高煤级煤储层水力压裂的裂缝预测模型及效果评价--以沁水盆地南部为例
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究历史与现状 | 第11-16页 |
| ·煤储层水力压裂裂缝形态 | 第12页 |
| ·煤岩力学性质研究 | 第12页 |
| ·煤岩水压致裂试验 | 第12-14页 |
| ·水力压裂断裂力学分析 | 第14-15页 |
| ·煤层水力压裂数学模型研究现状 | 第15-16页 |
| ·存在的问题及创新性 | 第16页 |
| ·存在的问题 | 第16页 |
| ·研究的特色和创新之处 | 第16页 |
| ·主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方案 | 第17-18页 |
| 2 沁水盆地南部煤层气地质特征 | 第18-34页 |
| ·沁水盆地南部煤层气地质背景 | 第18-22页 |
| ·含煤地层 | 第18-19页 |
| ·构造特征 | 第19-21页 |
| ·沉积地质特征 | 第21页 |
| ·岩浆活动 | 第21-22页 |
| ·水文地质条件 | 第22页 |
| ·煤储层结构特征 | 第22-26页 |
| ·煤储层的孔隙特征 | 第22-24页 |
| ·煤储层的裂隙特征 | 第24-26页 |
| ·煤体的岩石力学特征 | 第26-32页 |
| ·不同煤阶煤体的岩石力学特征 | 第26-29页 |
| ·研究区煤岩的岩石力学特征 | 第29-32页 |
| ·煤岩的变形过程中裂隙变化 | 第32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 3 研究区储层水力压裂裂缝分析 | 第34-60页 |
| ·高煤级煤储层水力压裂裂缝形态分类 | 第34-37页 |
| ·高煤级煤水力压裂裂缝常见形态 | 第34-35页 |
| ·研究区煤层气井水力压裂裂缝形态分析 | 第35-37页 |
| ·煤储层水力压裂造缝效果 | 第37-53页 |
| ·研究区压裂后裂缝高度 | 第37页 |
| ·动态滤失系数 | 第37-41页 |
| ·PKN 预测模型 | 第41-45页 |
| ·KGD 预测模型 | 第45-49页 |
| ·高煤级煤储层综合预测新模型与缝长、缝宽预测结果 | 第49-53页 |
| ·高煤级煤储层特性对压裂效果的影响 | 第53-56页 |
| ·储层改造对产气的控制及其地质解释 | 第56-59页 |
| ·研究区代表性生产井压裂裂缝的几何尺寸计算 | 第56页 |
| ·产气量表征参数 | 第56-57页 |
| ·裂缝几何尺寸与产气量关系 | 第57-59页 |
| ·小结 | 第59-60页 |
| 4 高煤级煤储层改造工艺适应性评价及参数优化 | 第60-72页 |
| ·研究区现有的储层改造工艺参数统计 | 第60页 |
| ·研究区施工工艺储层适应性评价和施工参数优化 | 第60-69页 |
| ·垂直井压裂后的最优裂缝尺寸选择 | 第60页 |
| ·压裂施工分析 | 第60-69页 |
| ·小结 | 第69-72页 |
| 5 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 作者简历 | 第78-79页 |
| 学位论文数据集 | 第79页 |