摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状与发展 | 第10-18页 |
1.2.1 致密砂岩油气藏开发 | 第10-11页 |
1.2.2 水平井增产方法与技术 | 第11-12页 |
1.2.3 压裂增产方法与技术 | 第12-17页 |
1.2.4 数值模拟 | 第17-18页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第18-21页 |
1.3.1 研究对象 | 第18页 |
1.3.2 科学问题 | 第18-19页 |
1.3.3 研究内容 | 第19页 |
1.3.4 技术路线 | 第19-20页 |
1.3.5 创新点 | 第20-21页 |
2 Daylight致密砂岩油气藏水平井压裂增产的方法研究 | 第21-68页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 加拿大Daylight致密砂岩油气藏储层特征 | 第21-25页 |
2.2.1 地质概括 | 第21-23页 |
2.2.2 储层物性 | 第23页 |
2.2.3 岩石性质 | 第23-25页 |
2.2.4 开发难点 | 第25页 |
2.3 致密砂岩油气藏水平井压裂增产因素研究 | 第25-29页 |
2.3.1 裂缝导流能力 | 第25-26页 |
2.3.2 双线性渗流 | 第26-28页 |
2.3.3 复杂裂缝网络 | 第28-29页 |
2.4 裂缝参数对产能影响 | 第29-34页 |
2.4.1 NWM模型建立 | 第29-31页 |
2.4.2 裂缝半长影响 | 第31-32页 |
2.4.3 裂缝导流能力影响 | 第32-34页 |
2.5 致密砂岩油气藏裸眼水平井压裂机理研究 | 第34-49页 |
2.5.1 裸眼水平井压裂裂缝起裂压力计算 | 第34-38页 |
2.5.2 起裂压力模型对水力压裂影响 | 第38-41页 |
2.5.3 裸眼水平井复杂裂缝网络研究 | 第41-45页 |
2.5.4 现场施工分析 | 第45-49页 |
2.6 致密砂岩气藏气润湿反转方法压裂增产研究 | 第49-67页 |
2.6.1 压裂液对致密砂岩气藏损害 | 第49-51页 |
2.6.2 气润湿反转方法提高水平井压裂产量机理 | 第51-52页 |
2.6.3 气润湿反转方法压裂排水实验 | 第52-57页 |
2.6.4 毛管压力与渗透率关系 | 第57-60页 |
2.6.5 气润湿反转方法压裂增产数值模拟 | 第60-67页 |
2.7 小结 | 第67-68页 |
3 Daylight致密砂岩油气藏水平井压裂方案的优选与实施 | 第68-90页 |
3.1 引言 | 第68页 |
3.2 水平井压裂完井方式研究 | 第68-72页 |
3.2.1 套管固井分段压裂技术 | 第68-70页 |
3.2.2 裸眼封隔器滑套分段压裂技术 | 第70-71页 |
3.2.3 完井方式优选 | 第71-72页 |
3.3 水平井压裂液和支撑剂研究 | 第72-79页 |
3.3.1 压裂液体系 | 第72-73页 |
3.3.2 压裂液优选 | 第73-76页 |
3.3.3 支撑剂优选 | 第76-79页 |
3.4 “工厂化”压裂工艺研究 | 第79-84页 |
3.4.1 “工厂化”概念 | 第79页 |
3.4.2 “工厂化”压裂工艺优选 | 第79-81页 |
3.4.3 裸眼水平井封隔器滑套同步压裂工艺 | 第81-84页 |
3.5 现场应用 | 第84-89页 |
3.6 小结 | 第89-90页 |
4 大位移裸眼水平井压裂增产技术研究 | 第90-109页 |
4.1 引言 | 第90页 |
4.2 水平井压裂增产措施决策方法 | 第90-94页 |
4.2.1 经济性 | 第90-91页 |
4.2.2 物理限制 | 第91-92页 |
4.2.3 加拿大水平井水平段长度现状与趋势 | 第92-94页 |
4.3 数值模拟 | 第94-99页 |
4.3.1 建立机理模型 | 第94-95页 |
4.3.2 水平段长度对增产影响 | 第95-99页 |
4.4 关键技术 | 第99-104页 |
4.4.1 水平井井眼轨迹优化 | 第99-102页 |
4.4.2 压裂工具 | 第102-104页 |
4.5 现场应用 | 第104-107页 |
4.6 小结 | 第107-109页 |
5 结论与展望 | 第109-111页 |
5.1 研究结论 | 第109-110页 |
5.2 研究展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
附录 | 第118页 |