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微尺度毛细管中不相溶两相驱替特性的实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
本文的创新点第10-15页
第一章 绪论第15-57页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 低渗透裂缝性油藏的采油机理第16页
    1.3 提高低渗透裂缝性油藏采收率的方法第16-30页
        1.3.1 通过原油中的极性组分改变岩石表面润湿性第17-18页
        1.3.2 通过注入水中的表面活性剂改变岩石表面润湿性第18-30页
            1.3.2.1 表面活性剂简介第18-27页
            1.3.2.2 表面活性剂改变岩石表面润湿性的作用机理第27-30页
    1.4 多孔介质渗吸驱替过程中的一些重要特性第30-36页
        1.4.1 毛细管力的速度依赖性第30-32页
        1.4.2 水/油粘度比对驱替稳定性及驱速变化的影响第32-34页
        1.4.3 毛细管力与润湿相饱和度之间的关系第34-36页
    1.5 多孔介质微尺度孔隙中流体流动规律的特殊性第36-42页
        1.5.1 微尺度效应第37-39页
        1.5.2 启动压力梯度第39-42页
    1.6 多孔介质中不相溶两相驱替的研究方法第42-43页
    1.7 本文的研究思路及研究内容第43-45页
        1.7.1 研究思路第43页
        1.7.2 结构安排第43-45页
    参考文献第45-57页
第二章 两相驱替实验装置的组建及实验方法的建立第57-71页
    2.1 引言第57页
    2.2 实验装置的组建第57-64页
        2.2.1 设计思路第57-58页
        2.2.2 主要部件简介第58-61页
        2.2.3 实验装置的测试第61-64页
            2.2.3.1 气密性测试第61-62页
            2.2.3.2 成像效果测试第62-64页
    2.3 驱替实验方法的建立第64-66页
        2.3.1 驱替实验方法第64-65页
        2.3.2 压力的测量第65页
        2.3.3 瞬时驱速的测量第65-66页
        2.3.4 驱替过程中瞬时毛细管力的测定第66页
    2.4 驱替实验装置的应用展望第66-68页
    2.5 本章小结第68-69页
    参考文献第69-71页
第三章 微米级毛细管内径的测量第71-81页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验部分第72-73页
        3.2.1 材料与仪器第72页
        3.2.2 实验方法第72-73页
            3.2.2.1 利用SEM端面扫描法测量毛细管内径第72页
            3.2.2.2 利用驱替实验装置测量毛细管内径第72-73页
            3.2.2.3 表面张力及接触角的测定第73页
            3.2.2.4 驱替进程的表征第73页
    3.3 实验结果第73-78页
        3.3.1 液-气驱替法的测量结果第73-76页
            3.3.1.1 水-气驱替过程中的驱速-外压关系线第74-75页
            3.3.1.2 毛细管内径的计算结果第75-76页
        3.3.2 SEM端面扫描法的测量结果第76-77页
        3.3.3 两种测量方法所得结果的比较第77-78页
    3.4 结果讨论第78-79页
    3.5 本章小结第79-80页
    参考文献第80-81页
第四章 润湿性对驱替过程中动态毛细管力变化规律的影响第81-95页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验部分第81-84页
        4.2.1 材料与仪器第81-82页
        4.2.2 实验方法第82-84页
            4.2.2.1 正癸烷的提纯第82页
            4.2.2.2 液体粘度的测定第82页
            4.2.2.3 界面张力的测定第82-83页
            4.2.2.4 驱替进程的表征第83页
            4.2.2.5 驱替过程中瞬时毛细管力的测定第83页
            4.2.2.6 接触角的测定第83页
            4.2.2.7 毛细管内表面的疏水化第83-84页
    4.3 实验结果第84-88页
        4.3.1 纯水在亲水毛细管中驱替正癸烷第84-86页
        4.3.2 纯水在疏水毛细管中驱替正癸烷第86-88页
    4.4 结果讨论第88-91页
    4.5 本章小结第91-93页
    参考文献第93-95页
第五章 水-油渗吸驱替过程中动态毛细管力的速度依赖性第95-109页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验部分第96-97页
        5.2.1 材料与仪器第96页
        5.2.2 实验方法第96-97页
            5.2.2.1 烷烃的纯化第96页
            5.2.2.2 液体粘度的测定第96页
            5.2.2.3 油/水界面张力的测定第96-97页
            5.2.2.4 动态毛细管力的测定第97页
            5.2.2.5 驱替进程的表征第97页
    5.3 结果与讨论第97-106页
        5.3.1 驱替速度随水/油粘度比的变化第97-101页
        5.3.2 驱替过程中动态毛细管力的变化第101-104页
        5.3.3 驱替过程中动态毛细管力的速度依赖性第104-106页
    5.4 本章小结第106-107页
    参考文献第107-109页
第六章 关于水-油驱替过程中启动压力梯度存在与否的初探第109-120页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 实验方法第110-111页
        6.2.1 驱替过程中压力梯度的计算第110-111页
        6.2.2 启动压力梯度的测定第111页
    6.3 实验结果第111-115页
        6.3.1 毛细管表面润湿性及管径大小对驱替速率(压力梯度)变化关系的影响第111-114页
        6.3.2 水/油粘度比对驱替速率(压力梯度)变化关系的影响第114-115页
    6.4 分析讨论第115-116页
    6.5 本章小结第116-118页
    参考文献第118-120页
第七章 总结与展望第120-122页
    7.1 全文总结第120-121页
    7.2 研究展望第121-122页
附录第122-131页
作者在攻读博士学位期间所取得的科研成果第131-132页
致谢第132页

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