摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-17页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 压裂液返排研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 支撑剂沉降和回流规律研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 国内外研究现状分析 | 第14页 |
1.3 水平井分段压裂技术 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-16页 |
1.5 创新点 | 第16-17页 |
第二章 水平井分段压裂返排模拟实验研究 | 第17-57页 |
2.1 实验装置设计 | 第17-19页 |
2.1.1 设计思路 | 第17-19页 |
2.1.2 实验装置参数 | 第19页 |
2.2 实验方案设计 | 第19-23页 |
2.2.1 实验参数设计 | 第19-20页 |
2.2.2 实验方案设计 | 第20-22页 |
2.2.3 实验步骤设计 | 第22-23页 |
2.3 返排模拟实验研究 | 第23-55页 |
2.3.1 缝网结构类型对返排过程的影响 | 第23-33页 |
2.3.2 返排液粘度对返排过程的影响 | 第33-45页 |
2.3.3 返排流速对返排过程的影响 | 第45-55页 |
2.4 小结 | 第55-57页 |
第三章 水平井分段压裂压裂液返排数值模型研究 | 第57-80页 |
3.1 压裂液返排数值模型的假设条件 | 第57-58页 |
3.2 压裂液返排量 | 第58-63页 |
3.3 压裂液滤失量 | 第63-66页 |
3.3.1 滤饼区 | 第63-64页 |
3.3.2 侵入区 | 第64-65页 |
3.3.3 油藏区 | 第65-66页 |
3.3.4 滤失量计算 | 第66页 |
3.4 裂缝体积变化量 | 第66-70页 |
3.4.1 二维裂缝模型 | 第67-68页 |
3.4.2 拟三维裂缝模型 | 第68-70页 |
3.5 压裂液返排数学模型的求解方法 | 第70-72页 |
3.6 影响因素分析 | 第72-78页 |
3.6.1 返排过程压裂液的滤失和返排情况 | 第73-74页 |
3.6.2 油嘴半径对返排过程的影响 | 第74页 |
3.6.3 压裂段数对返排过程的影响 | 第74-75页 |
3.6.4 地层渗透率对返排过程的影响 | 第75-76页 |
3.6.5 地层孔隙度对返排过程的影响 | 第76-77页 |
3.6.6 地层弹性模量对返排过程的影响 | 第77-78页 |
3.6.7 闭合压力对返排过程的影响 | 第78页 |
3.7 小结 | 第78-80页 |
第四章 支撑剂回流模型研究 | 第80-99页 |
4.1 支撑剂回流模型假设条件 | 第80页 |
4.2 支撑剂运动模型 | 第80-83页 |
4.3 支撑剂沉降模型 | 第83-84页 |
4.4 支撑剂回流模型 | 第84-89页 |
4.4.1 返排开始阶段 | 第85-87页 |
4.4.2 裂缝闭合阶段 | 第87-89页 |
4.5 影响因素分析 | 第89-98页 |
4.5.1 支撑剂运动模型影响因素分析 | 第89-90页 |
4.5.2 支撑剂沉降模型影响因素分析 | 第90-92页 |
4.5.3 支撑剂回流模型影响因素分析 | 第92-98页 |
4.6 小结 | 第98-99页 |
第五章 致密砂岩气藏水平井分段压裂返排制度优化设计 | 第99-105页 |
5.1 水平井分段压裂返排制度优化设计 | 第99-100页 |
5.2 致密砂岩气藏水平井分段压裂返排方案设计 | 第100-105页 |
结论 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |