沁水盆地南部柿庄南区块煤层气数值模拟
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 煤层气运移规律研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 煤层气数值模拟研究现状 | 第11-16页 |
1.2.3 沁水盆地煤层气开发现状 | 第16-17页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
第2章 柿庄南区块煤层地质及物性特征 | 第19-25页 |
2.1 煤层地质特征 | 第19-21页 |
2.1.1 构造背景 | 第19页 |
2.1.2 地层特征 | 第19-20页 |
2.1.3 煤岩特征 | 第20-21页 |
2.1.4 煤质特征 | 第21页 |
2.1.5 煤层埋深 | 第21页 |
2.1.6 煤层厚度 | 第21页 |
2.2 煤层物性特征 | 第21-24页 |
2.2.1 煤层渗透性特征 | 第21-22页 |
2.2.2 煤层压力特征 | 第22页 |
2.2.3 煤层含气性特征 | 第22-23页 |
2.2.4 煤层吸附解吸特征 | 第23-24页 |
2.3 典型井组储层参数分布 | 第24-25页 |
第3章 典型井组数值模拟 | 第25-55页 |
3.1 煤层气渗流数学模型 | 第25-30页 |
3.1.1 煤储层模型简化 | 第25页 |
3.1.2 模型假设条件 | 第25-26页 |
3.1.3 基质微孔隙中的流动方程 | 第26-27页 |
3.1.4 裂隙系统中的流动方程 | 第27-30页 |
3.1.5 辅助方程 | 第30页 |
3.2 煤层气渗流特征模拟方法 | 第30-32页 |
3.2.1 双重介质模拟 | 第31页 |
3.2.2 吸附-解吸过程模拟 | 第31页 |
3.2.3 扩散过程模拟 | 第31页 |
3.2.4 裂缝系统中气水两相渗流模拟 | 第31-32页 |
3.3 煤层渗透率动态变化数值模拟 | 第32-36页 |
3.3.1 渗透率影响因素 | 第32页 |
3.3.2 渗透率动态变化模型 | 第32-34页 |
3.3.3 渗透率动态变化数值模拟 | 第34-36页 |
3.4 压裂缝模拟方法 | 第36-40页 |
3.4.1 现有模拟方法的不足之处 | 第36-37页 |
3.4.2 等效多分支水平井法模拟煤层压裂缝 | 第37-40页 |
3.5 典型井组的数值模拟模型 | 第40-41页 |
3.6 历史拟合 | 第41-55页 |
3.6.1 历史拟合的基本原则 | 第41页 |
3.6.2 历史拟合的一般步骤 | 第41-42页 |
3.6.3 典型井组历史拟合结果 | 第42-55页 |
第4章 生产动态分析 | 第55-73页 |
4.1 排采阶段新划分 | 第55-56页 |
4.2 产能等级划分 | 第56-58页 |
4.2.1 井组生产概况 | 第56-57页 |
4.2.2 产能等级划分 | 第57-58页 |
4.3 典型气井生产动态分析 | 第58-73页 |
4.3.1 高产气井生产动态分析 | 第58-62页 |
4.3.2 中等产气井生产动态分析 | 第62-69页 |
4.3.3 低产气井生产动态分析 | 第69-73页 |
第5章 产能影响因素分析 | 第73-82页 |
5.1 储层条件对产能的影响 | 第74-77页 |
5.1.1 煤层孔隙度对产能的影响 | 第75页 |
5.1.2 煤层渗透率对产能的影响 | 第75-76页 |
5.1.3 煤层含气量对产能的影响 | 第76-77页 |
5.2 吸附解吸特征对产能的影响 | 第77-79页 |
5.3 压裂工艺对产能的影响 | 第79-80页 |
5.4 排采工艺对产能的影响 | 第80-82页 |
第6章 产能预测及增产方案研究 | 第82-95页 |
6.1 产能预测 | 第82-92页 |
6.1.1 单井产能预测 | 第82-90页 |
6.1.2 井组产能预测 | 第90-92页 |
6.2 增产方案研究 | 第92-95页 |
6.2.1 负压开采 | 第92页 |
6.2.2 注气开采 | 第92-94页 |
6.2.3 重复压裂 | 第94-95页 |
第7章 结论 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第102页 |