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紫金山北上古生界多类型储层三维地质建模及合采兼容性数值试验

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 研究基础第20-29页
    1.1 选题意义第20-21页
    1.2 研究现状第21-25页
        1.2.1 多类型储层发育规律第21-22页
        1.2.2 地质建模及数值模拟研究现状第22-24页
        1.2.3 多类型储层天然气藏多层联合开发实践与效果第24-25页
    1.3 现存问题第25页
    1.4 研究方案第25-27页
        1.4.1 研究思路第25页
        1.4.2 研究内容第25-26页
        1.4.3 研究流程与技术方法第26-27页
    1.5 论文工作量第27-29页
2 地质背景第29-38页
    2.1 研究区地理概况第29页
    2.2 构造及岩浆活动第29-32页
        2.2.1 区域构造特征第29-30页
        2.2.2 研究区构造特征第30-31页
        2.2.3 岩浆活动第31-32页
    2.3 地层与含煤地层第32-35页
    2.4 水文地质条件第35-37页
        2.4.1 含水层与隔水层第35-36页
        2.4.2 地下水补给、径流及排泄特征第36页
        2.4.3 地下水化学特征第36-37页
    2.5 小结第37-38页
3 多类型叠置储层和资源特征第38-70页
    3.1 地层对比与划分第38-42页
        3.1.1 主要标志层第38-40页
        3.1.2 小层划分与对比第40-42页
    3.2 多类型储层特征第42-59页
        3.2.1 煤储层发育特征第42-45页
        3.2.2 砂岩储层发育特征第45-55页
        3.2.3 泥页岩储层发育特征第55-59页
    3.3 多类型储层流体特性第59-68页
        3.3.1 储层压力第59-63页
        3.3.2 多类型储层含气性第63-68页
    3.4 小结第68-70页
4 多类型储层地质建模第70-92页
    4.1 数据准备第70-72页
        4.1.1 综合地质数据第70-71页
        4.1.2 岩石物理数据第71页
        4.1.3 建模数据整理第71-72页
    4.2 构造模型第72-75页
        4.2.1 构造面和断层模型第72-74页
        4.2.2 网格划分第74-75页
        4.2.3 三维构造模型第75页
    4.3 岩相模型第75-83页
        4.3.1 岩相数据分析第75-80页
        4.3.2 岩相模拟第80-83页
    4.4 相控属性模型第83-91页
        4.4.1 属性参数的数据分析第83-84页
        4.4.2 相控建模第84-91页
    4.5 小结第91-92页
5 多类型储层天然气合采兼容性数值试验第92-112页
    5.1 模型建立及参数选取第92-94页
        5.1.1 软件及模型的选择第92-93页
        5.1.2 网格设置第93页
        5.1.3 数值模拟参数选取第93-94页
    5.2 多类型储层天然气合采兼容性数值试验第94-111页
        5.2.1 单层产能模拟第94-101页
        5.2.2 多储层合采产能模拟第101-110页
        5.2.3 多储层合采初步选区、选层开发方案第110-111页
    5.3 小结第111-112页
6 结论第112-115页
参考文献第115-123页
作者简历第123-125页
学位论文数据集第125页

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