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低渗透油藏非线性渗流机理与CO2微泡沫驱油研究
字数: 249千字
装帧: 精装
出版社: 科学出版社
作者: 郭肖 等
出版日期: 2019-08-01
商品条码: 9787030618412
版次: 1
开本: 16开
页数: 176
出版年份: 2019
定价:
¥149
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内容简介
延长油田主力开发层延长组油藏表现出典型的“低渗、低压、低产”特征,素有“井井有油、井井不流”之称。《低渗透油藏非线性渗流机理与CO2微泡沫驱油研究》全面阐述低渗透油藏裂缝研究方法、非线性渗流理论与实验以及CO2微泡沫驱提高采收率方法。
目录
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 低渗透油藏非线性渗流与提高采收率研究进展
1.2.1 储层孔隙特征研究进展
1.2.2 储层裂缝特征研究进展
1.2.3 非达西渗流研究进展
1.2.4 启动压力梯度研究进展
1.2.5 应力敏感性研究进展
1.2.6 裂缝性油藏渗流理论研究进展
1.2.7 提高采收率技术研究进展
第2章 低渗透储层裂缝特征综合研究
2.1 延长组油层物性特征研究
2.2 延长组油层孔喉特征研究
2.2.1 常规分析方法
2.2.2 岩心恒速压汞实验
2.2.3 岩心CT扫描实验
2.3 延长组油层裂缝特征研究
2.3.1 微裂缝发育特征
2.3.2 岩心及裂缝方位古地磁分析
2.3.3 人工裂缝特征
2.4 本章小结
第3章 低渗透储层岩心非线性渗流特征研究
3.1 岩心非达西渗流规律研究
3.1.1 实验原理
3.1.2 试剂与仪器
3.1.3 实验方法
3.1.4 实验结果及分析
3.2 低渗储层油水微观驱替研究
3.2.1 实验样品和实验装置
3.2.2 实验步骤
3.2.3 水驱油过程分析
3.3 低渗储层启动压力梯度研究
3.3.1 启动压力梯度实验方法
3.3.2 延长组不同启动压力梯度实验
3.4 岩心油水渗流驱替研究
3.4.1 实验原理
3.4.2 试剂与仪器
3.4.3 实验方法
3.4.4 实验结果及分析
3.5 应力敏感研究
3.5.1 实验原理
3.5.2 实验装置和方案
3.5.3 实验计算方法
3.5.4 实验结果及分析
3.5.5 渗透率与围压关系
3.5.6 应力敏感性评价
3.6 本章小结
第4章 裂缝性低渗透油藏非线性渗流数学模型与机理模拟研究
4.1 裂缝性低渗透油藏几何模型
4.2 裂缝性低渗透油藏非线性渗流数学模型
4.2.1 模型基本假设条件
4.2.2 数学模型的建立
4.2.3 模型定解条件
4.2.4 井模型
4.3 裂缝性低渗透油藏非线性渗流数值模型
4.3.1 压力方程的推导
4.3.2 微分方程离散化
4.3.3 差分方程的线性化
4.3.4 线性方程组的解法
4.4 裂缝性低渗透油藏非线性渗流机理模拟研究
4.4.1 模拟程序设计
4.4.2 机理模拟基本参数
4.4.3 启动压力梯度对裂缝性低渗透油藏开发动态的影响
4.4.4 应力敏感对裂缝性低渗透油藏开发动态的影响
4.5 延长组东部和西部井网井距参数设计方法
4.5.1 延长组东部特低渗油藏浅油层的井距设计方法
4.5.2 延长组西部低渗油藏井网井距确定方法
4.6 本章小结
第5章 低渗透油藏CO2微泡沫驱油研究
5.1 耐高矿化度CO2微泡沫起泡剂的筛选
5.1.1 实验仪器和实验药品
5.1.2 起泡剂评价方法
5.1.3 表面活性剂初步筛选
5.1.4 起泡剂体系筛选
5.1.5 微泡沫尺寸
5.2 CO2起泡体系性能评价
5.2.1 蠕虫状胶束形貌
5.2.2 抗温性评价
5.2.3 抗盐性评价
5.2.4 黏弹性评价
5.3 CO2微泡沫体系影响因素分析
5.3.1 pH对泡沫性能的影响
5.3.2 矿化度对体系表界面张力的影响
5.3.3 岩石润湿性对泡沫稳定性的影响
5.3.4 原油对微泡沫性能的影响
5.3.5 老化时间对体系热稳定性的影响
5.3.6 静态吸附对泡沫体系的影响
5.4 CO2微泡沫驱油微观刻蚀模拟研究
5.4.1 微观刻蚀玻璃薄片的制备
5.4.2 CO2泡沫驱油实验过程
5.4.3 CO2微泡沫驱油机理分析
5.5 CO2微泡沫注入性实验
5.5.1 实验步骤
5.5.2 泡沫注入性实验分析
5.6 CO2微泡沫驱油实验
5.6.1 实验过程
5.6.2 驱油分析
5.7 CO2微泡沫驱技术应用
5.8 本章小结
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