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引言与概述1

第一章 提高石油采收率述评3

第一节 美国的剩余储量6

第二节 提高石油采收率的潜在产量7

第三节 确定采收率的因素11

第四节 提高石油采收率的方法14

一、烃类混相法15

二、化学法18

三、热力法21

四、二氧化碳法24

第五节 应用筛选标准26

参考文献26

第二章 采油机理28

第一节 驱替效率ED28

第二节 面积扫油效率EA35

第三节 垂向扫油效率Er42

一、重力超覆42

二、垂向非均质性50

第四节 活化效率EM53

第五节 采收率的计算实例57

一、非混相驱:水平地层中的聚合物驱57

二、混相驱:均质倾斜层中的二氧化碳驱62

参考文献67

第三章 二氧化碳与原油的相互作用及其对采油的影响69

第一节 纯二氧化碳的性质69

一、气体压缩系数Z69

二、气层体积系数Bg71

三、密度p72

四、粘度μg75

五、焓H75

第二节 二氧化碳驱替液77

第三节 低压应用82

一、天然气与原油特性的评价87

二、二氧化碳与原油系统96

第四节 中间压力、高温(〉122°F)的应用101

第五节 中间压力、低温(〈122°F)的应用107

第六节 高压混相的应用108

一、多相接触混相能力111

二、预测混相能力的相关性113

第七节 气水界面的特点121

一、水与天然气系统的评述121

二、二氧化碳-水系统129

第八节 岩石-流体特性133

一、岩石压缩系数Cr133

二、相对渗透率Kro、Krw、Krg133

三、界面张力效应134

第九节 模拟二氧化碳-油相的动态138

四、沥青沉降作用138

第十节 二氧化碳与原油系统:典型的室内试验143

一、恒定组分膨胀试验(或闪蒸试验)144

二、恒定体积递减试验145

三、差异放出试验146

四、分离器试验147

五、特殊室内试验的种类147

第十一节 室内数据的误差155

一、油藏流体取样155

二、样品的一致性155

三、室内测量精度156

四、误差处理156

第十二节 混相注气模型的数据要求156

一、原油特性158

三、适合混相二氧化碳驱工程的二氧化碳与原油的特性160

第十三节 伪组分160

二、适合非混相二氧化碳驱工程的二氧化碳与原油的特性160

参考文献163

第四章 油藏模拟方法170

第一节 油藏模拟的类别170

第二节 连续性方程172

第三节 模拟二氧化碳驱替方法176

一、黑油模型176

二、组分模型177

三、混相驱179

第四节 模拟模型的应用及优缺点180

一、黑油非混相模型180

二、黑油混相模型181

三、组分模型182

第五节 科瓦尔与托德-朗斯塔夫混相模型的比较184

一、黑油混相模型的混合参数184

四、混合混相及组分模型184

二、科瓦尔的常规组分模拟189

第六节 模拟注气和生产井的相动态192

一、单相流动的摩擦系数193

二、注液态二氧化碳中的两相流193

第七节 附录 组分模拟连续方程的推导197

第八节 附录 重由模拟连续方程的推导204

第九节 附录 流动方程有限差分近似法及它们的解207

参考文献212

第五章 现场应用筛选216

第一节 关键的油藏参数217

一、二氧化碳混相法220

二、二氧化碳非混相法223

三、一般筛选标准(混相与非混相)224

四、二氧化碳单井增产措施231

第二节 一种预测模型的目的234

第三节 采收率预测方法235

一、卢因法238

二、改进的科瓦尔法240

三、油带分相流动(线性法)246

四、油带分相流动(五点法)248

五、一般DOE/NPC二氧化碳预测模型253

第四节 模型的合理性254

一、卢因法254

二、改进的科瓦尔法255

三、油带分相流动(线性模型)257

四、油带分相流动(五点法)257

五、一般二氧化碳预测模型259

第五节 附录 改进的科瓦尔反五点法261

参考文献265

第六章 工程的经济性及其设计268

第一节 先导试验前的估价268

一、工程的经济性268

二、进一步的数据要求275

第二节 数值模拟277

一、黑油非混相模型279

二、组分模型279

三、黑油混相模型的混合参数280

第三节 先导试验282

一、设计分析283

二、地层分析283

三、施工问题分析284

四、先导试验的实施285

第四节 现场试验287

一、混相应用287

二、非混相应用289

三、油藏反应296

第五节 最终设计301

参考文献304

附录 单位换算表308

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