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最新发布

应用案例(220):断层对二氧化碳羽流动力学的影响

下午2:42 03 8月 2026

案例研究

  • 343. 循环注气数值模拟评价非常规页岩储层储能潜力
  • 342. 咸水层中CO2储存的压力历史拟合——美国Citronelle Dome案例研究
  • 341. 地质不确定性条件下气水交替过程封存CO2的一体化储层模拟工作流程和优化框架(硕士论文)
  • 340. 深部咸水层中二氧化碳注入引起的盐析和动力学矿物反应对井吸水性能影响的模拟
  • 339. 天然气水合物储层与井筒流体流动完全耦合的数值模拟
  • 338. 美国东南部南乔治亚裂谷盆地二氧化碳矿化及其对断层渗漏率影响的模拟
  • 337. 应用有限元技术研究祖拜尔油田现场作业过程中的总应力变化。
  • 336. 非常规油田开发优化与诱发地震活动性评价的流体流动与地质力学耦合模型
  • 335. 非均质巴西盐下碳酸盐岩储层气水交替(WAG)优化
  • 334. 二氧化碳杂质对封存效果和保障的影响
  • 333. 南非Bredasdorp盆地油藏二氧化碳地质封存的动态模拟
  • 332. 相渗滞后、润湿性和注采方案对含水层地下储氢的影响
  • 331. 油气藏储层原位制氢模拟研究
  • 330. 砂岩油藏纳米颗粒稳定二氧化碳泡沫模拟
  • 329. 咸水层二氧化碳封存中的断层活化和CO2迁移
  • 328. CO2封存点储层分析:实验指导下的矿场模拟(硕士论文)
  • 327. 碳捕集与储存(CCS)储层封存量和允许注入时间计算的新方法
  • 326. 使用机器学习算法评估含水层中作为水合物的CO2储存
  • 325. 提高采收率和二氧化碳封存的双重效益:CO2注入方式对采收率的影响
  • 324. 二氧化碳羽流地热系统(CPG)开采研究(博士论文)
  • 323. 后SAGD开发储层储氢及采氢能力研究
  • 322. 硅烷化sc-CO2降低咸水层二氧化碳地质封存过程中水锁及盐析模拟研究
  • 321. 北海深部地下水层储氢机理评估模拟
  • 320. 煤炭地下气化的CRIP数值模拟
  • 319. 稠油油藏出砂冷采后溶剂注入与水驱/气驱优化
  • 318. 超湿燃烧管试验的数值模拟与历史拟合
  • 317. 非平衡重油溶剂相态数值模拟研究
  • 316. 轻质油藏CO2注入过程中沥青质沉淀对采油影响的模拟研究
  • 315. 枯竭气藏CO2储存流体流动和地球化学模拟:关键参数识别
  • 314. 深部咸水层二氧化碳注入引起的盐沉淀和动力学矿物反应对井吸水能力影响模拟
  • 313. 德克萨斯州北部Azle地区地震活动的流固耦合模拟
  • 312. 基于生产数据参数化的碳酸盐岩储层CO2混相气水交替注入优化
  • 311. 致密油藏相对渗透率与注水动态毛细管现象的模拟研究
  • 310. 地质力学、水力压裂和储层模拟一体化页岩气水平井开采工作流程
  • 309. 蒸汽吞吐过程应变相关渗透率对储层产能的影响评估
  • 308. 深部咸水层二氧化碳注入对盐沉降和动力学矿物反应影响的模拟
  • 307. 储层模拟与4D地震结合研究致密油藏开发潜力(博士论文)
  • 306. 低矿化度水驱最佳离子浓度的数值模拟研究
  • 305. 多段压裂水平井储层评价和产量预测
  • 304. 油页岩原位提取加热方法的比较
  • 303. 超临界二氧化碳EGS地热与IGCC在新墨西哥州的联合应用(附模型)
  • 302. 多分枝井开发断块油藏数值模拟
  • 301. 地下储氢综合模拟:北海Viking(维京)A气田实例
  • 300. 低矿化度水驱润湿性变化的矿场模拟研究(挪威科技大学硕士论文)
  • 299. 使用数据驱动数值模拟方法进行多层油藏配产
  • 298. 不同操作条件和地质特征对阿拉巴马Citronelle Dome地层CO2封存的影响
  • 297. 俄克拉荷马州二氧化碳封存模拟,解析模型预测压力恢复的适用范围
  • 296. 近海热含水层地热开采和二氧化碳封存复合项目的盈利能力评估
  • 295. 墨西哥湾超深地层井筒稳定性研究
  • 294. 一体化组分模拟在非常规油气重复压裂中的应用
  • 293. Bakken油田地面产出气注入评估报告
  • 292. 含水层储氢——CH4、CO2和N2作为垫气效率研究
  • 291. Hilcorp油田水驱及聚驱自动历史拟合研究报告
  • 290. SAGD开发后储层地热能开采研究
  • 289. 碳氢化合物储层的原位制氢模拟研究
  • 288. 越南CuLong盆地地质不确定性条件下水气交替CO2封存鲁棒优化
  • 287. 利用商业油藏模拟器模拟实验室泡沫强化采油过程
  • 286. 天然裂缝性碳酸盐岩储层泡沫辅助气水交替模拟(硕士论文)
  • 285. 致密凝析气藏直井和水平井注干气与不注干气生产效果对比
  • 284. 地热能开采及二氧化碳封存(博士论文)
  • 283. 储层流体相态处理对油藏模拟预测结果的影响(IMEX/GEM对比)
  • 282. CO2封存点储层分析:实验指导下的矿场规模模拟
  • 281. 伊拉克西部Akkas气田凝析油阻塞对天然气生产的影响
  • 280. 枯竭油田地下液化石油气(LPG)储存模拟
  • 279. 原位气体释放对富液页岩储层提高采收率和CO2储存的影响
  • 278. 致密油藏GAGD气体辅助重力泄油模拟(硕士论文带模型)
  • 277. 物理现象和循环回注对碳酸盐岩储层CO2-WAG混相开采的影响
  • 276. 人工神经网络和梯度遗传算法优化碳酸盐岩油藏工程注水离子浓度
  • 275. 天然裂缝性碳酸盐岩储层泡沫辅助气水交替驱模拟
  • 274. 人工智能在含水层CO2储存中的应用(博士论文)
  • 273. 开发机器学习模型预测深层含水层二氧化碳封存效果
  • 272.储气库储氢过程中的混合分析
  • 271. 大规模地下储氢:储层-井筒系统一体化模拟
  • 270. 不同聚合物凝胶体系深部调剖数值模拟评估(博士论文)
  • 269. 非常规资源开发水力压裂裂缝复杂性研究(博士论文)
  • 268. 深部咸水层注入CO2和可变TDS废液对比研究
  • 267. Eagle Ford页岩富液区地质力学工程一体化压裂研究
  • 266. 加拿大寒武纪砂岩地层U型管深井闭环地热评估
  • 265. 页岩气藏开发多尺度数值模拟研究(博士论文)
  • 264. 沥青油藏SAGD开采及页岩隔夹层油藏丁烷辅助SAGD模拟
  • 263. 废弃气田高效地质储氢设计方法
  • 262. 时间连续地热开采不确定性量化与优化方法
  • 261. CO2地质封存断层带构造泄漏模拟
  • 260. 咸水层二氧化碳封存地层伤害研究(博士论文)
  • 259. 相对渗透率对低渗透油藏天然气开采效果的影响
  • 258. LANGMUIR等温线对煤层气储层生产的影响
  • 257. 含水层中储氢:垫气在注入和生产中的作用
  • 256. 稠油/水/气系统相对渗透率的实验与模拟研究
  • 255. 枯竭气藏注入CO2提高采收率研究
  • 254. 页岩油藏循环注气提高采收率潜力评价(硕士论文)
  • 253. CO2诱导润湿性与孔隙结构变化关系研究
  • 252. 从实验室到矿场凝胶调剖数值模拟研究(博士论文)
  • 251. 利用现场试验和InSAR监测数据校准矿场尺度地质力学模型及评估竭碳酸盐岩地层CO2储存力学响应
  • 250. 阿拉斯加北坡储层三元复合驱潜力及模拟
  • 249. 通过低矿化度水驱提高阿富汗北部Kashkari油田的可采储量
  • 248. 碳酸盐岩非混相CO2-LSWAG注入物化和地化相互作用的综合模拟研究
  • 246. 不同蒸汽条件THAI火驱及其催化变量(CAPRI)数值模拟
  • 245. 墨西哥湾海上CO2封存可行性技术参数评估报告
  • 244. 碳酸盐岩岩心智能水驱离子效应分析
  • 243. 密西西比州肯珀县早期CO2封存综合体项目(ECO2S):数值模拟研究报告
  • 242. 油田采出水管理(水岩反应模拟研究)EERC最终专题报告
  • 241. 基于学习的反演预测技术进行CO2地质封存量准确快速预测
  • 240. 聚合物驱提高采收率过程中的压力修正或屏障问题
  • 239. 油藏碳封存与咸水层碳封存现场对比研究
  • 238. 阶跃式CO2注入过程井筒注入能力响应:垂直非均质地层中的热-流-固耦合分析
  • 237. 考虑储层物性及泄流半径的最佳水平井长度优化研究
  • 236. CO2地热系统中的流体循环优化,以实现经济高效发电
  • 235. 二氧化硅改性HPAM在SBR油田聚驱试验数值模拟研究
  • 234. 德克萨斯州Farnsworth油田二氧化碳封存对盖层的地球化学-地质力学影响评估
  • 233. 高渗条件下聚合物交替气驱(PAG)对比数值模拟研究
  • 232. 两性离子表面活性剂驱岩心尺度模拟与数值模拟:化学段塞设计
  • 231. 孔喉大小对马塞勒斯页岩中凝析油临界性质的影响
  • 230. 科威特SABRIYAH天然裂缝性凝析气藏组分模拟
  • 229. 多孔介质中凝析气流动数值模拟研究
  • 228. 利用生产的凝析油提高石油采收率:特立尼达案例
  • 227. 滞留机理对加拿大西部致密油气藏CO2埋存的影响:滞后模拟和评估
  • 226. 二氧化碳封存期间非均质盖层CO2泄漏的流固耦合评估
  • 225. 致密砂岩气藏微波加热解堵数值模拟
  • 224. 基于泡沫质量和总表面速度函数的局部平衡泡沫模型参数计算
  • 223. 利用周期注气评价页岩油储层的提高采收率潜力
  • 222. SAGD及溶剂SAGD历史拟合研究
  • 221. 非常规页岩油气藏热模拟研究及敏感性分析
  • 220. 断层对CO2羽流动力学的影响
  • 219. 凝析气藏注入CO2和轻烃馏分的影响
  • 218. SAGD蒸汽腔界面稳定性研究
  • 217. 液态CO2和水作为压裂液改善致密油藏产气效果的对比研究
  • 216. CO2泄漏和盖层修复的地质力学模拟
  • 215. 页岩油藏气水驱提高采收率潜力评价
  • 214. 咸水层CO2封存造成的地层损害研究
  • 213. 基于井下温度测量的储层描述和调剖模拟
  • 212. 油气藏水层二氧化碳封存效应的数值研究
  • 211. 非常规页岩油气藏热模拟研究及敏感性分析
  • 210. 咸水层CO2封存过程捕集机制和泄漏风险的模拟研究
  • 209. 低矿化度表面活性剂聚合物岩心驱替实验模拟
  • 208. 用于重油改质和开采的电加热THAI原位燃烧技术
  • 207. 页岩储层压裂液运移的地球化学模拟
  • 206. 咸水层及废弃油藏中CO2封存模拟,堪萨斯州奥扎克含水层封存潜力评估
  • 205. 压裂液返排模型及返排机理表征
  • 204. 提高煤层气采收率(ECBM)数值模拟
  • 203. 页岩气藏压裂设计参数对开发效果的影响
  • 202. 上下巴肯页岩组对Bakken储层产量贡献研究
  • 201. 表面活性剂驱提高采收率的数值方法(STARS)
  • 200. 从油气藏中开采地热能:潜力和挑战
  • 199. 伊拉克Khabbaz油田天然裂缝碳酸盐岩油藏水平井动态模拟
  • 198. CMG锂开采模拟技术及阿根廷Kachi卤水提锂项目案例
  • 197. THAI火烧油层技术在底水稠油油藏适用性的数值模拟研究
  • 196. 毛细管优势油藏最佳提高采收率策略的实验和数值模拟方法
  • 195. 非常规致密凝析气藏的提高采收率和敏感性研究
  • 194. 地压型地热资源含水层甲烷和热能开采潜力评估
  • 193. 多尺度动力学运移预测模型开发及生物煤层气产量优化(STARS)
  • 192. 碳捕集与封存储层库容和允许注入时间计算的新方法(CMOST)
  • 191. 降压法开采海上甲烷水合物及海底沉陷模拟(STARS)
  • 190. 含水层地质特征对CO2封存的影响(GEM)
  • 189. 高孔隙压力和小应力差盆地页岩储层模拟(IMEX)
  • 188. CO2注入对提高甲烷开采的作用&以土耳其阿马拉煤田为例
  • 187. 致密气/页岩油藏多裂缝水平井的地层伤害模拟
  • 186. 地球化学对咸水层CO2封存上覆盖层地质力学响应的影响
  • 185. CMG-STARS三元复合驱和聚合物驱的敏感性分析及有效参数优化
  • 184. 从地震到数值模拟:美国俄克拉荷马州伍德福德页岩案例研究
  • 183. Wintershall微生物采油(MEOR)模拟和不确定性评估的新简化方法
  • 182. 油页岩原位热解导致加热器接触不良的评估研究
  • 181. 多孔介质中带有CO2垫气的氢气储存数值模拟:CO2溶解的过滤效应
  • 180. 二氧化碳杂质对荷兰东北部气田地下CO2封存的影响
  • 179. 气体辅助重力泄油(GAGD)工艺提高非常规资源的采收率
  • 178. 地热回灌优化与不确定性量化模型(STARS)
  • 177. Eagle Ford页岩富液气藏压裂改造实践与地质力学性质研究
  • 176. 咸水层碳封存期间和之后混合气流体对CO2羽流特征的影响
  • 175. 地质力学与油藏模拟器耦合模拟复杂水力裂缝发育
  • 174. 致密地层低张力气驱(LTG)提高采收率数值模拟研究
  • 173. 碳酸盐岩储层CO2 气水交替注入过程中的地球化学反应模拟
  • 172. 致密气藏伤害及产能控制因素评价(博士论文)
  • 171. 考虑不确定性的巴西盐上碳酸盐岩油藏聚驱、聚表驱和水驱采收率的优化和对比
  • 170. 活油体系碳酸水注入过程及其对提高采收率影响的数值模拟
  • 169. 页岩气储层多级水力压裂水平井的神经网络数值模型
  • 168. 天然气储库盖层潜在泄漏路径的地质力学模拟
  • 167. 使用碳酸水和超临界CO2进行二氧化碳埋存和驱油协同优化
  • 166. 多层油藏聚合物驱筛选模型的开发(IMEX)
  • 165. 确定相平衡和提高采收率特征的专家系统开发
  • 164. 凝析气藏CO2驱提高采收率方法评价
  • 163. 页岩储层体积改造裂缝地热能利用(硕士论文)
  • 162. 低渗透互层非均质油藏表活剂聚合物驱油性能研究与井网选择
  • 161. Eagle Ford页岩油藏注气提高采收率研究(硕士论文)
  • 160. 在废弃水力压裂井中使用压缩气体进行电力储能利用
  • 159. 含杂质CO2驱油和埋存的组分模拟研究
  • 158. CO2-LPG WAG过程沥青质沉积模拟,驱油和埋存效果预测
  • 157. 煤层气开采过程中煤的不同性质对甲烷产量的影响模拟
  • 156. 使用CMG软件进行氢气地下存储数值模拟
  • 155. 页岩油藏混相提高采收率技术数值模拟研究
  • 154. 低矿化度水后冲刷增强表面活性剂解吸能力提高采收率模拟
  • 153. 天然裂缝沥青储层SAGD和ES-SAGD工艺可行性矿场模拟对比研究
  • 152. 油藏CO2注入密度效应模拟及卡塔尔盐水层CO2封存案例研究
  • 150. 废弃井地热利用优化研究:一个特立尼达实例
  • 149. 气体辅助重力泄油(GAGD)在提高非常规资源采收率中的应用
  • 148. 凝析气藏储层及完井参数对生产动态的影响
  • 147. 枯竭气藏地下储气库数值模拟研究
  • 146. 致密油藏CO2吞吐沥青质沉积及CO2在盐水中溶解度模拟研究
  • 145. 高孔隙压力及小应力差盆地页岩储层数值模拟研究
  • 144. 盐穴地下储气库开采效果预测
  • 143. 致密气藏地层伤害与产能控制因素评价
  • 142. 苏丹本丢非均质油藏中考虑吸附的连续表面活性剂驱模拟
  • 141. 干热岩强化地热系统多场耦合数值模拟对比研究
  • 140. 薄层稠油油藏强化循环溶剂工艺(ECSP)效果评价
  • 139. 二氧化碳封存含水层管理
  • 138. 稠油油藏CO2驱提高采收率策略优化(硕士论文)
  • 137. 利用交联凝胶调剖和CO2增粘剂控制非均质储层CO2流动性研究
  • 136. 井距、渗透率各向异性及PM模型对煤层气产量影响的模拟研究
  • 135. 生产油管中沥青质沉积和沉淀模拟研究
  • 134. 碳酸盐岩油藏CO2开采过程中油-卤-岩相互作用的地球化学模拟
  • 133. 新墨西哥州东南部和德克萨斯州西部盆地水处理和孔隙压力演变模拟
  • 132. 巴肯致密油层CO2注入提高采收率数值模拟
  • 131. 油藏间歇注水与注气数值模拟研究
  • 130. 裂缝性稠油藏热采模拟的瞬态形状因子计算方法
  • 129. 离散裂缝模拟在碳酸盐岩稠油油藏二氧化碳驱中的应用
  • 128. 使用源函数方法分析天然裂缝气藏水力压裂井产气量
  • 127. 采用数据驱动的代理模型预测多层油藏水驱动态
  • 126. 沙特东部Minjur深层油藏CO2注入期间的地质力学和断层活化模拟
  • 125. 脚趾至脚跟主空气(THAI)火驱采油机理及模拟
  • 124. 基于神经网络和克里金代理模型的低温地热油藏回注优化
  • 123. ANADARKO盆地花岗岩冲积致密储层特征及注水动态评价
  • 122. 致密地层压力不稳定特征数值模拟及产量递减分析
  • 121. 从能量角度评价二氧化碳蓄能压裂提高采收率潜力
  • 120. 甲烷吸附-解吸滞后及其对页岩气产量的影响
  • 119. 多相平衡计算中的水-烃互溶溶解度模型
  • 118. 二氧化碳、丙烷、氮气和甲烷复合SAGD开采研究
  • 117. 内华达州Brady温泉地热层地下表征和机器学习预测
  • 116. 圣胡安盆地利用CO2封存提高煤层气采收率的经济可行性研究
  • 115. 利用表面活性剂润湿反转改善凝析气藏开发效果
  • 114. IMEX模拟器应用于致密地层井间连通性研究
  • 113. 稠油油藏聚表二元提高采收率单井和多井试验设计
  • 112. 页岩储层人工裂缝诊断工具的实施和应用:光纤测温和DFIT试验
  • 111. CO2-EOR和地质封存过程中断层活化及其对CO2运移的影响
  • 110. 使用半解析模型描述致密油藏返排期人工裂缝动态特征
  • 109. 蒸汽泡沫提高稠油油藏采收率数值模拟及历史拟合
  • 108. 热水注入法开采海上天然气水合物及海底沉降数值模拟预测
  • 107. 泡沫辅助咸水层二氧化碳封存数值模拟
  • 106. 蒸汽驱过程凝结/非凝结气体重力泄油提高采收率研究
  • 105. 采用组分模型进行非常规油藏注入CO2提高采收率模拟研究
  • 104. 采用人工神经网络技术进行二氧化碳气水交替效果研究
  • 103. 采用慢速、多级降压策略开采水合物实验室研究
  • 102. 机器学习技术在预测地热系统采热温度中的应用(STARS)
  • 101. 咸水层CO2注入期间地层伤害风险的地球化学模拟
  • 100. 使用STARS软件模拟表活剂和聚表二元驱提高采收率
  • 99. BAKKEN油田注入CO2混相驱岩心实验和数值模拟研究
  • 98. 注气条件下扩散和重力驱对裂缝性油藏开采效果的影响
  • 97. 采用CMG模拟和相关技术确定L油藏的CO2 最小混相压力(MMP)
  • 96. 天然裂缝稠油油藏低温注空气+烃类溶剂室内-矿场模拟研究
  • 95. 德克萨斯州圣安德烈斯地层多段压裂水平井CO2混相驱提高采收率可行性研究
  • 94. 采用数值模拟技术进行非牛顿聚合物注入试验设计研究
  • 93. 烃类溶剂注入提高砂岩和碳酸盐岩稠油油藏热采采收率
  • 92. 裂缝闭合、支撑剂分布和重力分离对页岩气储层压裂液返排和地下分布的影响
  • 91. 中东地区砂岩油藏流体PVT物性模拟研究
  • 90. 低矿化度聚表二元岩心驱油实验模拟
  • 89. 示踪剂-表活剂-泡沫复合技术在浅层地下环境修复中的应用:历史拟合和效果预测(STARS)
  • 88. 超临界CO2泡沫提高采收率:机理模型、室内实验到现场评价
  • 87. 通过盐水抽采进行CCUS压力管理和羽流控制:德克萨斯州南部德文试验
  • 86. 前寒武纪结晶基底的压力历史拟合及其对美国中部大陆人工压裂诱发地震活动的影响(IMEX/CMOST)
  • 85. Arbuckle咸水层储层隔断和泄漏路径的模拟新技术:降低CO2封存不确定性
  • 84. 非等温条件下的双重介质基质-裂缝传质研究
  • 83. 基于人工智能方法的页岩气藏水平井压力不稳定分析
  • 82. 致密气藏天然裂缝产能表征模拟研究
  • 81. 油砂油藏电加热方法对比评价
  • 80. 非混相CO2辅助重力驱提高采收率数值模拟(GAGD)
  • 79. 改善稠油油藏二氧化碳驱替效果数值模拟研究
  • 78. 泡沫调剖在裂缝性碳酸盐储层开发中的应用研究: 一个伊朗应用实例
  • 77. 孔隙和岩心尺度碳酸水注入(CWI)提高采收率研究
  • 76. 不同聚合物凝胶体系深度调剖效果评估数值模拟(STARS)
  • 75. 沙特阿拉伯巨型碳酸盐岩油藏超高渗层渗流机理数值模拟研究
  • 74. 二氧化碳注入策略及其对最终采收率的影响:美国二叠纪盆地气驱经验
  • 73. 裂缝型碳酸盐岩储层自发渗吸对表面活性剂-聚合物驱效果的影响
  • 72. 天然裂缝碳酸盐岩储层低矿化度水驱研究
  • 71. 利用CMG STARS模拟注入CO₂ -N₂ 开采天然气水合物
  • 70. 考虑多种运移机理的Barnett 页岩气藏水平井多级水力压裂采气研究
  • 69. 聚合物-表活剂-纳米颗粒(SPN)体系提高采收率数值模拟(STARS/CMOST)
  • 68. 毫米尺度非均质砂岩和碳酸盐岩三维岩芯驱替实验数值模拟
  • 67. 前馈神经网络技术在相对渗透率曲线预测中的应用/IMEX
  • 66. Barnett页岩气藏压裂水平井多井优化:响应面技术/IMEX
  • 65. 页岩气水平井距与水力压裂设计优化——以美国Utica-Point Pleasant区块为例
  • 64. 犹他州Gordon Creek深部咸水层二氧化碳埋存模拟(20★)
  • 63. 利用进行CMG‑STARS碱驱、碱/表活剂二元驱室内实验历史拟合
  • 62. 页岩气生产和压裂液分布的数值模拟:视渗透率和次生裂缝网络模拟集成
  • 61. 低渗透储层地层压力和渗透率评估方法有效性验证-CMG数值试井的应用
  • 60. 裂缝间非均匀支撑剂分布对页岩气井动态影响的数值研究
  • 59. 沉积盆地型地热开发可行性研究
  • 58. 西德克萨斯二叠纪盆地老油田的提高采收率研究
  • 57. 阿拉斯加北部斜坡稠油油藏聚驱提高采收率先导试验(50★)
  • 56. 溶剂注入过程的尺度放大方法在后稠油出砂冷采阶段的应用
  • 55. 改进的致密油藏描述和模拟技术在二氧化碳EOR及存储能力评估中的应用
  • 54. 沃罗诺(VORONOI)网格技术在试井设计中的应用
  • 53. 基于局部网格加密的层状油藏流动模拟
  • 52. 高孔隙压力页岩油气藏水力裂缝几何形状对油井产能的影响
  • 51. 毛管力在油藏数值模拟中的作用
  • 50. 渗透率非均质性对凝析气藏采出液的影响(GEM/Winprop)
  • 49. 非常规/致密气藏人工裂缝内积液机理及其对产能影响的研究※
  • 48. 水溶解和地球化学对页岩气储层CO2注入的影响 (发表于Natural杂志)
  • 47. 边际油田连续表面活性剂驱油模拟研究——以苏丹Muglad盆地Bentiu油层为例
  • 46. 裂缝性油藏CO2注入过程中的扩散采油机理※
  • 45. 用数值模拟研究胶体分散凝胶(CDG)在非均质厚储层中的扩展
  • 44. 模拟非达西流动和水力压裂对天然裂缝贫凝析气藏井产能的影响
  • 43. 利用热化学注入移除近井凝析油堆积和提高天然气产量:矿场模拟实例(GEM)
  • 42. 二氧化碳注入能力简化的机理模拟方法
  • 41. 凝析气藏CO2强化采气和地质封存:注入压力对凝析气藏采收率和CO2储存效率影响的模拟研究
  • 40. 咸水层二氧化碳埋存数值模拟研究(GEM/Winprop)
  • 39. 致密油藏水驱相对渗透率及动态毛细作用模拟研究
  • 38. 热采模拟过程中尺度动态缩放研究(STARS/CMOST)※
  • 37. 地震诱导断层活化流固耦合模拟(CMG/Abaqus)
  • 36. STARS在MGP固体废物的原位热分解(ISTD)中的应用
  • 35. 蒸汽辅助重力泄油(SAGD)注入井防砂测试模拟工作流程
  • 34. 科罗拉多Denver-Julesburg沉积盆地增强型地热井身优结构化研究
  • 33. 代理模型技术在稠油油藏蒸汽驱&蒸汽吞吐组合开发方案优化中的应用:印尼Sumatran油田
  • 32. 一种新型的直井蒸汽辅助重力泄油(VWSAGD)技术
  • 31. 溶剂辅助热采开发过程中非平衡相间传质模拟
  • 30. 纳米颗粒稳定超临界二氧化碳泡沫机理模拟及其矿场应用(哥伦比亚Lisama 油田)
  • 29. 低矿化度聚合物驱油优化和经济评价:特立尼达和多巴哥EOR 26案例研究
  • 28. 溶剂及热采复合开发稠油油藏数值模拟综述(含电磁加热等)
  • 27. 真实储层特征对沉积型地热系统的影响分析
  • 26. 纳达西尺度页岩二氧化碳驱提高采收率评估
  • 25. 阿拉斯加北部斜坡页岩油开发的几点油藏工程认识
  • 24. 利用简化代理模型进行页岩资源开发优化: 以Barnett页岩为例
  • 23. 马塞勒斯(Marcellus)页岩储藏多组分气体流动及凝析模拟
  • 22. 在围压和渗透率作为孔隙尺寸函数的条件下地质力学及相态变化对非常规油气开发效果的影响
  • 21. 巴肯页岩油藏二氧化碳混相注入提高采收率物理实验及数值模拟研究
  • 20. 提高煤层气采收率(ECBM)过程中温度对二氧化碳和氮气吸附的影响
  • 19. 采用压力不稳定分析方法评估储层非均质性对二氧化碳羽流运移的影响
  • 18. 页岩气藏开发效果主控因素研究 (GEM/CMOST技术)
  • 17. 凝析气藏注入氮气数值模拟研究
  • 16. 二氧化碳近混相驱提高采收率数值模拟研究(GEM-WinProp)
  • 15. 采用窜流线性模型的生产井凝胶调剖影响因素数值模拟研究
  • 14. 表观动态渗透率概念在页岩气流动模拟中的应用
  • 13. 二氧化碳提高页岩油藏采收率数值模拟:一个Eagle Ford案例研究
  • 12. 鄂尔多斯低压致密油藏提高采收率研究
  • 11. 二氧化碳埋存与提高石油采收率协同优化
  • 10. 压裂改造体积表征以及井距优化研究:马里兰盆地双井平台实际案例
  • 9. 层状高温高盐油藏提高聚合物驱油效果的模拟研究※
  • 8. 粘弹性表面活性剂(VES)驱提高天然裂缝油藏采收率:矿场尺度模拟研究
  • 7. CMG-STARS在三元复合驱模拟研究中的应用
  • 6. 通过盐水抽采进行CCUS压力管理及羽流控制:南德克萨斯州Devine现场试验
  • 5. 吸附解吸迟滞现象机理及其对页岩气开发的影响※
  • 4. 咸水层二氧化碳注入过程中局部毛管力捕集的矿场模拟
  • 3. 火烧油藏技术开采油砂资源的主要化学反应筛选研究
  • 2. 老油田碱驱提高采收率数值模拟研究
  • 1. 使用CMG-STARS进行表活剂驱提高采收率研究的数值模拟方法
2026-08-06

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本网站由北京中科合力科技发展有限责任公司开发,旨在给CMG用户提供一个平台来交流软件使用过程中遇到的具体问题,从而帮助大家更快更好地使用这套软件。CMG数值模拟软件是由加拿大计算机模拟软件集团(Computer Modelling Group ltd.)开发的油藏数值模拟软件,用来模拟各种复杂地质条件下油气水在地下的运移、物理化学过程。CMG软件在石油领域有着广泛的用户,目前全世界近61个国家的601家公司及科研机构在使用CMG软件。

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