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长6油层压裂水平缝渗流模型及有效开发方式研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 研究目的及意义第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-20页
        1.2.1 裂缝形态研究第13-15页
        1.2.2 压裂水平缝产生的条件第15-16页
        1.2.3 压裂水平缝渗流机理及数学模型研究第16-17页
        1.2.4 低渗透油藏开发方式第17-19页
        1.2.5 长6油层开发进展及存在问题第19-20页
    1.3 论文研究内容第20-21页
    1.4 技术路线第21-22页
    1.5 主要创新点第22-23页
第2章 压裂水平缝的地质特征及压裂缝形态监测方法第23-38页
    2.1 产生压裂水平缝潜在地质特征第23-25页
        2.1.1 构造特征第23页
        2.1.2 岩心描述第23-24页
        2.1.3 地层特征第24-25页
    2.2 开发概况第25-28页
        2.2.1 开发方式第25-26页
        2.2.2 注水开发的概况第26-28页
    2.3 长6油层压裂水平缝形态监测方法第28-35页
        2.3.1 根据地应力大小判断压裂缝形态第28-31页
        2.3.2 压裂前后产能对比法第31-32页
        2.3.3 压后试井方法第32页
        2.3.4 微地震技术识别压裂缝第32-34页
        2.3.5 根据现场施工情况监测水平缝第34页
        2.3.6 其它监测方法第34-35页
    2.4 压裂水平缝的三维建模第35-37页
    2.5 小结第37-38页
第3章 压裂水平缝单相渗流机理第38-68页
    3.1 压裂水平缝井油藏单相渗流模型第38-49页
        3.1.1 压裂水平缝圆形模型第38-39页
        3.1.2 压裂水平缝椭圆模型第39-44页
        3.1.3 压裂水平缝直井渗流特点第44-49页
    3.2 多层压裂水平缝直井产能方程第49-54页
        3.2.1 压裂水平缝直井产能方程推导及求解第49-51页
        3.2.2 压裂水平缝直井产能方程敏感性性分析第51-54页
    3.3 压裂近水平缝直井渗流方程第54-58页
        3.3.1 压裂近水平缝椭圆模型第54-56页
        3.3.2 压裂近水平缝直井渗流方程的推导和求解第56-57页
        3.3.3 压裂近水平缝直井渗流特点第57-58页
    3.4 压裂近水平缝直井产能方程第58-61页
        3.4.1 压裂近水平缝直井产能方程推导及求解第58-59页
        3.4.2 压裂近水平缝直井产能方程敏感性分析第59-61页
    3.5 压裂缝的闭合规律第61-67页
        3.5.1 压裂缝变化的数学模型第61-64页
        3.5.2 压裂缝变化对产能的影响第64-67页
    3.6 小结第67-68页
第4章 多层水平缝-弓形水平井开发方式第68-84页
    4.1 水平缝-弓形水平井渗流模型第68-72页
        4.1.1 模型假设第68-69页
        4.1.2 水平缝-近水平井的点源函数解第69-70页
        4.1.3 水平缝-近水平井渗流特点第70-71页
        4.1.4 水平缝-弓形水平井渗流影响因素敏感性分析第71-72页
    4.2 长6油层压裂水平缝-弓形水平井第72-83页
        4.2.1 地质概况第72-74页
        4.2.2 长6油层弓形水平井轨迹设计第74-75页
        4.2.3 弓形水平井压裂水平缝参数设计方法第75-77页
        4.2.4 水平缝压裂参数设计第77-79页
        4.2.5 长6油层压裂水平缝-弓形水平井开发产能及效果评价第79-83页
    4.3 小结第83-84页
第5章 多层压裂水平缝油藏注水开发方式第84-116页
    5.1 压裂水平缝油水两相渗流数学模型第84-88页
        5.1.1 质量守恒方程第84-86页
        5.1.2 运动方程第86页
        5.1.3 状态方程第86-87页
        5.1.4 辅助方程第87页
        5.1.5 模型的初始条件及油藏边界条件第87-88页
    5.2 多层压裂缝直井油水两相产能公式第88-102页
        5.2.1 建立油藏数值模型第95-98页
        5.2.2 数值模型的井模型处理第98-100页
        5.2.3 多层压裂水平缝油藏油水两相数值模拟方法第100-102页
    5.3 多层压裂水平缝油藏注水开发方式研究第102-114页
        5.3.1 注水开发效果评价第103-104页
        5.3.2 压裂缝的位置对注水开发井网的影响第104-106页
        5.3.3 压裂缝半长对注水开发效果的影响第106-107页
        5.3.4 压裂缝的层数对于注水开发效果的影响第107-111页
        5.3.5 垂向渗透率对开发效果的影响第111-112页
        5.3.6 周期注水与持续注水的效果对比第112-113页
        5.3.7 压裂缝的导流能力变化的影响第113-114页
    5.4 小结第114-116页
第6章 多层压裂水平缝直井泡沫驱油可行性研究第116-136页
    6.1 长6油层泡沫驱油可行性分析第116-119页
        6.1.1 泡沫驱油原理第116-117页
        6.1.2 泡沫驱油效果的实验研究第117-119页
    6.2 泡沫驱油数学渗流数学模型第119-127页
        6.2.1 渗流数学模型第119-121页
        6.2.2 泡沫驱油的参数模型第121-123页
        6.2.3 泡沫混合物驱参数第123-124页
        6.2.4 储层与压裂缝间的流量交换第124-127页
        6.2.5 数值模型的井模型处理第127页
    6.3 水驱、氮气驱、空气泡沫驱油方案对比第127-131页
    6.4 压裂缝层数对泡沫驱油的影响第131-134页
    6.5 泡沫驱油现场应用第134页
    6.6 小结第134-136页
第7章 结论与建议第136-138页
致谢第138-139页
参考文献第139-147页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第147页

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