高能气体压裂在低渗透油层中的应用
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
绪论 | 第11-13页 |
一、研究的目的和意义 | 第11页 |
二、高能气体压裂的发展状况 | 第11页 |
三、本文主要工作 | 第11-13页 |
第一章 低渗透油层 | 第13-16页 |
·低渗透油层概述 | 第13-14页 |
·低渗透油层的主要特征 | 第13页 |
·低渗透油层分类界限 | 第13页 |
·低渗透储层的渗流特征 | 第13-14页 |
·造成近井地带污染的因素分析 | 第14-16页 |
·油井 | 第14-15页 |
·注水井 | 第15-16页 |
第二章 高能气体压裂技术分析 | 第16-27页 |
·作用机理 | 第16-17页 |
·机械作用 | 第16-17页 |
·水力震荡作用 | 第17页 |
·高温热作用 | 第17页 |
·化学作用 | 第17页 |
·适用范围 | 第17-18页 |
·适用岩性 | 第18页 |
·选井选层 | 第18页 |
·高能气体压裂分类 | 第18-21页 |
·有壳火药压力发生器 | 第19页 |
·无壳火药压力发生器 | 第19-20页 |
·液体火药 | 第20-21页 |
·高能气体压裂的缺点 | 第21页 |
·高能气体压裂施工条件及施工工艺 | 第21-23页 |
·施工条件 | 第21-22页 |
·施工工艺 | 第22-23页 |
·高能气体压裂与爆炸压裂和水力压裂的比较 | 第23-24页 |
·高能气体压裂与其他增产措施联作技术 | 第24-27页 |
·高能气体压裂与射孔复合技术 | 第24-25页 |
·超正压射孔技术 | 第25页 |
·高能气体压裂与水力压裂及酸化复合技术 | 第25-26页 |
·与过氧化氢等其它化学解堵技术的联作 | 第26-27页 |
第三章 高能气体压裂的测试与评价 | 第27-31页 |
·高能气体压裂测试 | 第27-29页 |
·静态测试 | 第27-29页 |
·动态测试 | 第29页 |
·高能气体压裂评价 | 第29-31页 |
·实施结果 | 第29页 |
·技术评价 | 第29-31页 |
第四章 高能气体压裂模拟软件 | 第31-41页 |
·软件模型 | 第31-37页 |
·假设条件 | 第31页 |
·形成垂直裂缝判别条件 | 第31页 |
·火药燃烧的计算 | 第31-32页 |
·井内液体的运动 | 第32页 |
·运动方程 | 第32页 |
·压力与时间的关系 | 第32-35页 |
·挤入垂直裂缝的液体流量 | 第35页 |
·挤入垂直裂缝的气体流量 | 第35-36页 |
·压裂效果预测 | 第36-37页 |
·安全分析 | 第37页 |
·软件介绍 | 第37-41页 |
·软件实现的功能 | 第37-38页 |
·软件开发特点 | 第38页 |
·软件的主要操作界面 | 第38-40页 |
·数据输出 | 第40-41页 |
第五章 高能气体压裂施工模拟评价 | 第41-48页 |
·基础资料 | 第41-42页 |
·地质资料 | 第41页 |
·工程资料 | 第41-42页 |
·产量降低原因及解决办法 | 第42页 |
·施工参数及效果跟踪 | 第42-43页 |
·施工参数 | 第42页 |
·效果跟踪 | 第42-43页 |
·施工计算机模拟 | 第43-48页 |
·输入参数 | 第43页 |
·结果输出 | 第43-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
发表文章目录 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
附录一 | 第54-57页 |
附录二 | 第57-63页 |
详细摘要 | 第63-74页 |