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HDCS驱提高超稠油油藏采收率技术研究
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HDCS驱提高超稠油油藏采收率技术研究
论文目录
摘要
第1-6页
abstract
第6-8页
论文创新点摘要
第8-13页
第一章 前言
第13-28页
1.1 研究目的与意义
第13-14页
1.2 国内外研究进展
第14-27页
1.2.1 稠油的定义及分类
第14-16页
1.2.2 稠油主要开发技术、进展及特点
第16-19页
1.2.3 HDCS强化采油技术各要素的发展现状
第19-27页
1.3 研究内容及技术路线
第27-28页
1.3.1 研究内容
第27页
1.3.2 技术路线
第27-28页
第二章 HDCS超稠油热采三维物理模拟实验研究
第28-58页
2.1 HDCS吞吐转驱物理模拟实验研究
第28-35页
2.1.1 实验药品
第28页
2.1.2 实验装置
第28-35页
2.2 HDCS吞吐转驱物理模拟实验方法
第35-38页
2.3 HDCS吞吐阶段实验结果与分析
第38-45页
2.3.1 水平井控制储量
第38页
2.3.2 吞吐阶段产液特征分析
第38-42页
2.3.3 吞吐阶段压力特征分析
第42-44页
2.3.4 吞吐阶段周期回采水特征分析
第44-45页
2.4 HDCS驱替阶段实验结果与分析
第45-48页
2.5 注蒸汽不同阶段模型内部温度场变化
第48-49页
2.6 水平井开发底水油藏三维物理模拟研究
第49-56页
2.7 本章小结
第56-58页
第三章 HDCS超稠油热采流体性质变化规律研究
第58-75页
3.1 实验目的
第58页
3.2 含油饱和度测定及沥青质测定方法
第58-59页
3.3 原油四组分测定步骤
第59-60页
3.4 吞吐阶段原油性质变化分析
第60-61页
3.5 HDCS驱原油性质变化分析
第61-63页
3.6 HDCS驱后原油分布规律分析
第63-72页
3.6.1 模型垂向原油分布规律
第66-68页
3.6.2 模型水平方向原油分布规律
第68-70页
3.6.3 模型斜方向原油分布规律
第70-71页
3.6.4 模型横截面方向原油分布规律
第71-72页
3.7 三维模型油藏内部栲胶分布规律分析
第72-74页
3.8 本章小结
第74-75页
第四章 耐高温复合泡沫体系提高超稠油油藏采收率技术研究
第75-104页
4.1 实验目的
第75页
4.2 常见起泡剂评测方法及常见起泡剂性能评价
第75-76页
4.2.1 常见起泡剂评测方法
第76页
4.2.2 常见起泡剂性能简评
第76页
4.3 耐高温复合泡沫体系的研究及性能测试
第76-99页
4.3.1 耐高温复合泡沫体系静态影响因素分析
第77-93页
4.3.2 耐高温复合泡沫体系调堵实验研究
第93-99页
4.4 耐高温复合泡沫体系对超稠油采收率的影响
第99-102页
4.4.1 耐高温复合泡沫体系封堵作用机理
第99页
4.4.2 耐高温复合泡沫对原油的封堵压差测试
第99-100页
4.4.3 耐高温复合泡沫体系对驱替效率的影响
第100-101页
4.4.4 提高稠油油藏采收率程度实验研究
第101-102页
4.5 本章小结
第102-104页
第五章 超稠油油藏HDCS驱热采数值模拟
第104-123页
5.1 油田地质概况与模型的建立
第104-109页
5.1.1 郑411区块地质开发概况
第104-105页
5.1.2 地质模型的建立
第105-106页
5.1.3 典型区块的选择及地质模型的截取
第106-109页
5.2 开发区块历史拟合
第109-111页
5.3 HDCS吞吐转汽驱可行性研究
第111-116页
5.3.1 转汽驱初始含油饱和度
第111-115页
5.3.2 转汽驱地层平均压力
第115-116页
5.3.3 注采井间的热连通
第116页
5.4 HDCS吞吐转汽驱方案优化
第116-122页
5.4.1 注汽强度优选
第116-117页
5.4.2 不同采注比下开发效果对比
第117-118页
5.4.3 不同蒸汽干度下的采收率
第118-119页
5.4.4 DCS复合驱阶段注采参数优化设计
第119-122页
5.5 本章小结
第122-123页
结论
第123-125页
参考文献
第125-132页
攻读博士学位期间取得的研究成果
第132-134页
致谢
第134-135页
作者简介
第135页
本篇论文共
135
页,
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