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新场气田沙溪庙组气藏多层压裂工艺技术研究

1. 绪论第1-11页
 1.1 目的与意义第6页
 1.2 多层压裂工艺技术国内外发展现状第6-8页
 1.3 主要的研究内容、工作量与取得的成果第8-11页
  1.3.1 主要研究内容第8-9页
  1.3.2 主要工作量第9页
  1.3.3 研究成果第9-11页
2. 新场气田地质特征第11-17页
 2.1 构造特征第11页
 2.2 沉积特征第11-12页
  2.2.1 沉积格架第11页
  2.2.2 沉积微相及有利含气微相第11-12页
 2.3 储层特征第12-15页
  2.3.1 储层岩性第12页
  2.3.2 粘土矿物及产状第12页
  2.3.3 物性特征第12-13页
  2.3.4 孔隙结构特征第13-15页
  2.3.5 储层敏感性第15页
 2.4 压力、温度及流体分布特征第15页
  2.4.1 原始地层压力第15页
  2.4.2 气藏温度第15页
  2.4.3 流体性质及分布第15页
 2.5 纵向上小层分布特征第15-17页
3. 地应力分布特征研究第17-27页
 3.1 地应力场与压裂裂缝产状的关系第17-18页
 3.2 单井地应力剖面的确定方法第18-20页
 3.3 单井地应力剖面特征第20-27页
4. 多层压裂对工程地质的特殊要求及选井选层标准研究第27-35页
 4.1 多层压裂井的地质特点第27页
 4.2 多层压裂着重考虑的因素分析第27-30页
 4.3 多层压裂工艺对工程地质的特殊要求研究第30-32页
 4.4 多层压裂选井选层标准研究第32-35页
  4.4.1 选井第32-33页
  4.4.2 选层第33-35页
5. 多层压裂井身结构与井下工具匹配选型分析研究第35-46页
 5.1 多层压裂井口装置选择第35-36页
  5.1.1 井口采油树的选择第35-36页
  5.1.2 井口闸阀选择第36页
 5.2 多层压裂井内管柱结构分析第36-37页
  5.2.1 常规井井内油、套管结构分析第36页
  5.2.2 多层压裂井井内油、套管结构分析第36-37页
  5.2.3 多层压裂井油、套管承压能力的选择第37页
 5.3 多层压裂射孔方式的选择第37-38页
  5.3.1 对于工具分层压裂第38页
  5.3.2 对于薄互层合压第38页
 5.4 多层压裂工艺的分类及井下工具选型研究第38-46页
  5.4.1 新场气田沙溪庙组气藏多层压裂井下工具选型研究第40-45页
   5.4.1.1 以Y344封隔器为代表的保护型分层压裂工具第40-41页
   5.4.1.2 以Y344封隔器为代表的压差式封隔器分层压裂合采工具第41-42页
   5.4.1.3 以FCY211封隔器为代表的分层压裂合采或分采工具第42页
   5.4.1.4 以FCY211+Y344封隔器组合为代表的多层压裂工具第42-43页
   5.4.1.5 压差式封隔器分压合采工具与永久式插管封隔器分压合采工具的性能比较第43-45页
  5.4.2 分层压裂井下工具的改进方向第45-46页
6. 多层压裂优化设计分析研究第46-62页
 6.1 多层压裂与单层压裂优化设计对比分析第46-48页
 6.2 施工材料优化研究第48-54页
  6.2.1 压裂液材料及设计优化第48-51页
  6.2.2 支撑剂优选研究第51-54页
 6.3 施工参数敏感性分析第54-60页
  6.3.1 水力裂缝长度敏感性分析第55-56页
  6.3.2 砂量的敏感性分析第56-57页
  6.3.3 砂比的敏感性分析第57-58页
  6.3.4 排量的敏感性分析第58-59页
  6.3.5 前置液量的敏感性分析第59-60页
 6.4 多层压裂施工设计优化第60-62页
  6.4.1 施工设计优化原则第60-61页
  6.4.2 施工设计优化实例应用分析第61-62页
7. 多层压裂应用效果评价第62-78页
 7.1 多层压裂总体效果评价第62-64页
 7.2 施工参数评价第64-65页
 7.3 压裂井试井分析第65-66页
 7.4 典型井应用分析第66-75页
  7.4.1 川孝468井分层压裂实例分析第66-71页
  7.4.2 川孝458井分层压裂实例分析第71-75页
 7.5 多层压裂经济效益评估第75-78页
8. 结论与建议第78-80页
致谢第80-81页
参考资料及文献第81-83页

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