徐深气田火山岩气藏分层压裂工艺研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-16页 |
·研究背景 | 第11页 |
·研究目的和意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-15页 |
·火山岩气藏开发技术现状 | 第11-12页 |
·致密气藏分层压裂工艺管柱现状 | 第12-13页 |
·冲蚀磨损研究进展 | 第13页 |
·高温高压封隔器研究进展 | 第13-15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
第二章 火山岩气藏分层压裂工艺管柱 | 第16-29页 |
·分层压裂工艺管柱设计思路 | 第16-18页 |
·施工方式的选择 | 第16页 |
·管柱结构的确定 | 第16-17页 |
·可钻式封隔器防中途坐封问题 | 第17-18页 |
·分层压裂工艺管柱结构及原理 | 第18页 |
·管柱结构 | 第18页 |
·工作原理 | 第18页 |
·性能特点 | 第18页 |
·分层压裂工艺管柱强度校核 | 第18-28页 |
·分层压裂管柱力学模型的建立 | 第18-19页 |
·网格化 | 第19页 |
·边界条件和加载情况 | 第19-23页 |
·应力、位移和应变的计算结果 | 第23-28页 |
·压裂管柱强度的校核 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 提高管柱加砂规模的方法研究 | 第29-38页 |
·问题的提出 | 第29页 |
·冲刷磨损影响因素 | 第29-30页 |
·磨粒特性的影响 | 第29页 |
·冲击角的影响 | 第29页 |
·冲击速度 | 第29-30页 |
·冲刷磨损时间 | 第30页 |
·硬度的影响 | 第30页 |
·冲刷磨损机理分析 | 第30-36页 |
·冲刷磨损试验原理和装置 | 第30-31页 |
·试验条件 | 第31-32页 |
·冲刷试验结果及分析 | 第32-35页 |
·磨损量计算 | 第35-36页 |
·提高管柱耐磨性能的技术措施 | 第36-37页 |
·设计合理的管柱结构 | 第36-37页 |
·管柱结构整体采用耐磨材料 | 第37页 |
·管柱结构材料的表面改性处理 | 第37页 |
·采用表面耐磨涂层技术 | 第37页 |
·管柱内加装耐磨衬套结构 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 高温高压密封件研究 | 第38-45页 |
·研究的目的和意义 | 第38页 |
·橡胶材料的非线性特征 | 第38-39页 |
·胶筒的研制 | 第39-42页 |
·耐热橡胶的选择 | 第39-40页 |
·配方的设计与优选 | 第40-42页 |
·室内油浸试验 | 第42-44页 |
·高温高压油浸系统 | 第42页 |
·室内油浸试验过程 | 第42-44页 |
·试验结论 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 高温高压封隔器及配套工具研制 | 第45-51页 |
·Y344-115 封隔器 | 第45页 |
·封隔器组成 | 第45页 |
·工作原理 | 第45页 |
·特点 | 第45页 |
·Y443-108 封隔器 | 第45-47页 |
·组成 | 第45页 |
·工作原理 | 第45-46页 |
·特点 | 第46页 |
·Y443-108 封隔器卡瓦性能试验 | 第46-47页 |
·胶筒保护结构性能试验 | 第47页 |
·配套插入密封段 | 第47-48页 |
·组成 | 第47页 |
·工作原理 | 第47-48页 |
·特点 | 第48页 |
·滑套喷砂器 | 第48页 |
·组成 | 第48页 |
·工作原理 | 第48页 |
·特点 | 第48页 |
·深井压裂水力锚 | 第48-50页 |
·组成 | 第48-49页 |
·工作原理 | 第49页 |
·特点 | 第49页 |
·水力锚的有限元分析 | 第49-50页 |
·深气井循环装置 | 第50页 |
·组成 | 第50页 |
·工作原理 | 第50页 |
·特点 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第六章 现场试验情况及效果分析 | 第51-54页 |
·XS902 井现场试验 | 第51-52页 |
·SS2 井现场试验 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
发表文章目录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-71页 |