东濮凹陷深层气藏水力压裂技术研究与应用
1 引言 | 第1-9页 |
·研究的目的、意义 | 第6-7页 |
·国内外发展现状 | 第7页 |
·本文的主要工作与取得成果 | 第7-9页 |
2 东濮凹陷深层储层特征 | 第9-10页 |
3 选井选层研究 | 第10-21页 |
·影响压裂效果的主要测井参数分析 | 第10-11页 |
·大型压裂有效层参数下限值 | 第11-12页 |
·深层大型压裂测井选层及评价 | 第12-13页 |
·选层系数研究 | 第13-15页 |
·选井选层统计方法研究与应用 | 第15-21页 |
4 压裂液体系研究 | 第21-34页 |
·压裂液对深层低渗气藏储层的伤害 | 第21-23页 |
·储层伤害机理分析 | 第21-22页 |
·压裂液滤饼对储层的伤害评价 | 第22页 |
·液体表面性能对岩心的伤害评价 | 第22页 |
·残渣含量对岩心的伤害评价 | 第22页 |
·压裂液对支撑裂缝的伤害评价 | 第22-23页 |
·压裂液配方研究 | 第23-34页 |
·低残渣羟丙基胍胶合成及性能 | 第23-24页 |
·新型有机硼交联剂系列研究及性能 | 第24-26页 |
·压裂液的粘土稳定性能研究与评价 | 第26-29页 |
·压裂液的表面活性研究与评价 | 第29页 |
·压裂液滤失控制 | 第29-30页 |
·压裂液的破胶返排性能 | 第30页 |
·压裂预前置液体系 | 第30-32页 |
·压裂液粘度控制 | 第32-34页 |
5 支撑剂评价 | 第34-39页 |
·支撑剂常规指标评价 | 第34-36页 |
·支撑剂导流能力实验研究 | 第36-38页 |
·支撑剂粒径对导流能力的影响 | 第36-37页 |
·不同铺砂浓度导流能力实验 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
6 深层凝析气藏裂缝参数优化研究 | 第39-56页 |
·气藏基本概况 | 第39-40页 |
·流体PVT模拟 | 第40-42页 |
·数值模拟法确定储层参数 | 第42-44页 |
·参数准备 | 第42-43页 |
·动态历史拟合 | 第43-44页 |
·深层凝析气藏压裂参数优化 | 第44-56页 |
·Elkins图版法确定裂缝半长 | 第45页 |
·数值模拟法确定裂缝参数 | 第45-55页 |
·裂缝的处理及计算 | 第45-46页 |
·数值模拟法优化裂缝长度 | 第46-50页 |
·数值模拟法优化裂缝导流能力 | 第50-55页 |
·压裂规模的经济优化 | 第55-56页 |
7 压裂优化设计及工艺技术 | 第56-64页 |
·泵注程序优化 | 第56-61页 |
·前置液量优化 | 第56-57页 |
·参数优化 | 第57-59页 |
·泵注程序优化 | 第59-61页 |
·压裂工艺技术 | 第61-63页 |
·小型测试压裂技术 | 第61-62页 |
·复合压裂技术 | 第62-63页 |
·配套技术 | 第63-64页 |
8 现场实施效果 | 第64-71页 |
·Q76井单井实例 | 第64-67页 |
·开发效果 | 第67-71页 |
·工艺效果 | 第67-69页 |
·开发效果 | 第69-71页 |
9 认识与结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |