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鄂北气田太2气层水力压裂复合酸化技术研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1. 水力压裂技术的发展现状第8-18页
   ·水力压裂技术发展概况第8-11页
   ·压裂设计模型简介第11-15页
     ·二维模型第11-12页
     ·拟三维模型第12-13页
     ·真三维模型第13-15页
   ·压裂液对油气层伤害问题的研究现状第15-17页
   ·主要研究内容第17-18页
2. 水力裂缝温度场模型的建立与求解第18-26页
   ·压裂时进筒温度场模型第18-22页
     ·井筒温度场物理模型第18-19页
     ·离散化方程的建立与求解第19-22页
       ·单元体的划分第19页
       ·公式的推导第19-22页
   ·水力裂缝中的温度分布方程第22-26页
     ·裂缝温度场模型的建立第22-23页
     ·裂缝温度场模型的求解第23-26页
3. 常规水力压裂设计第26-38页
   ·裂缝几何尺寸的计算方法第26-29页
     ·PKN模型第26-28页
     ·KGD模型第28-29页
   ·全悬浮携砂液在缝中的运移分布计算第29-31页
     ·假设条件第29页
     ·模型建立及求解第29-31页
   ·裂缝导流能力的确定第31-33页
   ·常规水力压裂增产效果预测第33-38页
     ·基本假设条件第34页
     ·模型的建立第34-38页
4. 压裂液对地层及裂缝的伤害评价第38-45页
   ·压裂液对地层的伤害评价第38-40页
     ·不含地层水情况下第38-39页
     ·含地层水情况下第39-40页
   ·压裂液对支撑剂层的伤害评价第40-45页
     ·现有压裂液对20—40目支撑剂层的伤害评价第41-42页
     ·压裂液对前段30—50目、后段20—40目支撑剂层的伤害评价第42-45页
5. 水力压裂复合酸化技术第45-66页
   ·压裂液对裂缝壁面及支撑剂层的伤害第45-46页
   ·裂缝酸化用酸液体系研制第46-56页
     ·酸液配方筛选实验第46-53页
       ·实验流体第46-47页
       ·实验程序第47页
       ·实验结果第47-53页
     ·酸液配方4对地层的酸化效果评价第53-54页
     ·酸液配方4对支撑剂层的解堵效果评价第54-56页
   ·水力压裂复合酸化技术增产效果预测第56-66页
     ·增产倍比计算第57-60页
       ·分段导流能力的计算第57-58页
       ·裂缝壁面表皮系数的计算第58-59页
       ·增产倍比的计算第59-60页
     ·实例计算与单因素分析第60-66页
       ·支撑裂缝长度对增产倍比的影响第61-63页
       ·地层渗透率对增产倍比的影响第63-64页
       ·裂缝闭合压力对增产倍比的影响第64-66页
6. DK21井太2气层压后基质酸化施工设计第66-72页
   ·DK21井基本数据第66-67页
   ·设计依据第67-70页
     ·压裂设计模拟及结果第67-68页
     ·试气设计依据第68-69页
     ·压裂后基质酸化处理设计依据第69-70页
   ·压后酸化施工方案第70-72页
7. 结论第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-79页

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