低透气性煤层井下水力压裂技术研究
摘要 | 第5页 |
Abstract | 第5页 |
详细摘要 | 第6-8页 |
Detailed Abstract | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第15-19页 |
1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.1.2 研究意义 | 第16-19页 |
1.2 研究现状 | 第19-22页 |
1.2.1 地面水力压裂 | 第19-22页 |
1.2.2 井下水力压裂理论技术研究现状 | 第22页 |
1.3 研究内容 | 第22-23页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第23-25页 |
第二章 煤层井下水力压裂裂缝扩展特征及增透机理 | 第25-35页 |
2.1 煤层水力压裂裂缝扩展特征 | 第25-31页 |
2.1.1 煤层井下水力压裂技术简介 | 第25页 |
2.1.2 煤层水力压裂过程的定性分析 | 第25-26页 |
2.1.3 煤层水力压裂裂缝扩展过程分析 | 第26-31页 |
2.2 煤层水力压裂扩展长度 | 第31-33页 |
2.3 水力压裂增透分析 | 第33-34页 |
2.3.1 煤层水力压裂增透机理 | 第33-34页 |
2.3.2 水力压裂渗透率改变模型 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 煤层水力压裂规律数值模拟 | 第35-51页 |
3.1 RFPA-2D 软件概述 | 第35页 |
3.2 煤层水力压裂规律数值模拟 | 第35-49页 |
3.2.1 单孔压裂数值模拟 | 第35-42页 |
3.2.2 双孔压裂数值模拟 | 第42-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 井下水力压裂系统及安全保障体系 | 第51-65页 |
4.1 井下压裂系统功能性分析 | 第51-55页 |
4.1.1 压裂泵组 | 第51-52页 |
4.1.2 介质供输系统 | 第52-53页 |
4.1.3 远距离数据采集处理系统 | 第53页 |
4.1.4 远程图像采集及监测监控系统 | 第53-54页 |
4.1.5 其它设备 | 第54-55页 |
4.2 井下水力压裂施工工艺研究 | 第55-59页 |
4.2.1 压裂方式选择 | 第55-56页 |
4.2.2 压裂孔要求 | 第56页 |
4.2.3 施工泵压、功率 | 第56-57页 |
4.2.4 压裂施工步骤 | 第57页 |
4.2.5 压裂方案编制 | 第57-58页 |
4.2.6 水力压裂增透效果检验技术 | 第58-59页 |
4.3 安全保障体系 | 第59-64页 |
4.3.1 区域危险等级评价 | 第59-60页 |
4.3.2 压裂施工组织管理 | 第60-61页 |
4.3.3 安全多级综合防护 | 第61-62页 |
4.3.4 突发事件应急救援 | 第62-64页 |
4.3.5 压裂效果检验 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 井下水力压裂现场试验 | 第65-107页 |
5.1 化处煤矿井下水力压裂试验 | 第65-85页 |
5.1.1 试验地点概况 | 第65-66页 |
5.1.2 压裂施工 | 第66-75页 |
5.1.3 效果考察 | 第75-85页 |
5.2 告成煤矿井下水力压裂试验 | 第85-105页 |
5.2.1 矿井概况 | 第85-86页 |
5.2.2 实验地点概况 | 第86页 |
5.2.3 顺层钻孔水力压裂试验 | 第86-92页 |
5.2.4 效果考察 | 第92-105页 |
5.3 本章小结 | 第105-107页 |
第六章 井下水力压裂技术应用特点分析 | 第107-111页 |
6.1 工业性试验效果分析 | 第107-108页 |
6.1.1 回采工作面水力压裂效果分析 | 第107-108页 |
6.1.2 掘进工作面水力压裂效果分析 | 第108页 |
6.2 井下水力压裂技术应用特点分析 | 第108-110页 |
6.2.1 适用性分析 | 第108-109页 |
6.2.2 有效性 | 第109页 |
6.2.3 安全性 | 第109-110页 |
6.3 本章小结 | 第110-111页 |
第七章 结论与展望 | 第111-115页 |
7.1 研究结论 | 第111-112页 |
7.2 论文创新点 | 第112页 |
7.3 研究展望 | 第112-115页 |
参考文献 | 第115-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
作者简介 | 第125页 |
在学期间发表的学术论文 | 第125页 |
在学期间参加科研项目 | 第125-126页 |
主要获奖 | 第126页 |