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引论1

第一章 注水的历史背景2

1.1 引言2

1.2 注水的发展过程2

1.3 一次采油3

参考文献6

第二章 非混相驱替的微观效率7

2.1 引言7

2.2 流体同岩石相互作用的基本原理7

2.3 推测多孔介质中流体分布的方法14

2.4 多孔介质中多相渗流原理28

2.5 剩余油饱和度43

2.6 剩余油的可动性59

参考文献75

3.1 引言83

3.2 多孔介质中多相渗流方程的建立83

第三章 线性注水的宏观驱替效率83

3.3 线性系统中流体渗流方程的解86

3.4 非稳定一维驱替的前缘推进方程式92

3.5 预测恒速注水时线性水驱动态99

3.6 压降恒定时的线状注水106

3.7 前缘推进方程式的恒速和恒压解的等价性115

3.8 考虑了可动的初始含水饱和度的线状注水116

3.9 已衰落油藏的线状注水动态118

3.10 依据线性驱替数据的分析确定相对渗透率曲线124

3.11 控制线状注水驱替效率的因素132

3.12 前缘推进方程解的局限性137

3.13 用数值模型求解线状驱替方程式141

参考文献173

第四章 二维平面非混相驱替176

4.1 引言176

4.2 二维平面驱替中的流体渗流方程176

4.3 五点法井网内的驱替178

4.4 依据实验室标配模型--CGM模型导出的相互关系179

4.5 流管模型190

4.6 五点法井网的CGM模型与流管模型对比207

4.7 用二维数值模型预测面积驱替效率208

4.8 二维平面数值模型的局限性210

参考文献221

第五章 线性和平面模型中的纵向驱替224

5.1 引言224

5.2 均质层状油藏的二维驱替--分层模型224

5.3 线状油藏的重力分异与层间窜流235

5.4 物性按厚度平均的二维渗流近似解236

5.5 用实验室标配模型预测纵向驱替效率257

5.6 在线状系统中有重力分异和/或层间窜流时二维驱替的数值模拟268

5.7 粘性指进278

5.8 用三维模型和油藏模拟器预测注水动态281

5.9 小结291

参考文献310

6.3 油藏描述314

6.2 设计要素314

6.1 引言314

第六章 注水设计314

6.4 选择可能的注水方式315

6.5 注水速度316

6.6 注水动态预测339

参考文献373

第七章 油藏地质学在注水设计和实施中的作用376

7.1 引言376

7.2 说明油藏描述重要性的现场实例376

7.3 油藏描述394

7.4 砂岩储集层的沉积环境396

7.5 碳酸盐岩储集层的沉积环境415

7.6 油藏描述之进程432

参考文献468

附录A 计算机程序477

附录B 面积注水的流管参数,Higgins-Leighton流管模型489

附录C 以多种度量单位表示的通用方程式494

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