摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 论文研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 低渗透油藏几种主要的储层改造方法 | 第11-12页 |
1.3 水力割缝技术及国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 水力割缝技术介绍 | 第12-14页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第17-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 水力割缝工艺及作用机理分析 | 第18-27页 |
2.1 割缝工具及工作原理 | 第18-20页 |
2.1.1 喷枪 | 第18-19页 |
2.1.2 复位器 | 第19页 |
2.1.3 移动器 | 第19-20页 |
2.2 割缝作用机理 | 第20-23页 |
2.2.1 套管的破坏机理 | 第20-22页 |
2.2.2 岩石的破坏机理 | 第22-23页 |
2.3 深度预测模型 | 第23-26页 |
2.3.1 Kavacevic 模型 | 第23-24页 |
2.3.2 应力波破碎模型 | 第24页 |
2.3.3 基于 BP 人工神经网络模型 | 第24-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第三章 水力割缝增产增注机理研究 | 第27-55页 |
3.1 水力割缝对油水井近井带渗流特征影响机理研究 | 第27-34页 |
3.1.1 割缝对近井带渗流阻力的影响 | 第27页 |
3.1.2 割缝对近井带各向异性的影响 | 第27页 |
3.1.3 割缝对渗流面积的影响 | 第27-29页 |
3.1.4 割缝对近井带渗透率的影响 | 第29-34页 |
3.2 水力割缝井渗流模型研究 | 第34-46页 |
3.2.1 污染半径的确定 | 第34-35页 |
3.2.2 未穿透污染带时产能模型的建立 | 第35-37页 |
3.2.3 穿透污染带时产能模型的建立 | 第37-43页 |
3.2.4 产能模型的验证 | 第43-46页 |
3.3 水力割缝井产能影响因素分析 | 第46-54页 |
3.3.1 渗流路径对割缝井产能的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 污染带厚度对割缝井产能的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 地层厚度对割缝井产能的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 地层各向异性对割缝井产能的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 割缝后污染带渗透率对割缝井产能的影响 | 第50-51页 |
3.3.6 割缝参数对割缝井产能的影响 | 第51-54页 |
3.4 小结 | 第54-55页 |
第四章 割缝工艺参数设计方法及矿场应用 | 第55-71页 |
4.1 割缝参数的优化 | 第55-58页 |
4.1.1 磨料体积系数优化 | 第55-56页 |
4.1.2 喷嘴工作压力优化 | 第56页 |
4.1.3 喷嘴直径优化 | 第56-57页 |
4.1.4 工具下行速度优化 | 第57-58页 |
4.1.5 割缝密度的影响 | 第58页 |
4.2 工艺参数设计方法 | 第58-63页 |
4.2.1 泵压设计 | 第58-60页 |
4.2.2 排量设计 | 第60-61页 |
4.2.3 砂粒沉降时间 | 第61页 |
4.2.4 割缝时间 | 第61-62页 |
4.2.5 工作液设计 | 第62-63页 |
4.3 水力割缝矿场工艺设计 | 第63-64页 |
4.3.1 选井选层原则 | 第63页 |
4.3.2 工艺设计 | 第63-64页 |
4.4 矿场应用 | 第64-70页 |
4.4.1 H360 增注应用 | 第64-67页 |
4.4.2 Y59-5 增产应用 | 第67-70页 |
4.5 小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |