فهرست علامت¬ها و اختصارات س
فصل اول: جایگاه مخازن گاز میعانی ۱
۱-۱- عصر طلایی گاز ۲
۱-۲- دسته¬بندی ذخایر هیدروکربوری ۳
۱-۲-۱- ذخایر اثبات شده ۳
۱-۲-۲- ذخایر محتمل ۴
۱-۲-۳- ذخایر ممکن ۴
۱-۳- ذخایر نفت و گاز دنیا ۵
۱-۳-۱- ذخایر اثبات شدۀ نفت خام ۵
۱-۳-۲- ذخایر اثبات شدۀ گاز طبیعی ۸
۱-۳-۳- ذخایر اثبات شدۀ گاز طبیعی کشورهای اوپک ۱۳
۱-۳-۴- ذخایر اثبات شدۀ اوپک گازی ۱۴
۱-۴- معروف¬ترین مخازن گازی کشورهای دنیا ۱۴
۱-۴-۱- مخازن گازی آمریکای شمالی ۱۴
۱-۴-۲- مخازن گازی آمریکای مرکزی و جنوبی ۱۵
۱-۴-۳- مخازن گازی اروپا ۱۵
۱-۴-۴- مخازن گازی خاورمیانه ۱۷
۱-۴-۵- مخازن گازی آفریقا ۱۸
۱-۴-۶- مخازن گازی آسیا - اقیانوسیه ۱۹
۱-۵- تقسیم¬بندی مخازن هیدروکربوری ۱۹
۱-۵-۱- مخزن گاز خشک ۲۲
۱-۵-۲- مخزن گاز تر ۲۲
۱-۵-۳- مخزن گاز میعانی ۲۳
۱-۵-۴- مخزن نفت فرار ۲۵
۱-۵-۵- مخزن نفت سیاه ۲۶
۱-۶- اهمیت مهندسی مخازن گاز میعانی ۲۷
۱-۶-۱- مخازن گاز میعانی بزرگ ۲۸
فصل دوم: رفتار فازی مخازن گاز میعانی ۳۱
۲-۱- سیال مخازن هیدروکربوری ۳۲
۲-۲- نمودار فازی مخازن گاز میعانی ۳۳
۲-۳- مقدار مایع ترک شده ۳۵
۲-۴- شناخت سیال مخزن گاز میعانی ۳۶
۲-۵- مدل¬سازی سیال گاز میعانی با مخلوط دوتایی ۳۷
۲-۶- نمونه¬گیری سیال مخزن ۳۷
۲-۶-۱- نمونه¬گیری درون¬چاهی ۳۸
۲-۶-۲- نمونه¬گیری سطحی ۳۹
۲-۶-۳- نمونه¬های شاخص ۳۹
۲-۷- ضریب انحراف از حالت ایده¬آل (z) ۴۰
۲-۸- آزمایش¬های PVT ۴۱
۲-۸-۱- ترکیب مجدد نمونۀ تفکیک¬گر ۴۱
۲-۸-۲- آزمایش انبساط در ترکیب ثابت (CCE) ۴۲
۲-۸-۳- آزمایش تخليه در حجم ثابت (CVD) ۴۶
۲-۹- معادلۀ حالت ۴۹
۲-۹-۱- تغییرات ترکیب (+۷C) در طول تخلیه ۵۱
۲-۱۰- تنش سطحی ۵۵
۲-۱۰-۱- اندازه¬گیری تنش سطحی ۵۶
۲-۱۱- فشار نقطۀ شبنم ۶۰
۲-۱۲- گرانروی میعانات ۶۰
۲-۱۳- گرانروی گاز ۶۰
۲-۱۴- چگالی گاز و میعانات ۶۱
۲-۱۵- ضریب حجمی سازند گاز ۶۲
فصل سوم: نواحی جریان اطراف چاه ۶۵
۳-۱- تقسیم¬بندی دو ناحیه¬ای جریان ۶۵
۳-۲- تقسیم¬بندی سه ناحیه¬ای جریان ۶۶
۳-۲-۱- ناحیۀ ۱ ۶۷
۳-۲-۲- ناحیۀ ۲ ۶۸
۳-۲-۳- ناحیۀ ۳ ۷۰
۳-۲-۴- وجود همزمان نواحی جریانی ۷۰
۳-۳- انسداد میعانی ۷۱
۳-۴- نفوذپذیری نسبی گاز و میعانات ۷۱
۳-۵- اثر اینرسی ۷۲
۳-۵-۱- اندازه¬گیری ضریب β ۷۴
۳-۶- اثر کوپلینگ مثبت ۷۶
۳-۷- تقابل اینرسی و کوپلینگ مثبت ۷۶
۳-۸- رابطۀ کلی نفوذپذیری نسبی ۷۸
۳-۹- اثر عدد مویینگی ۸۲
۳-۹-۱- محاسبۀ عدد مویینگی ۸۳
۳-۹-۲- تخمین عدد مویینگی پایه ۸۴
۳-۹-۳- اثر عدد مویینگی بر اشباع باقی¬مانده ۸۷
۳-۹-۴- اثر عدد مویینگی بر منحنی¬های نفوذپذیری نسبی ۸۸
۳-۹-۵- عدد مویینگی در مرز ناحیه¬های ۲ و ۳ ۹۰
۳-۱۰- تقسیم¬بندی چهار ناحیه¬ای جریان ۹۱
۳-۱۱- پارامترهای مؤثر بر شعاع نواحی مختلف ۹۵
۳-۱۱-۱- تأثیر نفوذپذیری سنگ مخزن ۹۵
۳-۱۱-۲- تأثیر تخلخل سنگ مخزن ۹۶
۳-۱۱-۳- تأثیر ضخامت مخزن ۹۷
۳-۱۱-۴- تأثیر ضریب پوسته ۹۷
۳-۱۱-۵- تولید تجمعی گاز ۹۸
۳-۱۱-۶- تأثیر فشار اولیۀ مخزن ۹۹
۳-۱۱-۷- تأثیر پارامترهای وابسته به فشار ۹۹
فصل چهارم: جریان سیال گاز میعانی در محیط متخلخل ۱۰۳
۴-۱- پیچیدگی جریان در محیط متخلخل ۱۰۳
۴-۲- ترشوندگی ۱۰۴
۴-۲-۱- دسته¬بندی سنگ مخزن بر اساس ترشوندگی ۱۰۶
۴-۳- معادلۀ Laplace ۱۰۷
۴-۴- پدیدۀ Snap-off ۱۰۸
۴-۴-۱- Snap-off در فرآیند ریزش ۱۰۸
۴-۴-۲- Snap-off در آشام ۱۰۹
۴-۵- تغییر ترشوندگی ۱۱۱
۴-۶- اثر نیروی¬های مویینگی و گرانشی بر پروفایل میان¬رویه ۱۱۵
۴-۷- مدل ریاضی جریان چندفازی ۱۱۸
۴-۸- مکانیزم رسوب و جریان میعانات ۱۱۸
۴-۸-۱- جدایش فازی ۱۲۰
۴-۸-۲- آزمایش¬های جریان ۱۲۱
۴-۸-۳- ترشوندگی مخلوط ۱۲۳
فصل پنجم: نیروهای اصلی در اطراف چاه ۱۲۷
۵-۱- نیروهای اساسی اطراف چاه¬ها ۱۲۸
۵-۱-۱- نیروی گرانرو ۱۲۸
۵-۱-۲- نیروی مویینه ۱۲۸
۵-۱-۳- نیروی گرانشی ۱۲۸
۵-۱-۴- نیروی اینرسی ۱۲۹
۵-۲- نسبت نیروها ۱۲۹
۵-۲-۱- نسبت نیروهای گرانرو و مویینه ۱۲۹
۵-۲-۲- نسبت نیروهای گرانشی و مویینه ۱۳۰
۵-۲-۳- نسبت نیروهای گرانرو و گرانشی ۱۳۲
۵-۲-۴- نسبت نیروهای اینرسی و گرانرو ۱۳۲
۵-۳- بررسی اهمیت نسبی نیروها ۱۳۵
۵-۳-۱- محاسبۀ اعداد بدون¬بعد ۱۳۵
۵-۳-۲- محاسبۀ نسبت کمی نیروها ۱۳۹
۵-۳-۳- ناحیۀ اهمیت هر یک از نیروها ۱۴۲
۵-۳-۴- مقایسۀ اهمیت نیروها در چاه¬های عمودی، انحرافی و افقی ۱۴۳
۵-۴- نفوذپذیری مؤثر گاز از نقطه نظر نیروها ۱۴۴
فصل ششم: مبانی چاه¬آزمايي در مخازن گاز ميعاني ۱۵۳
۶-۱- طراحی و اجرای تست¬های چاه¬آزمایی ۱۵۳
۶-۱-۱- تست¬های فشار گذرا ۱۵۴
۶-۱-۲- تست¬های قابلیت تحویل¬دهی ۱۵۹
۶-۱-۳- ملاحظات کلی در طراحی چاه¬آزمایی ۱۶۱
۶-۲- رفتار افت فشار ۱۶۳
۶-۲-۱- آنالیز Horner ۱۶۶
۶-۲-۲- اثر ضریب پوسته ۱۶۷
۶-۳- تغییر ترکیب اجزا گاز مخزن ۱۶۹
۶-۴- شبه¬فشار تک¬فازی ۱۷۲
۶-۴-۱- روابط گاز حقیقی ۱۷۳
۶-۴-۲- تشابه با گاز تک¬فازی و مدل مرکب شعاعی ۱۷۵
۶-۵- شبه¬فشار دوفازی ۱۷۶
۶-۵-۱- شبه¬فشار سه ناحیه¬ای برای تست¬های افت فشار ۱۷۸
۶-۵-۲- شبه¬فشار سه ناحیه¬ای برای تست¬های ساخت فشار ۱۸۲
۶-۵-۳- مقایسۀ روش¬های محاسبۀ شبه¬فشار ۱۸۳
۶-۶- تفسیر نتایج چاه¬آزمایی در مخازن گاز میعانی ۱۹۱
۶-۶-۱- شباهت و تفاوت با مخزن نفت فرار ۱۹۱
۶-۶-۲- آنالیز نتایج با مشابهت سازی ۱۹۳
۶-۶-۳- توزیع فشار در حالت چاه بسته ۱۹۷
۶-۶-۴- محاسبۀ ضریب پوسته ۱۹۹
۶-۷- اندازۀ منطقۀ دوفازی ۲۰۰
۶-۸- تست¬های قابلیت تحویل¬دهی در چاه¬های گازی ۲۰۱
۶-۸-۱- تست فشار بازگشتی ۲۰۲
۶-۸-۲- تست متوازن ۲۰۳
۶-۸-۳- تست متوازن اصلاح¬شده ۲۰۵
۶-۹- آنالیز تست¬های قابلیت تحویل¬دهی چاه گازی ۲۰۶
۶-۹-۱- روش تجربی ۲۰۶
۶-۹-۲- روش تئوری ۲۰۹
فصل هفتم: عملکرد چاه¬ها در مخازن گاز میعانی ۲۲۳
۷-۱- عملکرد چاه¬های گازی عمودی ۲۲۴
۷-۱-۱- جریان گاز تحت شرایط جریان آرام ۲۲۵
۷-۱-۲- جریان گاز تحت شرایط جریان آشفته ۲۲۹
۷-۲- روابط جریان چاه¬های افقی ۲۳۲
۷-۲-۱- روش Renardو Dupuy ۲۳۳
۷-۲-۲- روش Boriso ۲۳۳
۷-۲-۳- روش Joshi ۲۳۴
۷-۳- عملکرد چاه¬های گازی افقی ۲۳۴
۷-۴- عملکرد چاه¬های انحرافی ۲۳۷
۷-۵- مقایسۀ عملکرد چاه¬های عمودی، انحرافی و افقی ۲۳۸
۷-۵-۱- تشکیل میعانات ۲۳۹
۷-۵-۲- شاخص بهره¬دهی ۲۴۰
فصل هشتم: روش¬های مبتنی بر موازنۀ مواد ۲۴۵
۸-۱- موازنۀ مواد در مخازن گازی ۲۴۷
۸-۱-۱- موازنۀ مواد در مخازن گاز خشک ۲۵۰
۸-۱-۲- موازنۀ مواد در مخازن گاز میعانی ۲۵۳
۸-۱-۳- ضریب بازیافت در مخازن گازی ۲۵۴
۸-۱-۴- ذخیره¬سازی زیرزمینی گاز ۲۵۵
۸-۲- روش Fevang و Whitson ۲۶۳
۸-۲-۱- محاسبۀ شبه¬فشار ۲۶۵
۸-۳- روش مهندسی Mott ۲۶۶
۸-۳-۱- محاسبات بهره¬دهی چاه ۲۶۷
۸-۳-۲- مدل موازنۀ مواد ۲۶۷
۸-۳-۳- محاسبۀ جریانی چاه ۲۶۹
۸-۳-۴- انتگرال شبه¬فشار ۲۶۹
۸-۳-۵- اهمیت و محاسبۀ CGR جریانی در ناحیۀ ۱ ۲۷۱
۸-۳-۶- نوع و هندسۀ چاه ۲۷۴
۸-۳-۷- توزیع فشار اطراف چاه ۲۷۴
۸-۳-۸- صفحه گستردۀ بهره¬دهی چاه گاز میعانی ۲۷۷
۸-۳-۹- محاسبۀ شبه¬فشار و پروفایل¬های تولید ۲۷۸
۸-۳-۱۰- مقایسۀ صفحه گستردۀ بهره¬دهی چاه و شبیه¬سازی مخزن ۲۸۰
۸-۴- روش Guehria ۲۸۸
۸-۴-۱- موازنۀ مواد ۲۸۸
۸-۵- روش جامع Guehria ۲۹۰
۸-۶- روش Xiao و همکاران ۲۹۴
۸-۶-۱- روش جدید محاسبۀ اندازۀ ناحیۀ ۱ ۲۹۶
فصل نهم: اصول شبیه¬سازی مخازن گاز میعانی ۳۰۵
۹-۱- انواع روش¬های شبیه¬سازی ۳۰۶
۹-۲- کاربردهای شبیه¬سازی ۳۰۹
۹-۳- مدل¬سازی ترکیبی مخازن گاز میعانی ۳۰۹
۹-۴- ساخت مدل PVT ۳۱۰
۹-۴-۱- مدل EOS ۳۱۱
۹-۴-۲- شکافتن جز سنگین ۳۱۲
۹-۴-۳- شبه¬جز (گروه¬بندی اجزا) ۳۱۲
۹-۴-۴- رگرسیون داده¬های PVT ۳۱۳
۹-۵- ساخت مدل مخزن ۳۱۴
۹-۵-۱- داده¬های مورد نیاز برای شبیه¬سازی مخزن ۳۱۵
۹-۵-۲- در نظر گرفتن پدیده¬های نزدیک به دهانۀ چاه ۳۱۸
۹-۶- اعتبارسنجی مدل ۳۱۸
۹-۷- تفاوت شبیه¬سازی مخزن گاز میعانی با سایر مخازن ۳۱۹
۹-۸- خلاصۀ مراحل شبیه¬سازی یک مخزن گاز میعانی ۳۲۰
۹-۹- مدیریت مخزن ۳۲۰
فصل دهم: آنالیز منحنی¬های کاهش تولید ۳۳۵
۱۰-۱- دوره¬های تولید ۳۳۶
۱۰-۲- مدل¬های کاهش تولید ۳۳۹
۱۰-۳- کاهش نمایی(b="۰" ) ۳۴۰
۱۰-۴- کاهش هارمونیک (b="۱" ) ۳۴۳
۱۰-۵- کاهش هذلولوی ("۰"<b<"۱" ) ۳۴۵
۱۰-۶- مکانیزم بازیافت و مقدار b ۳۴۷
۱۰-۷- شناسایی نوع مدل کاهش ۳۴۸
۱۰-۸- محاسبۀ EUR و گاز درجای اولیه ۳۵۰
۱۰-۹- حد اقتصادی ۳۵۲
۱۰-۱۰- منحنی کاهش تولید در حالت تولید با نرخ ثابت ۳۵۹
۱۰-۱۱- سایر مدل¬ها ۳۶۴
۱۰-۱۱-۱- مدل Orstrand-Weng ۳۶۴
۱۰-۱۱-۲- روش T ۳۶۵
فصل یازدهم: چالش¬های تولید از مخازن گاز ميعاني ۳۶۷
۱۱-۱- روش¬های مؤثر در جلوگیری از تشکیل میعانات در مخزن ۳۶۸
۱۱-۱-۱- بازگردانی گاز هیدروکربوری خشک ۳۶۸
۱۱-۱-۲- تزریق گازهای غیرهیدروکربوری ۳۶۹
۱۱-۱-۳- تزریق آب ۳۷۰
۱۱-۱-۴- تزریق متناوب آب و گاز ۳۷۰
۱۱-۲- روش¬های مؤثر در حذف یا کاهش تأثیر منفی تشکیل میعانات ۳۷۲
۱۱-۲-۱- ایجاد شکاف هیدرولیکی و اسیدکاری ۳۷۲
۱۱-۲-۲- حفاری چاه¬ها به¬صورت افقی یا انحرافی ۳۷۳
۱۱-۲-۳- تزریق حلال شیمیایی ۳۷۴
۱۱-۲-۴- تغییر ترشوندگی ۳۷۴
۱۱-۲-۵- فرازآوری مصنوعی ۳۷۴
۱۱-۲-۶- بستن چاه¬ها برای ساخت فشار ۳۷۵
۱۱-۲-۷- افزایش مقطعی نرخ تولید ۳۷۵
۱۱-۳- سناریوهای مختلف تولید از مخازن گاز میعانی ۳۷۶
۱۱-۳-۱- محاسبات تولید تحت شرایط تخلیۀ طبیعی ۳۷۶
۱۱-۴- ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی با بازگردانی گاز خشک ۳۷۸
۱۱-۴-۱- هدف از بازگردانی گاز خشک ۳۷۹
۱۱-۴-۲- عوامل مؤثر در موفقیت بازگردانی گاز خشک ۳۷۹
۱۱-۴-۳- بازده بازگردانی ۳۸۲
۱۱-۴-۴- محاسبات تولید در حالت بازگردانی ۳۸۴
۱۱-۴-۵- عوامل اقتصادی در اجرای بازگردانی گاز ۳۸۶
۱۱-۴-۶- چند نمونه پروژۀ بازگردانی گاز در مقیاس میدانی ۳۸۷
۱۱-۵- مطالعۀ موردی بررسی اثر بازگردانی گاز ۳۸۷
۱۱-۵-۱- سناریو ۳۸۷
۱۱-۵-۲- تأثیرات بازگردانی گاز ۳۸۷
واژه¬نامۀ انگلیسی به فارسی ۴۰۳
واژه¬نامۀ فارسی به انگلیسی ۴۰۷
دسته بندی موضوعی | موضوع فرعی |
فنی و مهندسی |
مهندسی شيمي
|