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VES-CO2泡沫压裂工艺技术研究--延长上古生界气藏

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-15页
    1.1 研究的目的及意义第7页
    1.2 国内外研究进展第7-12页
        1.2.1 CO_2泡沫压裂工艺研究进展第7-12页
        1.2.2 VES 压裂液研究进展第12页
    1.3 研究内容、技术路线和创新点第12-15页
        1.3.1 主要研究内容和目标第13页
        1.3.2 技术路线第13-14页
        1.3.3 创新点第14-15页
第二章 延长气田上古生界气藏储层地质特征第15-18页
    2.1 地质概况第15页
    2.2 地层划分第15页
    2.3 储层特征第15-16页
    2.4 气藏特征第16-17页
    2.5 储层地质特征对压裂工艺提出的要求第17页
    2.6 本章工作小结第17-18页
第三章 清洁压裂液体系研究第18-27页
    3.1 清洁压裂液体系的优选条件第18-19页
    3.2 YCQJ 清洁压裂液体系研究与评价第19-25页
        3.2.1 YCQJ-1 清洁压裂液体系初步评价第20-21页
        3.2.2 YCQJ-2 清洁压裂液体系性能评价第21-25页
    3.3 本章工作小结第25-27页
第四章 VES-CO_2泡沫压裂液体系性能评价第27-44页
    4.1 实验评价内容及评价方法第27-33页
        4.1.1 起泡性能第27页
        4.1.2 流变特性第27-30页
        4.1.3 静态悬砂性能第30-32页
        4.1.4 动态携砂性能第32-33页
    4.2 YCQJ-CO_2泡沫压裂液体系性能评价第33-43页
        4.2.1 起泡性能评价第33-34页
        4.2.2 流变特性实验评价第34-38页
        4.2.3 静态悬砂性能实验评价第38页
        4.2.4 动态携砂性能实验评价第38-43页
    4.3 本章工作小结第43-44页
第五章 CO_2泡沫压裂优化设计技术研究第44-53页
    5.1 液态 CO_2压裂施工参数优化第44-48页
        5.1.1 CO_2基本性质第44-45页
        5.1.2 CO_2有效粘度第45-46页
        5.1.3 CO_2密度第46页
        5.1.4 CO_2压裂的管流摩阻第46-48页
    5.2 CO_2压裂工艺流程第48页
    5.3 支撑剂优化第48-49页
    5.4 压裂优化设计模型选择第49页
    5.5 压裂方式与管柱设计第49-50页
    5.6 CO_2泡沫压裂施工参数优化第50-52页
    5.7 本章工作小结第52-53页
第六章 VES-CO_2泡沫压裂施工工艺技术第53-58页
    6.1 VES-CO_2泡沫压裂液现场配制工艺第53-54页
    6.2 VES-CO_2泡沫压裂施工流程第54-56页
        6.2.1 VES-CO_2泡沫压裂施工程序第54-55页
        6.2.2 注意事项及应急措施第55-56页
    6.3 VES-CO_2泡沫压裂配套工艺技术第56-57页
        6.3.1 压后快速排液技术第56-57页
        6.3.2 支撑剂段塞技术第57页
    6.4 本章工作小结第57-58页
第七章 现场试验及效果分析第58-64页
    7.1 选井选层第58页
        7.1.1 CO_2泡沫压裂选井选层原则第58页
        7.1.2 现场试验选井选层第58页
    7.2 试 3 井山 2 层 VES-CO_2泡沫(重复)压裂方案设计第58-60页
    7.3 现场施工第60页
    7.4 压裂效果评价第60-63页
    7.5 本章工作小结第63-64页
第八章 结论及建议第64-66页
    8.1 主要研究结论第64页
    8.2 主要创新点第64-65页
    8.3 建议第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第69-70页
详细摘要第70-79页

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