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东方13-1高温高压气藏凝析水析出规律及积液风险研究

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东方13-1高温高压气藏凝析水析出规律及积液风险研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
1 绪论第10-17页
  1.1 研究目的及意义第10页
  1.2 国内外研究现状第10-14页
    1.2.1 凝析水析出规律研究现状第10-12页
    1.2.2 井筒积液研究现状第12-14页
  1.3 研究目标及技术路线第14-15页
  1.4 本文完成的主要研究工作第15-17页
2 凝析水析出规律研究第17-28页
  2.1 实验方法分析第17页
    2.1.1 直接测量法第17页
    2.1.2 间接测量法第17页
  2.2 实验方案设计第17-20页
    2.2.1 传统实验方案分析第18页
    2.2.2 新实验方案设计第18-20页
  2.3 天然气含水量测试实验第20-23页
    2.3.1 实验流程连接第21-22页
    2.3.2 技术指标第22页
    2.3.3 仪器仪表校正第22页
    2.3.4 实验程序第22-23页
  2.4 凝析水析出规律分析第23-25页
    2.4.1 误差分析第23-24页
    2.4.2 实验数据分析第24-25页
  2.5 天然气含水量计算模型第25-27页
    2.5.1 模型建立第25页
    2.5.2 模型应用第25-27页
  2.6 本章小结第27-28页
3 气井产出水来源研究第28-40页
  3.1 核磁共振评价储层含水饱和度原理第28-29页
    3.1.1 弛豫现象第28页
    3.1.2 核磁共振T2谱第28-29页
  3.2 压力对束缚水饱和度的影响研究第29-35页
    3.2.1 实验思路及实验流程第29-31页
    3.2.2 技术指标第31页
    3.2.3 仪器仪表校正第31页
    3.2.4 实验开展第31-32页
    3.2.5 实验数据分析第32-34页
    3.2.6 实验结论第34-35页
  3.3 束缚水蒸发实验研究第35-38页
    3.3.1 实验思路及流程第35页
    3.3.2 实验开展第35-36页
    3.3.3 实验数据分析第36-38页
    3.3.4 实验结论第38页
  3.4 本章小结第38-40页
4 气井临界携液流量模型研究第40-58页
  4.1 常见临界携液流量计算模型分析第40-41页
  4.2 新临界携液流量计算模型研究第41-45页
    4.2.1 模型的假设条件第41-42页
    4.2.2 模型的建立第42-44页
    4.2.3 临界携液流量计算模型求解第44-45页
  4.3 模型相关参数求取第45-47页
  4.4 气井温度压力分布计算第47-54页
    4.4.1 气井温压分布模型的建立第47-49页
    4.4.2 气井温度压力分布模型拟合第49-50页
    4.4.3 气井温度压力分布影响因素分析第50-54页
  4.5 气井临界携液流量影响因素分析第54-57页
  4.6 本章小结第57-58页
5 气井凝析水积液风险分析第58-73页
  5.1 东方13-1气藏基本概况第58-59页
    5.1.1 区域地质概况第58页
    5.1.2 构造特征第58-59页
    5.1.3 储层特征第59页
    5.1.4 流体物性第59页
    5.1.5 气藏类型第59页
  5.2 气藏数值模拟模型的建立第59-61页
    5.2.1 数值模拟地质模型第59页
    5.2.2 物性参数第59页
    5.2.3 相渗曲线第59-60页
    5.2.4 动态数据第60-61页
    5.2.5 模型的初始化第61页
  5.3 考虑应力敏感的数值模拟研究第61-64页
    5.3.1 应力敏感参数第61-62页
    5.3.2 应力敏感对气井生产的影响第62-64页
  5.4 考虑地层水蒸发的数值模拟研究第64-67页
    5.4.1 地层水蒸发实验数据第64-65页
    5.4.2 地层水蒸发对气井生产的影响第65-67页
  5.5 气井产能数值模拟研究第67-69页
    5.5.1 开发动态历史拟合第67-68页
    5.5.2 气井流入动态数值模拟研究第68-69页
  5.6 气井凝析水积液风险分析第69-72页
  5.7 本章小结第72-73页
6 结论第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78页

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