苏里格水平井压裂参数优化设计研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-15页 |
1.1 研究的目的意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.3 技术难点和存在的问题 | 第13页 |
1.4 研究内容 | 第13-15页 |
第二章 气藏分段压裂产能预测模型的建立 | 第15-31页 |
2.1 物理模型的建立 | 第16-17页 |
2.2 气体不稳定渗流微分方程的推导过程 | 第17-19页 |
2.2.1 运动方程 | 第17-18页 |
2.2.2 连续性方程 | 第18页 |
2.2.3 状态方程 | 第18页 |
2.2.4 气体不稳定渗流方程 | 第18-19页 |
2.3 数学模型的建立 | 第19-21页 |
2.3.1 气藏模型 | 第19-20页 |
2.3.2 裂缝模型 | 第20-21页 |
2.3.3 网格划分 | 第21页 |
2.4 差分方程的建立与求解 | 第21-28页 |
2.4.1 气藏差分方程 | 第21-22页 |
2.4.2 裂缝差分方程 | 第22页 |
2.4.3 差分方程的求解 | 第22-23页 |
2.4.4 边界条件的处理 | 第23-24页 |
2.4.5 部分参数项的处理 | 第24-28页 |
2.5 软件介绍 | 第28-31页 |
第三章 苏里格分段压裂优化设计 | 第31-41页 |
3.1 软件历史拟合研究 | 第31-33页 |
3.2 苏里格气藏敏感性分析 | 第33-37页 |
3.2.1 气藏敏感性分析 | 第34-35页 |
3.2.2 储层压裂改造 | 第35-37页 |
3.3 地质模型设计方案 | 第37-40页 |
3.3.1 基本参数 | 第37-38页 |
3.3.2 设计方案 | 第38-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第四章 不同地质模型下裂缝参数优化 | 第41-64页 |
4.1. 多河道叠加模型 1 下裂缝参数设计 | 第41-50页 |
4.1.1 气层厚度对产能的影响 | 第41-42页 |
4.1.2 渗透率对产能的影响 | 第42-43页 |
4.1.3 裂缝条数优化设计 | 第43-45页 |
4.1.4 裂缝长度优化设计 | 第45-47页 |
4.1.5 裂缝导流能力优化设计 | 第47-48页 |
4.1.6 裂缝角度优化设计 | 第48-49页 |
4.1.7 多河道叠加模型 1 下方案优化设计 | 第49-50页 |
4.2. 多河道叠加模型 2 下裂缝参数设计 | 第50-59页 |
4.2.1 气层厚度对产能的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 渗透率对产能的影响 | 第51-53页 |
4.2.3 裂缝条数优化设计 | 第53-54页 |
4.2.4 裂缝长度优化设计 | 第54-56页 |
4.2.5 裂缝导流能力优化设计 | 第56-57页 |
4.2.6 裂缝角度优化设计 | 第57-58页 |
4.2.7 多河道叠加模型 2 方案优化设计 | 第58-59页 |
4.3 横纵向裂缝比较 | 第59-64页 |
4.3.1 多河道叠加模型 1 下横纵向裂缝对比 | 第59-61页 |
4.3.2 多河道叠加模型 2 下横纵向裂缝对比 | 第61-64页 |
第五章 现场应用 | 第64-72页 |
5.1 区块特征 | 第64-65页 |
5.2 以往措施分析 | 第65-66页 |
5.3 苏 20-15-16H裂缝参数设计 | 第66-70页 |
5.3.1 裂缝条数优化设计 | 第66-68页 |
5.3.2 裂缝长度优化设计 | 第68-69页 |
5.3.3 裂缝导流能力优化设计 | 第69-70页 |
5.4 优选结果 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |