S低渗油藏CO2气水交替驱实验研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 研究目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-22页 |
1.2.1 气水交替注入概述 | 第9-10页 |
1.2.2 气水交替注入技术的分类 | 第10-11页 |
1.2.3 气水交替微观渗流机理研究 | 第11-14页 |
1.2.4 气水交替注入能力研究 | 第14-22页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第22-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线 | 第23-24页 |
第2章 流体相态实验测试 | 第24-30页 |
2.1 实验流程 | 第24-25页 |
2.2 实验准备 | 第25-26页 |
2.2.1 样品的准备 | 第25页 |
2.2.2 PVT仪的准备 | 第25-26页 |
2.3 地层流体实验样品的配制 | 第26页 |
2.4 地层流体的检验 | 第26页 |
2.5 地层流体相态特征实验研究 | 第26-30页 |
2.5.1 转样 | 第26-27页 |
2.5.2 流体组成 | 第27-28页 |
2.5.3 单次脱气 | 第28页 |
2.5.4 PV关系 | 第28-30页 |
第3章 长岩心实验测试 | 第30-34页 |
3.1 实验原理及流程 | 第30-31页 |
3.2 岩心样品准备 | 第31-32页 |
3.3 流体样品准备 | 第32-33页 |
3.3.1 地层水样品的准备 | 第32页 |
3.3.2 油气样品的准备 | 第32-33页 |
3.4 实验条件及内容 | 第33页 |
3.5 实验步骤 | 第33-34页 |
第4章 实验结果及分析 | 第34-70页 |
4.1 不同含水率参数条件下驱替效果 | 第34-42页 |
4.1.1 实验数据及结果 | 第34-39页 |
4.1.2 对比分析 | 第39-42页 |
4.2 不同驱替压力参数条件下驱替效果 | 第42-49页 |
4.2.1 实验数据及结果 | 第42-47页 |
4.2.2 对比分析 | 第47-49页 |
4.3 不同段塞尺寸参数条件下驱替效果 | 第49-56页 |
4.3.1 实验数据及结果 | 第49-54页 |
4.3.2 对比分析 | 第54-56页 |
4.4 不同气水比例参数条件下驱替效果 | 第56-63页 |
4.4.1 实验数据及结果 | 第56-60页 |
4.4.2 对比分析 | 第60-63页 |
4.5 不同泡沫驱参数条件下驱替效果 | 第63-70页 |
4.5.1 CO_2泡沫驱替 | 第63-65页 |
4.5.2 CO_2泡沫+气水交替驱替 | 第65-67页 |
4.5.3 对比分析 | 第67-70页 |
第5章 数值模拟及敏感性分析 | 第70-76页 |
5.1 相态拟合 | 第70-71页 |
5.1.1 单次脱气拟合 | 第70页 |
5.1.2 等组分膨胀实验数据拟合 | 第70-71页 |
5.2 模型的建立 | 第71-72页 |
5.2.1 数值模拟网格划分 | 第71-72页 |
5.2.2 模型参数的获得 | 第72页 |
5.3 实验模拟 | 第72-73页 |
5.4 敏感性参数分析 | 第73-76页 |
5.4.1 注入速度的影响 | 第73-74页 |
5.4.2 渗透率的影响 | 第74页 |
5.4.3 非均质性的影响 | 第74-76页 |
第6章 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第83页 |