辽河外围陆家堡凹陷火山碎屑岩储层改造技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 陆家堡凹陷火山碎屑岩储层特征 | 第10-19页 |
1.1 构造特征 | 第10页 |
1.2 油藏特征 | 第10-12页 |
1.3 储层特征 | 第12-19页 |
1.3.1 储层岩性特征 | 第12-15页 |
1.3.2 储层物性特征 | 第15-16页 |
1.3.3 生、储油层及封盖条件 | 第16-17页 |
1.3.4 储层压力及试油试采情况 | 第17-19页 |
第二章 影响压裂改造效果因素分析 | 第19-24页 |
2.1 地质因素的影响 | 第19-21页 |
2.1.1 构造位置 | 第19页 |
2.1.2 储层岩性 | 第19页 |
2.1.3 储层有效厚度 | 第19页 |
2.1.4 孔隙度 | 第19-20页 |
2.1.5 渗透率 | 第20页 |
2.1.6 含水饱和度 | 第20页 |
2.1.7 泥质含量 | 第20-21页 |
2.1.8 地层压力 | 第21页 |
2.1.9 地应力 | 第21页 |
2.1.10 天然裂缝 | 第21页 |
2.1.11 隔层与相邻层 | 第21页 |
2.2 压裂工艺参数的影响 | 第21-24页 |
2.2.1 参数的设计不合理 | 第21-22页 |
2.2.2 工艺技术选择不当 | 第22页 |
2.2.3 压裂液体系选择不当 | 第22页 |
2.2.4 压后地层处理 | 第22-23页 |
2.2.5 系统性影响 | 第23-24页 |
第三章 压裂主体工艺技术研究 | 第24-39页 |
3.1 压裂参数设计原则 | 第24-26页 |
3.1.1 注入方式 | 第24页 |
3.1.2 泵注排量与施工压力计算 | 第24-25页 |
3.1.3 施工功率 | 第25-26页 |
3.2 施工参数优化 | 第26-30页 |
3.2.1 前置液百分比优化 | 第26-28页 |
3.2.2 排量优化 | 第28页 |
3.2.3 加砂规模优化 | 第28-30页 |
3.3 低孔低渗透油气层压裂工艺技术研究 | 第30-39页 |
3.3.1 高砂比压裂技术 | 第30-31页 |
3.3.2 缝高控制技术 | 第31页 |
3.3.3 缝网控制技术 | 第31-37页 |
3.3.4 裂缝强制闭合快速放喷技术 | 第37-39页 |
第四章 压裂液体系优化研究 | 第39-44页 |
4.1 压裂液对储层的伤害 | 第39-41页 |
4.1.1 压裂液对储层伤害机理 | 第39-40页 |
4.1.2 压裂液对储层的伤害 | 第40-41页 |
4.2 压裂液配方设计 | 第41-42页 |
4.2.1 低温压裂液体系研究 | 第41-42页 |
4.2.2 配方设计 | 第42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 现场应用情况 | 第44-48页 |
5.1 油井基本资料 | 第44-46页 |
5.1.1 基本数据 | 第44页 |
5.1.2 套管程序 | 第44页 |
5.1.3 压裂目的层描述 | 第44-45页 |
5.1.4 目的层射孔情况 | 第45页 |
5.1.5 本井试油情况 | 第45-46页 |
5.2 压裂方案设计 | 第46-47页 |
5.3 总体完成情况 | 第47页 |
5.4 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |