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微地震水平井压裂监测技术研究与应用

摘要第4-5页
ABSTARACT第5页
创新点摘要第6-10页
前言第10-12页
    0.1 论文选题背景及意义第10页
    0.2 国内外现状第10-11页
    0.3 研究思路及研究内容第11-12页
第一章 微地震压裂监测技术理论第12-15页
    1.1 微地震压裂监测技术的基本原理第12-13页
        1.1.1 摩尔-库伦理论第12-13页
        1.1.2 断裂力学理论第13页
        1.1.3 微地震监测仪器第13页
    1.2 微地震压裂监测技术的特点第13-14页
        1.2.1 微地震频率的影响因素第13页
        1.2.2 微地震监测地震波的分类第13-14页
    1.3 微地震监测技术的应用第14-15页
        1.3.1 水力压裂时裂缝成像第14页
        1.3.2 微地震在应力监测的应用第14页
        1.3.3 微地震水驱前缘监测第14-15页
第二章 压裂监测方式对比第15-26页
    2.1 井-地电阻率监测方法第15-20页
        2.1.1 测量原理第15页
        2.1.2 数据采集与分析第15页
        2.1.3 数据处理方法第15-17页
        2.1.4 电位法与电位梯度监测分析第17页
        2.1.5 井-地电阻率监测分析研究第17-18页
        2.1.6 模拟裂缝方案应用第18-20页
    2.2 地面-井下测斜仪测量第20-21页
    2.3 放射性示踪剂监测第21-22页
    2.4 井温测试第22-23页
        2.4.1 基本原理第22页
        2.4.2 井温基线的确定及使用第22-23页
        2.4.3 井温测试方案分析研究第23页
    2.5 微地震监测第23-26页
        2.5.1 微地震监测井确定第23页
        2.5.2 微地震方法优缺点分析第23页
        2.5.3 微地震监测方法的监测方式第23-26页
第三章 低渗透储层水平井裂缝理论第26-51页
    3.1 压裂模型第26-28页
        3.1.1 二维压裂模型第26-27页
        3.1.2 拟三维压裂模型第27页
        3.1.3 全三维压裂模型第27-28页
    3.2 基础参数确定第28-30页
        3.2.1 地应力的确定第28-29页
        3.2.2 岩石力学参数确定第29-30页
    3.3 压裂渗流模型第30-31页
        3.3.1 气藏—裂缝非稳态渗流模型第30-31页
        3.3.2 裂缝—近井筒渗流模型第31页
        3.3.3 裂缝—井筒径向渗流模型第31页
    3.4 裂缝起裂压力影响因素第31-34页
        3.4.1 井筒方位角对起裂压力影响第31-32页
        3.4.2 射孔孔眼直径对起裂压力影响第32-33页
        3.4.3 射孔密度对起裂压力的影响第33-34页
        3.4.4 射孔方位角对起裂压力的影响第34页
    3.5 火山岩压裂裂缝延伸研究第34-44页
        3.5.1 裂缝二维延伸数学模型第35-36页
        3.5.2 裂缝延伸角度研究第36-37页
        3.5.3 火山岩人工裂缝参数优化研究第37-41页
        3.5.4 火山岩气藏预测模型参数敏感性分析第41-44页
    3.6 砂砾岩压裂裂缝延伸研究第44-51页
        3.6.1 渗流模型第44-45页
        3.6.2 砾石体积含量对裂纹扩展过程的影响第45-46页
        3.6.3 砾石粒径对裂纹扩展过程的影响第46-48页
        3.6.4 砂砾岩人工裂缝参数优化研究第48-50页
        3.6.5 建立匹配的几何参数及裂缝参数与导流能力优化模型第50-51页
第四章 微地震数据采集与处理流程要点第51-62页
    4.1 微地震信号采集第51页
    4.2 微地震监测的干扰波第51-53页
        4.2.1 无规则干扰波第51-52页
        4.2.2 规则干扰波第52页
        4.2.3 干扰波的识别第52-53页
    4.3 去噪方法研究第53-54页
        4.3.1 能量比去噪原理第53-54页
        4.3.2 改进能量比法去噪原理第54页
    4.4 速度模型研究第54-55页
    4.5 检波器方位定向第55-57页
    4.6 振幅处理第57页
        4.6.1 微地震信号道内振幅处理第57页
        4.6.2 微地震信号道间振幅处理第57页
    4.7 微地震记录偏振分析第57-58页
        4.7.1 矢端曲线发求取偏振角第57页
        4.7.2 直方图技术求取偏振角第57-58页
        4.7.3 偏振参数的应用第58页
    4.8 微地震事件滤波第58-62页
        4.8.1 巴特沃斯滤波第59页
        4.8.2 基于Hankel矩阵的滤波方法第59-60页
        4.8.3 Hankel矩阵的自适应滤波第60-62页
第五章 微地震事件拾取与反演定位第62-69页
    5.1 微地震事件自动识别与拾取第62-63页
        5.1.1 长短时窗能量比法第62页
        5.1.2 前后时窗能量比法第62-63页
        5.1.3 相关法第63页
    5.2.微地震记录静校正第63页
    5.3 特征函数第63-64页
        5.3.1 特征函数第63-64页
        5.3.2 特征函数的选取第64页
    5.4 希尔伯特变换第64-65页
    5.5 微地震信号非线性求解方法第65-66页
        5.5.1 牛顿迭代法第65-66页
        5.5.2 割线法第66页
    5.6 多种定位方法应用与优选第66-67页
        5.6.1 同型波时差法第67页
        5.6.2 纵横波时差法第67页
    5.7 目标函数构建第67-69页
        5.7.1 走时目标函数构建第67-68页
        5.7.2 方向目标函数构建第68-69页
第六章 微地震监测现场实例第69-82页
    6.1 地质构造、圈闭、岩性物性特征第69页
    6.2 建立观测系统第69-71页
    6.3 建立速度模型第71页
    6.4 检波器定向第71-74页
        6.4.1 信号采集第71-73页
        6.4.2 三分量方位第73-74页
    6.5 速度模型修改第74-75页
    6.6 微地震解释成果第75-82页
        6.6.1 第一段定位成果第75-76页
        6.6.2 第二段定位成果第76页
        6.6.3 第三段定位成果第76-77页
        6.6.4 第四段定位成果第77-78页
        6.6.5 第五段定位成果第78页
        6.6.6 第六段定位成果第78-79页
        6.6.7 第七段定位成果第79-80页
        6.6.8 第八段定位成果第80页
        6.6.9 第九段定位成果第80-81页
        6.6.10 微地震事件整体定位成果第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-88页
发表文章目录第88-89页
致谢第89-90页

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