1 扩散混合方程第119-121页
        6.2.2 CO_2的溶解度计算第121-122页
        6.2.3 混气模型的建立与求解第122-126页
    6.3 CO_2做垫层气的储气库多周期注采模拟第126-129页
    6.4 CO_2的溶解对注采过程的影响分析第129-133页
    6.5 CO_2最优垫层气比例的选择第133-134页
    6.6 本章小结第134-135页
第7章 裂缝型地下储气库注采过程优化配产第135-153页
    7.1 裂缝型地下储气库注采过程的压力分析第135-138页
        7.1.1 天然气的流动压力变化第135-136页
        7.1.2 储层与井筒内的压力变化第136-138页
    7.2 储气库多井联合注采运行的优化模型第138-143页
        7.2.1 优化配产的目标函数第139-142页
        7.2.2 优化配产的约束条件第142-143页
    7.3 储气库多井联合注采的优化算法求解第143-147页
        7.3.1 遗传算法及GA工具箱第144-145页
        7.3.2 注采过程优化配产的遗传算法求解第145-147页
    7.4 多井注采过程优化配产结果及分析第147-152页
        7.4.1 注气优化结果及分析第147-150页
        7.4.2 采气优化结果及分析第150-152页
    7.5 本章小结第152-153页
结论第153-156页
参考文献第156-170页
攻读学位期间发表的论文及其它成果第170-173页
致谢第173-174页
个人简历第174页

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