热水驱技术作为一种经济高效的油田发技术,在国内外已经得到广泛应用。目前,在热水驱技术的研究方面,国内外学者已经行了大量的实验和理论分析,建立了完整的热水驱采油机理模型,研究了流体物性、渗透率等参数对采收率的影响,探讨了热水驱技术的实践应用。随着世界能源需求的不断增加,石油勘探发的难度不断加大,传统的油藏发技术面临着限制和挑战,因此,发新型油田发技术具有重要的应用前景。热水驱技术是一种经济实用的增强采油效果的方法,将会在油田勘探发中得到越来越广泛的应用。本书针对热水驱技术研究的不足之处,通过系统分析和优化研究内容,深探究其实现机理和实践应用场景。同时,结合实际案例分析和实践应用场景,探讨热水驱技术的市场需求和发展前景。
售 价:¥
纸质售价:¥81.30购买纸书
6.5
温馨提示:数字商品不支持退换货,不提供源文件,不支持导出打印
为你推荐

内容简介
前言 PREFACE
1 引言
1.1 热水驱国内外研究概述
1.1.1 稠油油藏热水驱机理研究及应用
1.1.2 轻质油油藏热水驱机理研究及应用
1.1.3 低渗透油藏热水驱开发
1.1.3.1 低渗透油藏概念及分类
1.1.3.2 国外已进行的现场试验研究
1.1.3.3 国内已进行的现场试验研究
1.2 国内典型热水驱油藏特征和开发概述
1.2.1 典型超低渗透油藏
1.2.1.1 油藏地质特征
1.2.1.2 构造特征
1.2.1.3 储层特征
1.2.1.4 流体性质
1.2.1.5 储层敏感性分析
1.2.1.6 油藏类型
1.2.2 典型普通低渗透油藏
1.2.2.1 井区油藏地质特征及流体特性
1.2.2.2 井区开发现状
1.2.3 典型稠油油藏
1.2.3.1 地质特征及流体特性
1.2.3.2 开发历程及开发现状
小结
参考文献
2 油藏岩石和流体热物性分析
2.1 岩石和流体热导率的测定
2.1.1 热导率的基本概念
2.1.2 实验原理与方法
2.1.2.1 实验原理
2.1.2.2 实验装置
2.1.2.3 实验步骤
2.1.3 实验结果及分析
2.1.3.1 原油热导率
2.1.3.2 岩芯热导率
2.1.3.3 地层水热导率
2.1.3.4 饱和油水状态的岩芯热导率
2.2 岩石和流体比热容的测定
2.2.1 比热容的基本概念
2.2.2 实验原理与方法
2.2.2.1 实验原理
2.2.2.2 实验装置
2.2.2.3 实验步骤
2.2.3 实验结果及分析
2.2.3.1 地层水比热容
2.2.3.2 原油比热容
2.2.3.3 岩芯比热容
2.3 岩石和流体热膨胀系数的测定
2.3.1 热膨胀系数的基本概念
2.3.2 实验原理与方法
2.3.2.1 岩石热膨胀系数测定原理
2.3.2.2 实验装置
2.3.2.3 实验步骤
2.3.3 实验结果及分析
2.3.3.1 岩石的热膨胀系数
2.3.3.2 油藏流体的热膨胀系数
2.4 岩石和流体热物性参数的影响因素
2.4.1 物质成分的影响
2.4.2 温度的影响
2.4.3 密度的影响
2.4.4 压力的影响
2.4.5 液相饱和度的影响
小结
参考文献
3 油藏岩石和流体物性的热效应分析
3.1 岩石孔隙度的变化
3.1.1 岩石孔隙度变化的理论分析
3.1.1.1 孔隙体积热效应
3.1.1.2 孔隙体积压缩效应
3.1.1.3 孔隙体积变化综合效应
3.1.2 岩石孔隙度变化的实验研究
3.1.2.1 实验条件
3.1.2.2 实验结果及分析
3.1.3 孔隙度的测井曲线响应特征
3.2 岩石渗透率的变化
3.2.1 岩石渗透率变化的理论分析
3.2.2 岩石渗透率变化的实验研究
3.2.2.1 实验条件
3.2.2.2 实验结果及分析
3.2.3 岩石渗透率的测井方法
3.3 流体密度的变化
3.3.1 油藏流体密度变化的理论分析
3.3.1.1 液体密度变化的综合效应
3.3.1.2 油藏受热时内部液体密度变化的综合效应
3.3.2 油藏流体密度变化的实验研究
3.4 原油黏度的变化
3.4.1 影响原油黏度的主要因素
3.4.2 原油黏温关系实验研究
3.4.2.1 实验条件
3.4.2.2 实验结果及分析
3.5 储层微观孔隙结构的变化
3.5.1 储层孔喉大小及分布的变化
3.5.2 储层微观孔隙结构变化实验研究
3.5.2.1 实验原理
