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CO2驱技术在低渗透油藏提高采收率中的应用

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CO2驱技术在低渗透油藏提高采收率中的应用
论文目录
 
中文摘要第1-6页
abstract第6-10页
1 引言第10-28页
  1.1 选题目的及意义第10-11页
  1.2 国内外CO_2驱应用现状及发展趋势第11-24页
    1.2.1 为何选择CO_2驱作为EOR的手段第12-13页
    1.2.2 国外CO_2驱应用情况第13-16页
    1.2.3 国内CO_2驱应用情况第16-18页
    1.2.4 CO_2驱经济效益及应用前景第18-24页
  1.3 研究内容、思路及技术路线第24-25页
  1.4 完成主要工作量第25-27页
  1.5 主要成果和创新点第27-28页
    1.5.1 主要成果第27页
    1.5.2 创新点第27-28页
2 区域地质及开发概况第28-34页
  2.1 区块构造第28-31页
    2.1.1 油田凹陷发育历史第28-29页
    2.1.2 评价与开发进展第29-31页
  2.2 目前开发方式存在的问题第31-33页
    2.2.1 低渗透油层注水开发渗流阻力大第31-32页
    2.2.2 低渗透油层注水开发难以有效动用第32-33页
  2.3 试验区筛选第33-34页
    2.3.1 试验区选择原则第33页
    2.3.2 试验区选择结果第33-34页
3 CO_2驱油机理及可行性研究第34-48页
  3.1 CO_2驱油可行性研究第34-40页
    3.1.1 CO_2原油膨胀实验第34-35页
    3.1.2 细管实验第35-37页
    3.1.3 CO_2长岩心驱替实验第37-40页
  3.2 油气混相特征数值模拟研究第40-48页
    3.2.1 井间剖面特征第41-43页
    3.2.2 CO_2驱油藏混相程度定量表征第43-48页
4 CO_2驱开发井网优化设计第48-92页
  4.1 区域地质及构造特征第48-75页
    4.1.1 区域地质第48页
    4.1.2 构造特征第48-50页
    4.1.3 圈闭特征第50-51页
    4.1.4 沉积特征第51-56页
    4.1.5 储层特征第56-64页
    4.1.6 油层分布特征第64-71页
    4.1.7 油藏类型第71-73页
    4.1.8 流体性质第73页
    4.1.9 储量计算第73-75页
  4.2 三维地质建模技术第75-79页
    4.2.1 储层反演第75-76页
    4.2.2 构造及属性三维地质建模第76-77页
    4.2.3 油藏数值模型建立第77-79页
  4.3 油藏流体相态及生产历史拟合第79-85页
    4.3.1 拟组分划分第79-80页
    4.3.2 注气前地层流体PVT单次闪蒸实验数据拟合第80页
    4.3.3 注气膨胀实验拟合第80-81页
    4.3.4 地层流体拟组分临界特征参数第81页
    4.3.5 生产历史拟合第81-85页
  4.4 井网优化设计第85-92页
    4.4.1 开发层系组合第85-86页
    4.4.2 井网优化设计第86-87页
    4.4.3 井网方案设计、分析第87-89页
    4.4.4 开发井网方案确定及部署第89-92页
5 N1试验区块CO_2驱注采参数优化设计第92-100页
  5.1 注采参数设计思路第92页
  5.2 注采能力设计第92-94页
    5.2.1 注气能力第92-93页
    5.2.2 采油能力第93-94页
  5.3 注采工作制度第94-96页
    5.3.1 注气井注入压力上限第94页
    5.3.2 油井关井油气比上限第94-95页
    5.3.3 油井合理流动压力确定第95-96页
  5.4 注采时机第96-97页
  5.5 注采方式第97-100页
    5.5.1 注气方式第97-98页
    5.5.2 采油方式第98-100页
6 CO_2驱开发防窜及封窜技术研究第100-107页
  6.1 CO_2驱防窜方法第100-104页
    6.1.1 注CO_2+LPG驱油第100-101页
    6.1.2 不压裂注CO_2驱油第101-102页
    6.1.3 水气交替注入(WAG)第102-103页
    6.1.4 水平井注气第103-104页
  6.2 CO_2驱深度封窜技术第104-107页
结论第107-108页
致谢第108-109页
参考文献第109-115页
附录第115页

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