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低矿化度水驱作为一种经济可行的精细化注水技术, 其产生的微粒运移机理能有效地改变储层物性与吸水剖面, 进而达到均衡驱替和提高采收率的效果.本文基于胶体稳定性Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO)理论与扩散双电层理论, 从微观角度分析了注入水矿化度、离子价型等因素对黏土微粒受力与运移量的影响, 通过最大滞留体积分数方程建立了微粒运移量与渗透率损伤程度间的关系.针对纵向非均质油藏特高含水期层间干扰严重的问题, 开展了特高含水期转注低矿化度水驱的数值模拟研究.微粒受力分析与数值模拟结果表明, 特高含水期转注低矿化度水后, 分流量较多的高渗层会产生大量的黏土微粒水化膨胀、运移与堵塞作用, 造成高渗层渗透率明显下降, 注入水被更多地分流到水驱程度较小的中、低渗层, 有效地调节了吸水剖面并缓解了层间干扰问题, 相比常规海水驱可提高约3%的原油采收率, 进而达到提高层间均衡动用程度与原油采收率的效果
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一、 函数的变化率 二、 导数的定义 三、 导数的几何意义 四、 函数的可导性与连续性的关系
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一、无穷限的广义积分 二、无界函数的广义积分
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一、变上限积分及其导数 二、牛顿 — 莱布尼茨公式
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一、第一类换元法 二、第二类换元法
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一、 函数概念 二、 函数的几种特性 三、 反函数与复合函数 四、 初等函数 五、 函数的参数方程
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一、函数连续性的概念 二、函数的间断点 三、连续函数的运算 四、闭区间上连续函数的性质
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一、原函数与不定积分的概念 二、基本积分表 三、不定积分的基本性质
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一、定积分的换元积分法 二、定积分的分部积分法 三、定积分的近似计算
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一、 微分的定义 二、 微分的几何意义 三、 微分的公式及运算法则 四、 微分应用举例
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