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裂缝性油藏压裂压力递减分析研究与应用

摘要第1-3页
ABSTRCT第3-7页
1 引言第7-18页
 1.1 研究的目的和意义第7-11页
  1.1.1 水力压裂压力递减分析的意义第7-10页
  1.1.2 本文研究的目的意义第10-11页
 1.2 压裂后压降分析技术研究概况第11-15页
  1.2.1 数学解释模型的发展概况第11-13页
   1.2.1.1 二维模型第11-12页
   1.2.1.2 拟三维模型和全三维模型第12-13页
  1.2.2 压降分析解释方法的发展概况第13-14页
   1.2.2.1 人工曲线拟合法第13页
   1.2.2.2 G函数分析方法第13-14页
   1.2.2.3 数学拟合法第14页
  1.2.3 压后测试解释技术的现场应用第14-15页
 1.3 本文研究的主要技术路线第15页
 1.4 研究目标及内容第15-16页
 1.5 主究要研成果及创新点第16-18页
  1.5.1 本文的主要研究成果第16-17页
  1.5.2 本文的创新点第17-18页
2 考虑天然裂缝滤失的压降方程第18-26页
 2.1 滤失模型质量守恒方程的建立第18-22页
 2.2 裂缝闭合过程的压降方程一般形式第22-23页
 2.3 各种滤失模型下的压降方程第23-26页
  2.3.1 滤失与压力无关的压降方程第23-24页
  2.3.2 滤失与压力有关的压降方程第24-26页
3 改进的G函数分析方法第26-42页
 3.1 G函数的定义及其导数第26-28页
  3.1.1 G函数的定义第26-27页
  3.1.2 G函数的导数第27-28页
 3.2 传统G函数分析中拟合压力求解法第28-30页
  3.2.1 曲线拟合法第29页
  3.2.2 直线斜率确定法第29页
  3.2.3 特征点法第29-30页
 3.3 改进的G函数压降分析方法第30-42页
  3.3.1 改进的G函数压降分析的基本思想第30-33页
  3.3.2 考虑天然裂缝开启的滤失计算模型第33-36页
  3.3.3 裂缝初滤失计算模型第36-40页
   3.3.3.1 滤失分量V_(LP,C)的计算模型第36-39页
   3.3.3.2 初滤失系数计算模型第39-40页
  3.3.4 压裂液效率计算模型第40-42页
4 裂缝参数解释与近井摩阻分析第42-59页
 4.1 裂缝几何模型的建立和求解第42-49页
  4.1.1 停泵时裂缝几何模型的建立第43-45页
   4.1.1.1 缝宽模型第43页
   4.1.1.2 缝长模型第43-45页
  4.1.2 裂缝的延伸条件第45-46页
  4.1.3 裂缝的延伸方程第46页
  4.1.4 考虑续流效应的裂缝闭合缝宽模型的建立第46-48页
   4.1.4.1 PKN模型第46-47页
   4.1.4.2 KGD模型第47-48页
  4.1.5 压降模型的选择第48-49页
 4.2 裂缝参数的求解第49-55页
  4.2.1 压裂液滤失系数第49-50页
  4.2.2 压裂液初滤失系数第50-51页
  4.2.3 压裂液效率第51-52页
  4.2.4 停泵时刻裂缝几何尺寸第52-53页
  4.2.5 拟合压力第53页
  4.2.6 裂缝闭合时的缝宽Wc第53-54页
  4.2.7 其它参数第54-55页
 4.3 近井摩阻分析第55-59页
  4.3.1 近井摩阻产生的原因第55-56页
  4.3.2 近井摩阻的特点第56页
  4.3.3 近井摩阻的识别方法第56页
  4.3.4 利用降低排量法求解近井地带的摩阻第56-59页
5 压降分析软件的研制及应用第59-80页
 5.1 软件的研制第59-64页
  5.1.1 软件结构及模块设计第59-63页
  5.1.2 软件的功能及特点第63-64页
   5.1.2.1 软件的功能第63页
   5.1.2.2 软件的特点第63-64页
  5.1.3 软件的运行环境第64页
 5.2 应用实例第64-80页
  5.2.1 鄂深6井小型压裂测试分析(应用之一)第64-74页
   5.2.1.1 鄂深6井测试压裂简况第65-66页
   5.2.1.2 闭合压力分析第66-68页
   5.2.1.3 净压力分析第68-70页
   5.2.1.4 近井摩阻分析第70-72页
   5.2.1.5 小型压裂分析结果指导主压裂设计第72-74页
  5.2.2 新征1井等压降分析(应用之二)第74-79页
   5.2.2.1 基本参数和数据第75-76页
   5.2.2.2 解释结果第76-79页
  5.2.3 小结第79-80页
6 结论与建议第80-82页
 6.1 结论第80-81页
 6.2 建议第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页

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