3.5.2.2 实验步骤
3.5.2.3 实验结果及分析
3.6 注热水条件下的原油蒸馏
3.6.1 常压条件下的原油蒸馏
3.6.2 地层压力条件下的原油蒸馏
3.7 温度对岩石润湿性的影响
3.7.1 影响岩石润湿性的主要因素
3.7.2 岩石润湿性变化实验研究
3.7.2.1 实验设备及测定原理
3.7.2.2 试样准备及实验步骤
3.7.2.3 实验结果与分析
3.8 温度对毛管压力的影响
3.8.1 影响毛管压力的主要因素
3.8.2 毛管压力变化实验研究
3.8.2.1 实验设备及测定原理
3.8.2.2 试样准备及实验步骤
3.8.2.3 实验结果与分析
3.9 温度对原油/地层水体系界面张力的影响
3.9.1 影响界面张力的主要因素
3.9.2 原油/地层水体系界面张力变化实验研究
3.9.2.1 实验设备及测定原理
3.9.2.2 试样准备及实验步骤
3.9.2.3 实验结果与分析
小结
参考文献
4 低渗透油藏热水驱油物理模拟实验研究
4.1 低渗透岩芯热水驱油实验
4.1.1 实验材料与方法
4.1.2 实验结果与分析
4.2 油藏及原油性质对热水驱的影响实验
4.2.1 原油黏度对热水驱驱油效率的影响
4.2.2 不同渗透率热水驱驱油效率分析
4.2.3 热水驱过程中启动压力梯度的变化
4.2.3.1 实验设备及测定原理
4.2.3.2 试样准备及实验步骤
4.2.3.3 实验结果与分析
4.2.4 注热水对油水相对渗透率的影响
4.2.4.1 测定方法与原理
4.2.4.2 实验准备及流程
4.2.4.3 实验结果与分析
4.3 热水驱过程中温度分布及热效率实验
4.3.1 实验材料与方法
4.3.2 实验结果与分析
4.3.2.1 热水驱过程中填砂管温度分布
4.3.2.2 热水驱过程中的热效率
4.4 热水/表面活性剂复合驱效率评价实验
4.4.1 表面活性剂简介
4.4.1.1 表面活性剂概述
4.4.1.2 表面活性剂驱油机理
4.4.2 传统表面活性剂性能评价
4.4.2.1 配伍性及降低界面张力性能评价
4.4.2.2 表面活性剂在岩芯上的吸附特性评价
4.4.2.3 表面活性剂的热盐稳定性
4.4.3 低张力表面活性剂体系的制备与评价
4.4.3.1 低张力表面活性剂体系的制备
4.4.3.2 低张力表面活性剂体系的评价
4.4.4 热表面活性剂驱效率评价
4.4.4.1 实验准备及步骤
4.4.4.2 实验结果与分析
4.4.5 热水/表面活性剂复合驱效率评价
4.4.5.1 实验准备及步骤
4.4.5.2 实验结果与分析
4.5 不同驱替方式对采收率的影响
小结
参考文献
5 控制水相流度提高热水驱采收率研究
5.1 化学剂结晶法控制流度理论分析
5.1.1 形成稳定驱替前缘的条件
5.1.2 分相流动方程
5.1.3 Buckley-Leverett驱替理论
5.1.4 加入化学剂后驱替前缘发生的变化
5.2 控制水相渗透率化学剂MA简介
5.2.1 控制水相渗透率化学剂筛选原则
5.2.2 MA的性质
5.2.3 MA的工业合成
5.3 MA控制流度物理模拟实验研究
5.3.1 MA降低水相渗透率实验
5.3.2 室内模拟驱油实验
5.4 MA控制流度现场施工参数设计
5.4.1 预处理液
5.4.2 MA的注入浓度
5.4.3 注入速度
小结
参考文献
6 稠油油藏蒸汽驱后热水驱技术研究
6.1 蒸汽驱后热水驱提高采收率机理
6.2 蒸汽驱后热水驱物理模拟实验研究
6.2.1 实验准备
6.2.2 实验步骤
6.2.3 实验结果与讨论
6.3 试验区蒸汽驱后热水驱潜力分析
6.3.1 试验区剩余油分布研究
6.3.2 先导试验区转热水驱的可行性
6.4 蒸汽驱后热水驱油藏工程优化设计
6.4.1 油藏工程设计原则
6.4.2 注水温度优选
6.4.3 合理注采比及注水量确定
6.4.4 注水层段优选
6.4.5 注水时机确定
6.5 实施方案部署及指标预测
6.5.1 部署原则
6.5.2 部署结果
6.5.3 注采系统设计
6.5.4 开发指标预测
6.6 方案实施及监测要求
6.6.1 实施中可能出现的问题及对策
6.6.2 实施和监测要求
小结
参考文献
符号表
买过这本书的人还买过
读了这本书的人还在读
同类图书排行榜