摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 多煤层气藏开发研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 多煤层气运移机理研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 多煤层气藏产能预测研究现状 | 第14-17页 |
1.2.4 多煤层气藏排采优化研究现状 | 第17-18页 |
1.3 存在的主要问题 | 第18-19页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
第2章 多煤层气储层特征及开发特点 | 第21-31页 |
2.1 研究区多煤层气储层地质特征 | 第21-24页 |
2.1.1 松河煤层气区块 | 第21-23页 |
2.1.2 恩洪与老厂煤层气区块 | 第23-24页 |
2.2 研究区多煤层气储层物性 | 第24-28页 |
2.2.1 松河煤层气区块 | 第24-26页 |
2.2.2 恩洪与老厂煤层气区块 | 第26-28页 |
2.3 研究区多煤层气储层开发特点 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 多煤层气藏层间窜流实验与模型研究 | 第31-63页 |
3.1 问题的提出 | 第31页 |
3.2 层间窜流实验研究 | 第31-47页 |
3.2.1 实验目的 | 第31页 |
3.2.2 实验装置 | 第31-34页 |
3.2.3 实验煤样制备 | 第34-36页 |
3.2.4 实验流程 | 第36-37页 |
3.2.5 实验结果及分析 | 第37-47页 |
3.3 层间窜流模型研究 | 第47-55页 |
3.3.1 熔合界面窜流模型 | 第48-51页 |
3.3.2 过渡界面窜流模型 | 第51-53页 |
3.3.3 裂隙型界面窜流模型 | 第53-55页 |
3.4 层间窜流模型应用 | 第55-61页 |
3.4.1 煤岩与砂岩层间窜流 | 第55-58页 |
3.4.2 煤岩与煤岩层间窜流 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 多煤层气储层全过程耦合流动模型的建立及求解 | 第63-89页 |
4.1 问题的提出 | 第63页 |
4.2 数学模型的建立 | 第63-74页 |
4.2.1 基本假设 | 第65页 |
4.2.2 煤岩层中的气-水两相流动方程 | 第65-67页 |
4.2.3 砂岩层中的气-水两相流动方程 | 第67-68页 |
4.2.4 煤岩与砂岩层间气-水两相窜流方程 | 第68-69页 |
4.2.5 井筒气-水两相管流压降确定 | 第69-71页 |
4.2.6 辅助方程 | 第71-72页 |
4.2.7 定解条件 | 第72-74页 |
4.3 数值模型建立 | 第74-83页 |
4.3.1 煤岩层割理系统 | 第75-80页 |
4.3.2 砂岩层孔隙系统 | 第80-83页 |
4.4 全隐式线性化处理 | 第83-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 多煤层气合采井产能预测及影响因素分析 | 第89-127页 |
5.1 问题的提出 | 第89页 |
5.2 模型验证 | 第89-90页 |
5.3 多煤层气合采井产能预测 | 第90-100页 |
5.4 多煤层气合采井产能影响因素分析 | 第100-125页 |
5.4.1 煤岩储层参数敏感性分析 | 第101-115页 |
5.4.2 砂岩储层参数敏感性分析 | 第115-122页 |
5.4.3 煤层与砂岩层界面参数敏感性分析 | 第122-125页 |
5.5 本章小结 | 第125-127页 |
第6章 多煤层气藏层系组合及井底流压控制 | 第127-148页 |
6.1 问题的提出 | 第127-128页 |
6.2 多煤层气井层系划分 | 第128-136页 |
6.3 合采井井底流压控制 | 第136-139页 |
6.4 现场案例应用 | 第139-147页 |
6.4.1 山西沁水潘河区块 | 第139-144页 |
6.4.2 滇东老厂、恩洪区块 | 第144-147页 |
6.5 本章小结 | 第147-148页 |
第7章 结论与展望 | 第148-151页 |
7.1 结论 | 第148-149页 |
7.2 展望 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-164页 |
附录 A 本论文使用到的数学符号说明 | 第164-167页 |
致谢 | 第167-168页 |
个人简历 | 第168页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第168-170页 |
学位论文数据集 | 第170页 |