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全通径测试与水力泵求产联作工艺研究和应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
前言第10-12页
    1. 本文的研究目的及意义第10页
    2. 国内外发展状况第10-11页
    3. 本文的主要研究内容第11-12页
第一章 全通径(APR)测试和水力射流泵技术分析及工作原理第12-20页
    1.1 全通径APR测试工具技术分析第12-13页
        1.1.1 APR地层测试器的特点及适用条件第12页
        1.1.2 APR测试工具的施工过程第12-13页
    1.2 水力射流泵技术分析第13-16页
        1.2.1 射流泵的结构及优缺点第14页
        1.2.2 射流泵动态特性第14-16页
    1.3 工作原理第16-20页
        1.3.1 射流泵工作原理第16页
        1.3.2 反循环工作原理第16-17页
        1.3.3 测压装置工作原理第17-18页
        1.3.4 取样器工作原理第18-20页
第二章 配套试井解释技术研究第20-31页
    2.1 不稳定试井技术研究第20-25页
        2.1.1 常见的几种流动状态第20-24页
        2.1.2 气体渗流规律第24-25页
    2.2 针对采取压裂措施井解释理论研究第25-27页
        2.2.1 有限导流垂直裂缝物理模型第25-26页
        2.2.2 有限导流垂直裂缝模型的理论公式第26-27页
    2.3 低渗透油田渗流特性规律研究第27-31页
        2.3.1 低速非达西渗流定律第27-28页
        2.3.2 低速非达西渗流定律的数学描述第28-29页
        2.3.3 低速非达西渗流方程第29-31页
第三章 全通径测试与水力泵联作技术的开发与研究第31-39页
    3.1 需要解决的关键问题第31页
    3.2 研究目标第31页
    3.3 主要研究内容第31页
    3.4 创新点第31-32页
    3.5 工具研制第32页
    3.6 井下管柱结构设计第32-36页
        3.6.1 设计排液管柱基础数据第32-33页
        3.6.2 设计排液管柱的技术要求第33-36页
    3.7 水力泵的优选第36-39页
        3.7.1 选择不发生气蚀的射流泵第37页
        3.7.2 动力液迭代计算第37-38页
        3.7.3 最终计算第38-39页
第四章 现场试验与应用第39-52页
    4.1 施工步骤第39页
    4.2 水力泵排液求产录取资料要求第39页
    4.3 其它要求及注意事项第39-40页
    4.4 压裂-水力泵联作技术的实验与应用第40-45页
        4.4.1 概况第41-42页
        4.4.2 试油简况第42-44页
        4.4.3 地层压力、温度分析第44页
        4.4.4 储层参数分析第44-45页
        4.4.5 分析结论及建议第45页
    4.5 浅井测试阀的实验与应用第45-47页
    4.6 射孔-测试-水力泵联作技术的实验与应用第47-48页
    4.7 现场试验曲线图第48-52页
第五章 水力喷射泵参数计算及技术效果评价第52-56页
    5.1 气蚀及水力喷射泵参数计算第52-55页
        5.1.1 气蚀对水力射流泵的影响第52页
        5.1.2 水力喷射泵喷嘴、喉管匹配第52-55页
    5.2 全通径测试与水力泵联作技术效果评价第55-56页
        5.2.1 效益分析第55页
        5.2.2 应用前景分析第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页
详细摘要第60-66页

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