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篇稠油超稠油注水開采技術(shù)
章水驅(qū)油機理
第二章注水開發(fā)界限研究
第三章注水開發(fā)設(shè)計
第四章注水開發(fā)特征
第五章注水開發(fā)的穩(wěn)產(chǎn)措施
第六章水驅(qū)特征曲線分析與應(yīng)用
第七章注水開發(fā)工藝技術(shù)
第八章提高稠油注水開發(fā)采收率的方法
第二篇稠油、超稠油出砂冷采技術(shù)
章稠油、超稠油出砂冷采機理
第二章出砂冷采適用范圍及開發(fā)程序
第三章出砂冷采基本開采特征
第四章出砂冷采中鉆井完井技術(shù)
第五章出砂冷采工藝技術(shù)
第六章出砂冷采地面集輸及廢物處埋
第七章出砂冷采礦場監(jiān)測
第八章水平井出砂冷采技術(shù)
第九章出砂冷采后提高采收率
第十章Celtic油田薄層稠油出砂冷采技術(shù)
第十一章BurntLake項目(特)稠油出砂冷采技術(shù)
第十二章ElkPoint天然瀝青(超稠油)出砂冷采技術(shù)
第三篇稠油、超稠油注蒸汽開采及二次熱采技術(shù)
章注蒸汽熱采試井
第二章注蒸汽熱采油井完井技術(shù)
第三章稠油油藏工程設(shè)計
第四章稠油油藏動態(tài)預(yù)測方法
第五章稠油油藏注蒸汽開發(fā)采收率預(yù)測
第六章稠油油藏注蒸汽熱采基本工藝技術(shù)
第七章改善注蒸汽開采效果的工藝技術(shù)
第八章特稠油、超稠油油藏水平井注蒸汽開發(fā)技術(shù)
第九章普通稠油油藏二次熱采開發(fā)方式
第四篇蒸汽吞吐采油技術(shù)
章蒸汽吞吐采油原理
第二章蒸汽吞吐生產(chǎn)動態(tài)計算方法
第三章油藏地質(zhì)參數(shù)對吞吐效果的影響
第四章注蒸汽工藝參數(shù)對吞吐效果的影響
第五章蒸汽吞吐采油的技術(shù)策略
第六章不同類型稠油油藏蒸汽吞吐開發(fā)方式及開發(fā)效果
第五篇蒸汽驅(qū)采油技術(shù)
章蒸汽驅(qū)采油機埋
第二章蒸汽驅(qū)及熱水驅(qū)室內(nèi)實驗結(jié)果
第三章油層加熱過程中滲透率變化的試驗研究
第四章油藏地質(zhì)特性對蒸汽驅(qū)效果的影響及對策
第五章蒸汽驅(qū)開采過程中注汽及采油工藝參數(shù)的
第六篇蒸氣萃取開采稠油技術(shù)
章概述
第二章遼河油田重點稠油區(qū)塊的地質(zhì)分析
第三章萃取劑及原油組分分析
第四章萃取劑相變過程與微觀滲流機理
第五章萃取劑吞吐模擬實驗
第六章含水飽和度對萃取效果的影響
第七章萃取劑十蒸汽吞吐采油效果
第八章不同韻律地層對蘋取效果的影響
第九章油井類型對萃取效果的影晌
第十章油藏基本條件及試驗區(qū)塊的選擇
第十一章地質(zhì)模型的建立及歷史擬合
第十二章萃取劑吞吐數(shù)值模擬
第十三章萃取劑吞吐經(jīng)濟指標評價
第七篇蒸汽輔助重力泄油技術(shù)
章概述
第二章重力泄油理論
第三章指數(shù)一個擴展的定義
第四章早期按比例縮小的直觀模型
第五章量綱的相似性
第六章按比例縮小的原始加壓模型
第七章現(xiàn)場條件下計算的重力泄油日產(chǎn)量
第八章TANDRNIN—早期SAGD理論的發(fā)展
第九章上升的蒸汽室
第十章指狀上升理論
第十一章蒸汽溫度、油藏溫度和原油性質(zhì)對泄油速度的影響
第十二章注蒸汽井
第十三章取消穩(wěn)態(tài)熱分布的假設(shè)
第十四章用室內(nèi)按比例縮小的高壓和低壓油藏模型計算的蒸汽輔助重力泄油結(jié)果
第十五章停止注蒸汽后的原油生產(chǎn)
第十六章帶底水的重油采收率
第十七章油藏非均質(zhì)性的影響
第十八章油藏內(nèi)形成水包油乳化液
第十九章井筒阻力
第八篇火燒油層采油技術(shù)
章火燒油層的基本原理及選井選層
第二章火燒油層工藝技術(shù)
第三章火燒油層先導(dǎo)試驗方案設(shè)計
第四章火燒油層現(xiàn)場試驗中的問題與對策
第五章火燒油采油技術(shù)的發(fā)展
第六章美國典型的火燒油層現(xiàn)場試驗
第七章羅馬尼亞、委內(nèi)瑞拉和前蘇聯(lián)的火燒油層現(xiàn)場試驗
第八章新疆克拉瑪依油田火燒油層現(xiàn)場試驗
第九篇河道砂常規(guī)稠油油藏特高含水期聚合物驅(qū)技術(shù)
章河道砂常規(guī)稠油油藏聚合物驅(qū)可行性研究
第二章河道砂常規(guī)稠油油藏聚合物驅(qū)試驗方案及礦場實施
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