摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪言 | 第9-12页 |
1.1 选题的来源、目的和意义 | 第9页 |
1.2 选题的国内外研究现状,发展趋势和存在的问题 | 第9-10页 |
1.3 选题研究目标 | 第10页 |
1.4 课题的研究内容 | 第10-11页 |
1.4.1 研制配水器 | 第10-11页 |
1.4.2 研制测试仪器 | 第11页 |
1.4.3 研制辅助装置 | 第11页 |
1.5 课题的研究方法与技术路线 | 第11页 |
1.6 课题的实验方法 | 第11-12页 |
第二章 纯梁地质特征研究与注水工艺现状 | 第12-26页 |
2.1 纯梁油区地质特征 | 第12-15页 |
2.1.1 梁家楼油田 | 第13-14页 |
2.1.2 纯化油田 | 第14-15页 |
2.2 油田分层注水工艺现状 | 第15-16页 |
2.3 分层注水所用管柱现状 | 第16-18页 |
2.3.1 固定结构式分层注水管柱 | 第16页 |
2.3.2 偏心式分层注水管柱 | 第16-18页 |
2.3.3 空心活动式分层注水管柱 | 第18页 |
2.4 测试工艺的现状 | 第18-20页 |
2.4.1 投球测试法 | 第18-19页 |
2.4.2 流量计测试法 | 第19-20页 |
2.5 分层注水工艺的技术进展 | 第20-23页 |
2.5.1 锚定补偿式分层注水管柱 | 第20-22页 |
2.5.2 恒流量偏心配水管柱 | 第22-23页 |
2.6 不同油藏类型对注水工艺的要求 | 第23-26页 |
2.6.1 整装及高渗透断块油藏对注水工艺的要求 | 第23-24页 |
2.6.2 低渗透油藏的开发特点和对注水工艺的要求 | 第24页 |
2.6.3 浅海油田的开发特点和对注水工艺的要求 | 第24-26页 |
第三章 测调一体化工艺技术 | 第26-38页 |
3.1 配水器的选型与研制 | 第26页 |
3.2 一体化配水器结构设计与工作原理 | 第26-32页 |
3.2.1 配水器的结构与组成部分 | 第27-28页 |
3.2.2 一体化配水器外观与工作原理 | 第28-31页 |
3.2.3 测调一体化技术优势 | 第31-32页 |
3.3 测调一体化流量测试与调节仪器的研制 | 第32-37页 |
3.3.1 一体化仪器工作原理 | 第32-33页 |
3.3.2 电动机械手的研制 | 第33-34页 |
3.3.3 电动定位控制装置的研制 | 第34-36页 |
3.3.4 一体化仪器结构及主要技术参数 | 第36-37页 |
3.4 同心一体化配水器与原注水配水器对比 | 第37-38页 |
第四章 测调一体化配套硬件及软件的研究 | 第38-44页 |
4.1 地面测试仪器 | 第38页 |
4.2 配套软件 | 第38-41页 |
4.3 井口液压举升防喷装置 | 第41-42页 |
4.4 液压举升装置 | 第42-44页 |
第五章 注水井一体化测调现场试验效果 | 第44-55页 |
5.1 现场实验综述 | 第44页 |
5.2 测调一体化井应用实例 | 第44-54页 |
5.2.1 纯41-28井测调一体化配水报告 | 第44-46页 |
5.2.2 梁20X3井测调一体化配水报告 | 第46-47页 |
5.2.3 梁14-3井测调一体化配水报告 | 第47-48页 |
5.2.4 樊124-13井测调一体化配水报告 | 第48-49页 |
5.2.5 纯41-19井测调一体化配水报告 | 第49-51页 |
5.2.6 纯26-22井测调一体化配水报告 | 第51-53页 |
5.2.7 目前整体实验情况表 | 第53-54页 |
5.3 试验项目结论 | 第54-55页 |
5.3.1 管柱工艺结构的到应用和优化 | 第54页 |
5.3.2 配水器性能得到验证 | 第54页 |
5.3.3 测调效率得到验证 | 第54页 |
5.3.4 配套设备得到检验 | 第54页 |
5.3.5 层间差异大仍是不易解决的问题 | 第54-55页 |
第六章 结论 | 第55-58页 |
6.1 存在的优势 | 第55-56页 |
6.1.1 测试过程可视化 | 第55页 |
6.1.2 提高调配准确性 | 第55页 |
6.1.3 提高了测调效率 | 第55-56页 |
6.1.4 提高了测调的可应用性 | 第56页 |
6.2 创新点 | 第56页 |
6.3 存在的缺点与不足 | 第56-57页 |
6.4 下步推进方案 | 第57页 |
6.5 结语 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |