报考中国石油大学(华东)的‘油气田开发工程’专业的参考书是那些?

报考中国石油大学(华东)的‘油气田开发工程’专业的‘高等流体力学’‘高等渗流力学’‘两相流理论’‘高等油藏工程’‘人工举升’参考书名、作者、出版社、出版日期是什么?
博士

看考试的科目,你是要考我校油气田开发的博士。
高等流体力学,主要是倪玲英老师上课讲解的笔记,可以参考袁恩熙的《工程流体力学》。
高等渗流力学,参考姚院长编写的高等渗流力学,好像是石大出版社的。
两相流理论,参考李明忠老师的两相流理论。
高等油藏工程,参考冯其红老师编写的高等油藏工程。
人工举升,不太了解。
我当时考的高等渗流力学和高等油藏工程,考前可以招两位老师“辅导”一下,最终的考试成绩还是不错的。
最后捎带提一句,考博关键是跟导师沟通好,否则考的再高,也没人要;英语题大概六级水平,也要看一看,否则受限了,导师也帮不上你。
祝你成功!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-23
你确定要考的是华东的么?你从哪儿查的你说的这些资料啊~~
①101政治
②201英语一
③302数学二
④815渗流物理(渗流力学+油层物理)或814油田化学基础
复试专业课:专业综合(含采油工程、油藏工程和油田化学)
814考试科目名称:油田化学基础
一、 考试要求:
闭卷考试,书写规范、工整,所有答案均写在答题纸上,否则无效。
二、考试内容:
1)气体p-V-T性质:
a: 理解理想气体模型、实际气体和理想气体p-V-T性质的差别。
b: 掌握理想气体状态方程、范德华方程、分压、分容概念及应用、气体液化与临界性质、临界参数、对比参数、对应状态原理、压缩因子等概念。
2)热力学第一定律:
a: 理解系统和环境、状态和状态性质、过程和途径、可逆过程、功和热的概念。
b: 掌握化学反应焓、相变焓和温度的关系、热力学第一定律对理想气体的应用、节流过程特点。知道溶解焓、稀释焓、离子生成焓的概念。
3)热力学第二定律:
a: 理解第二定律的表述、实质、卡诺定理及其推论。掌握熵的概念、实质、
统计意义、克劳修斯不等式、熵增原理、熵判据、 、 判据。
b: 掌握单纯pVT变化过程、相变过程、化学反应过程的 、 、 、
、 的计算。熟练克拉佩龙及克劳修斯-克拉佩龙方程的各种形式和
应用。
4)多组分体系热力学:
a: 熟练掌握拉乌尔定律和亨利定律。
b: 掌握理想气体、理想溶液、稀溶液中化学势的表达、各种标准态的选取
和化学势在化学平衡、相平衡中的应用、理想溶液、稀溶液定义、特点及微
观说明。
c: 理解理想溶液的混合性质,理解稀溶液的依数性质。
5)化学平衡:
a: 掌握温度、压力、浓度、惰性气体等因素对化学平衡的影响、多相化学平衡。
b: 理解实际气体化学平衡、同时平衡、反应耦合。
6)相平衡:
a: 掌握相、自由度、物种数、组分数的概念及求法。
b: 理解相律的推导和表达,能熟练进行相数、自由度、组分数的计算。
c: 熟练相图分析(单组分相图,二组分理想溶液、真实溶液、部分互溶,完全不互溶体系的气-液平衡、液-液平衡相图,二组分固态不互溶及生成稳定、不稳定化合物的固-液平衡相图,水-盐体系相图,三组分一对液体部分互溶的液-液平衡相图:点、线、面、自由度、相、动态分析、冷却曲线、方程计算等)。
d: 理解精馏原理和各类气-液平衡体系的精馏特点。
e: 熟练杠杆规则及其计算。
7)电化学:
a: 明确电化学和热力学之间的关系。
b: 熟悉阳极、阴极、正极、负极、标准氢电极、电极电势的规定。
c: 理解电解质溶液导电机理。
d: 掌握法拉第定律和离子迁移数的希托夫法测定。
e: 熟练掌握电导率、摩尔电导率、离子独立运动定律,离子摩尔电导率、离子迁移率的概念、影响因素和计算。
f: 掌握电导测定应用、电解质平均活度和平均活度系数、德拜-许克尔极限公式及有关计算,理解可逆电池概念。
g: 熟练掌握各类可逆电极、电极反应、原电池热力学、能斯特方程、E和E 的测定及应用、原电池的书写和设计。
h: 掌握盐桥的作用、浓差电池、极化、极化曲线、极化造成的影响和极化原因及影响极化的因素。
i: 知道电解时电极反应的影响因素、电动势产生的机理、液接电势的计算。
8)表面现象:
a: 掌握表面张力及其影响因素,曲界面压力差、毛细现象,弯曲液面上的饱和蒸气压极其应用(液体的过冷、过热、过饱和现象及毛细凝结现象等)、单分了层吸附理论、溶液的表面吸附、表面活性物质基本性质。
b: 熟悉润湿现象、物理吸附、化学吸附、吸附热、Freundlich吸附等温式。
c: 知道吸附等压,等量线概念、溶液中吸附、多分子层吸附。
9)化学动力学基础:
a: 掌握反应速率定义、反应级数、反应分子数、基元反应,质量作用定律、反应速率测定、速率方程微分和积分形式,零级、一级、二级、n级反应的特点,确定速率方程的方法、温度对反应速率的影响等。
b: 明确活化能、表观活化能、碰撞理论活化能、过渡状态理论活化能、阿累尼乌斯活化能以及活化能对反应速率的影响、影响活化能的因素。
c: 熟练动力学计算。掌握平行,对峙,连串,链反应的特点。
10)各类特殊反应:
a: 掌握催化剂基本特征、催化反应一般机理、气-固相催化与吸附、光化反应定律、机理和速率方程,温度对光化反应速率影响。
b: 明白溶液中反应、酶催化反应。知道酸碱催化、络合催化。
11)胶体化学:
a: 掌握分散体系分类,胶体的基本性质、光学性质、动力性质、电学性质(胶团结构)以及胶体稳定和聚沉的影响因素。
b: 熟悉乳状掖的类型,稳定原因及破坏方法,高分子溶液的渗透压、黏度和唐南平衡、盐析;凝胶,冻胶,触变的概念。
c: 知道溶胶制备、悬浮液的斯托克斯公式、泡沫和气溶胶的性质。
三、 试卷结构:
1) 考试时间:180分钟,满分:150分
2) 题型结构
a: 名词解释与定义(30分)
b:选择、填空题 (30分)
b: 简答题、论述题(60分)
d: 计算题 (30分)
四、参考书目
《物理化学》(第四版)傅献彩等编,高等教育出版社1990年版

815 考试科目名称:渗流物理(渗流力学与油层物理)

本大纲适用于报考石油工程专业的油气田开发工程方向的硕士研究生,考题包括渗流力学和油层物理两部分内容,其中渗流力学占50%,油层物理占50%。
一、主要参考书 1、秦积舜,李爱芬主编,《油层物理学》,石油大学出版社,2005.1;
2、张建国,雷光伦,张艳玉主编,《油气层渗流力学》,石油大学出版社,2005.12;
二、基本要求
油层物理要求掌握与油、气、岩石有关的基本概念、特点及其应用;渗流力学要求掌握基本概念、基本理论和方法,并能够熟练运用所学的知识解决生产实际问题。
三、试卷结构
1、考试时间:180分钟,满分:150分
2、题型结构
a. 基本概念题 (10-20分)
b. 填空判断(10-20分)
c. 分析简答题(包括绘简图)(40-60分)
d. 计 算 题 (80-120分)
四、考试内容要求
(一)油层物理要求的主要内容
第一章 储层流体的物理性质
第一节 储层烃类系统的相态
单、双、多组分体系的相态特征;典型油气藏相态特征
第二节油气系统的溶解与分离
天然气在原油中的溶解特点及其影响因素;相态方程的推导及其应用;
油气分离方式及分离计算(微分脱气计算不要求)
第三节 天然气的高压物性
天然气的基本物性参数(组成、视分子量,相对密度,压缩系数,体积系数,压缩因子,天然气粘度)定义、特点及其应用;天然气状态方程及其应用
第四节 地层油的高压物性
地层油基本物性参数(溶解汽油比,密度相对密度、体积系数、两相体积系数,压缩系数)等的定义、随压力的变化及其应用
第五节地层水的高压物性
地层水矿化度和硬度定义,地层水分类方法
第二章 储层岩石的物理性质
第一节岩石的骨架性质
粒度组成定义、确定方法及表示方法;比面定义、影响因素及确定方法
第二节储层岩石的孔隙性
岩石孔隙度定义、影响因素及确定方法;岩石压缩系数定义及应用
第三节储层岩石的渗透性
达西定律;气测渗透率原理、气测渗透率的特点;非均质地层岩石渗透率的计算方法
第四节 储层流体饱和度
流体饱和度的定义及其测定方法
第五节岩石的胶结物及其胶结类型
不同粘土矿物对储层的潜在影响、灰质及硫酸盐胶结特点;岩石的胶结类型;储层敏感性的基本定义
第六节 毛管渗流模型及其应用
单根毛管流量公式;岩石渗透率、比面与平均毛管半径的关系
第三章 饱和多相流体的油藏岩石的渗流特性
第一节油藏流体的界面张力
界面张力定义及其影响因素;吸附
第二节油藏岩石的润湿性及油水分布
润湿、润湿反转定义;储层岩石的润湿性及其影响因素;润湿滞后;岩石润湿性的测定方法;吸吮、驱替概念
第三节油藏岩石的毛管力
毛管力、贾敏效应定义;毛管力曲线测定原理及曲线特征;毛管力曲线的应用
第四节储层岩石的相对渗透率
绝对、有效、相对渗透率;相对渗透率曲线特征及其应用
第四章 提高原油采收率机理
第一节 采收率及其影响因素
天然驱油能量类型;波及系数、洗油效率概念及其与采收率的关系;影响采收率的因素
第二节 提高采收率方法简介
各种提高原油采收率方法的机理

(二)渗流力学部分要求的主要内容
第一章 渗流的基本概念和基本规律
油气储集层;渗流过程中的力学分析及驱动类型;渗流的基本规律和渗流方式;
非线性渗流规律;低速下的渗流规律;两相渗流规律。
第二章 油气渗流的数学模型
建立油气渗流数学模型的原则;运动方程;状态方程;质量守恒方程;
典型油气渗流数学模型的建立;数学模型的边界条件和初始条件。
第三章 单相液体稳定渗流理论
基本概念;单相液体稳定渗流基本微分方程的解及其应用;
井的不完善性及对渗流的影响;油井的不稳定试井;势的叠加和多井干扰理论;
势的叠加原理的典型应用;考虑边界效应的镜像反映法;复势理论在平面渗流问题中的应用;平面渗流场的保角变换求解方法;渗流阻力法。
第四章 弹性微可压缩液体的不稳定渗流理论
弹性不稳定渗流的物理过程;无限大地层典型解;不稳定渗流的叠加和映射;
拟稳态的近似解;油井的不稳定试井方法。
第五章 气体渗流理论
天然气的性质;气体渗流数学模型;气体稳定渗流;气井的稳定试井;
气体的不稳定渗流;气井的不稳定试井。
第六章 两相渗流理论
两相渗流数学模型的建立;活塞式水驱油;非活塞式水驱油;油气两相渗流的物理过程;油气两相稳定渗流;油气两相不稳定渗流。

复试不指定参考书,一般是本校本科生相关课程的教材,而大部分就是本校老师编写的~~
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