摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第7-15页 |
·问题的提出、目的和意义 | 第7-8页 |
·国内外发展现状 | 第8-12页 |
·含CO_2气体高温、高压物性参数研究现状 | 第8-10页 |
·凝析气藏多相流体相平衡研究现状 | 第10-11页 |
·凝析气藏渗流及提高产能研究现状 | 第11-12页 |
·技术路线及思路 | 第12-14页 |
·技术路线 | 第12-13页 |
·论文的基本结构 | 第13-14页 |
·完成的主要工作 | 第14-15页 |
2 CO_2的物理性质研究 | 第15-27页 |
·CO_2的密度 | 第15-17页 |
·CO_2的粘度 | 第17-19页 |
·CO_2的偏差因子 | 第19-22页 |
·CO_2偏差因子的确定方法 | 第20页 |
·CO_2偏差因子拟合方程的建立 | 第20-22页 |
·CO_2的溶解度 | 第22-27页 |
·CO_2在地层水中的溶解度 | 第22-25页 |
·CO_2在凝析油中的溶解度 | 第25-27页 |
3 凝析气井注CO_2的天然气物理性质研究 | 第27-48页 |
·含CO_2天然气的偏差因子 | 第27-36页 |
·天然气偏差因子的确定方法 | 第27页 |
·偏差因子的实验测定 | 第27-28页 |
·偏差因子计算模型及校正 | 第28-31页 |
·偏差因子计算模型的对比分析 | 第31-35页 |
·偏差因子拟合模型的建立 | 第35-36页 |
·含CO_2天然气的粘度 | 第36-41页 |
·粘度计算模型 | 第36-39页 |
·粘度非烃校正模型 | 第39-40页 |
·粘度计算模型的对比分析 | 第40-41页 |
·天然气的溶解度 | 第41-44页 |
·CH_4在地层水中的溶解度 | 第41-43页 |
·CH_4在凝析油中的溶解度 | 第43-44页 |
·天然气的密度 | 第44-45页 |
·天然气物理性质影响因素研究 | 第45-48页 |
·CO_2含量对物性参数的影响 | 第45-46页 |
·温度、压力对物性参数的影响 | 第46-48页 |
1 凝析气井注CO_2气液液三相相平衡计算模型研究 | 第48-65页 |
·相平衡热力学判据 | 第48-49页 |
·气液液三相物质平衡模型 | 第49-52页 |
·相平衡稳定性分析 | 第52-57页 |
·气液两相平衡稳定性判断 | 第52-54页 |
·气液液三相相平衡稳定性判断 | 第54-57页 |
·气液液三相相平衡计算步骤及结构框图 | 第57-59页 |
·状态方程及其混合规则的选择 | 第59-65页 |
·化工热力学相关概念 | 第59-60页 |
·PR状态方程 | 第60-61页 |
·Huron-Vidal混合规则 | 第61页 |
·PR方程与HV混合规则建立逸度系数公式 | 第61-63页 |
·对PR状态方程应用Peneloux体积转换 | 第63页 |
·与PR状态方程对应的a参数混合规则 | 第63-65页 |
5 凝析气井注CO_2相态特征研究 | 第65-77页 |
·CO_2-烃-水体系相平衡特征 | 第65-69页 |
·注CO_2的PT相图特征 | 第69-70页 |
·注CO_2吞吐相态理论及模拟方法 | 第70-71页 |
·注CO_2吞吐相态评价实例研究 | 第71-77页 |
·含水凝析气样相态特征 | 第71-73页 |
·含水凝析气流体注CO_2的相态特征 | 第73-77页 |
6 凝析气井注CO_2产能研究 | 第77-90页 |
·单相气体非达西渗流 | 第77-78页 |
·考虑多相流体相变的非达西渗流 | 第78-81页 |
·计算实例分析 | 第81-83页 |
·注CO_2单井吞吐 | 第83-90页 |
·凝析气井自然衰竭开采 | 第83-85页 |
·注CO_2单井吞吐影响因素研究 | 第85-88页 |
·注入速度 | 第85-86页 |
·注入量 | 第86-87页 |
·焖井时间 | 第87-88页 |
·注CO_2单井吞吐恢复凝析气井产能效果评价 | 第88-89页 |
·不同注入气体解除反凝析污染效果比较 | 第89-90页 |
7 结论与建议 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第97页 |