摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 低渗透强敏感储层压裂液体系研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 大斜度井裂缝起裂扩展机理研究现状 | 第12页 |
1.2.3 多层段压裂改造技术应用情况 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
第2章 南堡滩海低渗透砂岩油藏地质特征分析研究 | 第15-28页 |
2.1 南堡滩海低渗透砂岩储层地质特征 | 第15-26页 |
2.1.1 储层岩石矿物组成 | 第15页 |
2.1.2 储层物性特征 | 第15-16页 |
2.1.3 储层敏感性特征 | 第16-18页 |
2.1.4 储层非均质性 | 第18-21页 |
2.1.5 发现状 | 第21-26页 |
2.2 影响压裂改造实施及效果的因素分析 | 第26-28页 |
第3章 低伤害压裂液体系研究 | 第28-36页 |
3.1 压裂液体系研究目标 | 第28页 |
3.2 压裂液添加剂优化 | 第28-31页 |
3.2.1 稠化剂的优选 | 第28-29页 |
3.2.2 助排剂优选 | 第29-30页 |
3.2.3 粘土稳定剂优选 | 第30-31页 |
3.2.4 交联剂 | 第31页 |
3.2.5 杀菌剂 | 第31页 |
3.2.6 破胶剂优选 | 第31页 |
3.3 压裂液与储层配伍性评价 | 第31-33页 |
3.3.1 与储层岩石的配伍性 | 第32页 |
3.3.2 与储层流体的配伍性 | 第32-33页 |
3.4 压裂液综合性能评价 | 第33-35页 |
3.4.1 体系组成 | 第33页 |
3.4.2 耐温耐剪切性能 | 第33页 |
3.4.3 破胶性能 | 第33-34页 |
3.4.4 静态滤失性能 | 第34-35页 |
3.4.5 支撑剂沉降评价 | 第35页 |
3.4.6 岩心伤害实验评价 | 第35页 |
3.5 小结 | 第35-36页 |
第4章 大斜度井裂缝起裂延伸机理研究 | 第36-55页 |
4.1 大尺寸真三轴压裂物理模拟实验 | 第36-37页 |
4.2 大斜度井裂缝起裂物理模拟实验参数设计 | 第37-38页 |
4.3 大斜井室内模拟裂缝扩展形态分析 | 第38-42页 |
4.4 射孔斜井段近井裂缝扭曲程度评价 | 第42-50页 |
4.4.1 三维数学模型建立及模拟条件设定 | 第42-46页 |
4.4.2 缝内净压力对裂缝转向形态的影响 | 第46-50页 |
4.5 结合矿场实践的分析研究 | 第50-54页 |
4.5.1 压裂砂堵井与井斜角、井眼方位与最大主应力夹角关系 | 第50-51页 |
4.5.2 结合真三轴物理模拟实验分析砂堵井裂缝形态 | 第51-54页 |
4.6 小结 | 第54-55页 |
第5章 大斜度井精细分层压裂技术研究 | 第55-69页 |
5.1 层段组合及相关参数设计 | 第55-61页 |
5.1.1 层段组合 | 第55页 |
5.1.2 射孔优化技术 | 第55-56页 |
5.1.3 压裂工艺参数优化设计 | 第56-61页 |
5.2 大斜度井分层压裂工艺优化 | 第61-66页 |
5.2.1 机械分层压裂工艺 | 第61-63页 |
5.2.2 套管固井滑套压裂工艺 | 第63-66页 |
5.3 大斜度井压裂技术优化 | 第66-67页 |
5.3.1 裂缝弯曲摩阻处理技术 | 第66页 |
5.3.2 前置液用量优化技术 | 第66-67页 |
5.3.3 小台阶多级加砂技术 | 第67页 |
5.3.4 综合降滤失技术 | 第67页 |
5.4 小结 | 第67-69页 |
第6章 现场应用示范及推广 | 第69-76页 |
6.1 大斜度压裂技术整体实施情况 | 第69页 |
6.2 不同区块应用情况 | 第69-73页 |
6.2.1 南堡滩海示范区应用情况 | 第69-71页 |
6.2.2 南堡陆地推广应用情况 | 第71页 |
6.2.3 探井推广应用情况 | 第71-73页 |
6.3 不同压裂工艺对比分析 | 第73-74页 |
6.3.1 施工参数对比分析 | 第73-74页 |
6.3.2 增产效果对比分析 | 第74页 |
6.4 典型井例分析 | 第74-75页 |
6.5 取得的认识 | 第75-76页 |
第7章 结论及认识 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |