大港油田低—特低渗透油藏水力冲击波、化学复合解堵技术
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·选题背景及意义 | 第9-12页 |
·国内外研究状况 | 第12-13页 |
·本文的主要工作任务 | 第13-14页 |
第二章 大港油田低—特低渗透油藏储层性质 | 第14-21页 |
·大港油田低—特低渗透油藏储层性质 | 第14-16页 |
·地质特征 | 第14-15页 |
·矿物特征 | 第15-16页 |
·大港油田低—特低渗透油藏岩石性质 | 第16-20页 |
·岩石破裂特征 | 第16-17页 |
·三轴实验法确定岩石破裂压力 | 第17-18页 |
·经验公式法估算岩石破裂压力 | 第18-20页 |
·小结 | 第20-21页 |
第三章 储层伤害机理及影响因素研究 | 第21-31页 |
·钻完井过程中对储层的伤害 | 第21页 |
·注水过程中对储层的伤害 | 第21-24页 |
·原油物性变化对储层的伤害 | 第21-22页 |
·注入水质不合格造成的储层伤害 | 第22-24页 |
·垢样成份分析 | 第24-26页 |
·垢样成份的X—衍射定性分析 | 第24页 |
·垢样成份的化学定量分析 | 第24-26页 |
·粘土矿物的储层伤害机理 | 第26-30页 |
·粘土矿物的组合特征及潜在伤害 | 第26-28页 |
·储层敏感性分析 | 第28-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第四章 化学解堵体系研究与优选 | 第31-45页 |
·主体酸液的优选 | 第31-35页 |
·低伤害酸酸化机理 | 第31-32页 |
·主体酸液配方优化 | 第32-35页 |
·添加剂优选 | 第35-40页 |
·粘土防膨剂优选 | 第35-36页 |
·酸化缓蚀剂优选 | 第36-37页 |
·铁离子稳定剂优选 | 第37-39页 |
·助排剂优选 | 第39-40页 |
·配伍性评价 | 第40-41页 |
·化学解堵体系配伍性评价 | 第40页 |
·化学解堵体系与地层水配伍性评价 | 第40-41页 |
·酸化效果室内岩心实验评价 | 第41-45页 |
第五章 水力冲击波压裂机理研究 | 第45-59页 |
·水力冲击波发生器及地面试验装置 | 第45-48页 |
·水力冲击波发生器结构 | 第45-48页 |
·水力冲击波发生器压裂原理 | 第48页 |
·水力冲击波发生器有关理论计算 | 第48-55页 |
·冲击片破裂前液体静压力分布 | 第48-51页 |
·冲击片破裂前液柱压缩性估算 | 第51页 |
·冲击片破裂后冲击室内液柱速度估算 | 第51-54页 |
·柱塞上方瞬时压力的计算 | 第54页 |
·小结 | 第54-55页 |
·水力冲击波压裂造缝机理 | 第55-59页 |
·井底压力变化 | 第55页 |
·动态裂缝的产生 | 第55-57页 |
·酸在冲压过程中的作用 | 第57页 |
·声波对岩石及流体的处理作用 | 第57-59页 |
第六章 水力冲击波、化学复合解堵工艺技术集成 | 第59-65页 |
·水力冲击波、化学复合解堵技术的选井原则 | 第59页 |
·水力冲击波、化学复合解堵技术参数设计 | 第59-62页 |
·水力冲击波发生器冲击室长度设计 | 第59-60页 |
·冲击片厚度及施工压力设计 | 第60页 |
·前置液用量 | 第60-61页 |
·WG-1用量 | 第61页 |
·后置液用量 | 第61-62页 |
·顶替液用量 | 第62页 |
·管柱配套工艺 | 第62页 |
·安全措施要求 | 第62-63页 |
·井控要求 | 第62-63页 |
·地面要求 | 第63页 |
·环保措施要求 | 第63页 |
·施工质量要求 | 第63-65页 |
第七章 水力冲击波、化学复合解堵技术现场试验 | 第65-70页 |
·施工目的 | 第65页 |
·施工井基本情况 | 第65页 |
·施工参数确定 | 第65-66页 |
·施工工艺流程 | 第66-68页 |
·效果分析评价 | 第68-70页 |
第八章 结论及认识 | 第70-71页 |
·结论 | 第70页 |
·认识 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
附录 | 第74-76页 |
攻读学位期间所发表的论文 | 第76-77页 |
详细摘要 | 第77-94页 |