摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 油气井完井技术研究概况 | 第13页 |
1.3 完井技术简介 | 第13-16页 |
1.3.1 常规完井技术简介 | 第13页 |
1.3.2 完井井身结构的组成及作用 | 第13-14页 |
1.3.3 完井技术的基本要求 | 第14-15页 |
1.3.4 完井方式及原则 | 第15-16页 |
1.4 智能完井技术简介 | 第16-19页 |
1.4.1 智能井的原理及组成 | 第16-17页 |
1.4.2 智能完井技术优势 | 第17-18页 |
1.4.3 智能完井技术的应用现状 | 第18-19页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
2 基于井联网的井身结构设计优化和 3D可视化研究 | 第21-42页 |
2.1 井联网智能开采井身结构的方案设计 | 第21-22页 |
2.2 油气井联网智能开采技术的生产动态数据实时采集和分析系统 | 第22-23页 |
2.3 井联网智能开采井身结构设计方法 | 第23-33页 |
2.3.1 井身结构整体设计 | 第24-25页 |
2.3.2 智能采油树优化结构设计 | 第25-31页 |
2.3.3 智能滑套设计 | 第31-33页 |
2.4 智能滑套有限元分析 | 第33-38页 |
2.4.1 有限元法简介 | 第33页 |
2.4.2 模型建立 | 第33-34页 |
2.4.3 材料属性设置 | 第34页 |
2.4.4 边界条件设置 | 第34-35页 |
2.4.5 网格划分 | 第35页 |
2.4.6 约束与载荷施加 | 第35页 |
2.4.7 建立热—应力耦合分析 | 第35-38页 |
2.5 智能开采工艺 3D数字仿真可视化 | 第38-41页 |
2.5.1 可视化技术的简介 | 第38页 |
2.5.2 智能油田可视化特征 | 第38-39页 |
2.5.3 数字化油井的发展历程 | 第39-40页 |
2.5.4 3D可视化模型建立与制作 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
3 油气智能开采生产动态数值模拟方法及应用 | 第42-67页 |
3.1 历史拟合反演井间孔渗参数及应用集合卡曼滤波方法(EnKF)降噪 | 第42-47页 |
3.1.1 历史拟合法 | 第43-44页 |
3.1.2 瞬时压力反演井间孔隙度和渗透率的数学模型 | 第44-46页 |
3.1.3 应用集合卡曼滤波方法(EnKF)降噪 | 第46-47页 |
3.2 智能动态数值模拟方法 | 第47-52页 |
3.2.1 建立油藏数值模拟的方法 | 第48-49页 |
3.2.2 油藏数值模拟国内外发展概况 | 第49页 |
3.2.3 油藏数值模拟的目的及意义 | 第49页 |
3.2.4 油藏数值模拟模型建立 | 第49-52页 |
3.3 智能数值模拟应用 | 第52-66页 |
3.3.1 水平井井间剩余油分析 | 第53-60页 |
3.3.2 水平井加密提高采收率分析 | 第60-63页 |
3.3.3 不同油价下的盈亏平衡敏感分析 | 第63-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
4 抽油井采油树的热-结构耦合仿真 | 第67-83页 |
4.1 抽油井采油树的热—结构分析方程 | 第67-70页 |
4.1.1 采油树的热学方程的建立 | 第67-69页 |
4.1.2 采油树热应力方程的建立 | 第69-70页 |
4.2 采油树的热-结构耦合分析 | 第70-81页 |
4.2.1 热-结构耦合仿真分析方法 | 第70-71页 |
4.2.2 热—结构耦合分析的基本原理和方法步骤 | 第71-72页 |
4.2.3 创建采油树三维模型 | 第72页 |
4.2.4 确定仿真分析参数 | 第72-73页 |
4.2.5 单元选取与网格划分 | 第73-74页 |
4.2.6 采油树初始状态热应力分析 | 第74-78页 |
4.2.7 采油树稳定状态热应力分析 | 第78-81页 |
4.3 本章小结 | 第81-83页 |
5 总结与展望 | 第83-85页 |
5.1 全文总结 | 第83-84页 |
5.2 工作展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读学位期间发表学术论文和国家专利申请目录 | 第90-91页 |