J58井区低渗薄层水平井分段压裂工艺参数优化研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 引言 | 第10-14页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 水平井压裂技术发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 压裂工艺参数优化研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文研究目标、研究内容和技术路线 | 第12-14页 |
1.3.1 研究目标 | 第12页 |
1.3.2 研究内容 | 第12页 |
1.3.3 技术路线 | 第12-14页 |
2 目标区增产改造地质特征研究 | 第14-26页 |
2.1 储层地质特征分析 | 第14-18页 |
2.1.1 储层物性特征 | 第14-15页 |
2.1.2 储层岩性特征 | 第15-16页 |
2.1.3 孔隙类型及孔喉特征 | 第16-18页 |
2.1.4 天然裂缝发育状况定性分析 | 第18页 |
2.1.5 敏感性特征 | 第18页 |
2.2 气藏特征分析 | 第18-20页 |
2.2.1 温度压力特征 | 第18-19页 |
2.2.2 流体特征 | 第19-20页 |
2.2.3 气藏剖面特征 | 第20页 |
2.3 前期区块压裂改造情况 | 第20-22页 |
2.4 目标区块产水特征分析 | 第22-24页 |
2.5 压裂改造设计思路分析 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
3 目标区储层应力特征研究 | 第26-36页 |
3.1 储隔层应力特征 | 第26-27页 |
3.2 测井资料求取岩石力学参数 | 第27-30页 |
3.3 测井资料确定原始地应力 | 第30-32页 |
3.4 目标区盒1层应力大小确定 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
4 目标区水平井分段压裂工艺优选 | 第36-47页 |
4.1 完井方式优选依据 | 第36-39页 |
4.1.1 井壁稳定性判别 | 第36-37页 |
4.1.2 出砂判断 | 第37-38页 |
4.1.3 边水与底水控制 | 第38页 |
4.1.4 裂缝、微裂缝的发育 | 第38页 |
4.1.5 气体特性 | 第38页 |
4.1.6 完井方式适应性分析 | 第38-39页 |
4.2 水平井分段压裂工艺 | 第39-40页 |
4.3 控缝高技术 | 第40-42页 |
4.4 目标区分段压裂工艺的确定 | 第42-46页 |
4.4.1 完井方式评价结果 | 第42-43页 |
4.4.2 压裂工艺优选结果 | 第43-44页 |
4.4.3 水平井裸眼封隔器分段压裂工艺介绍 | 第44-46页 |
4.5 小结 | 第46-47页 |
5 目标区压裂工艺优化与设计 | 第47-69页 |
5.1 压裂软件介绍 | 第47-48页 |
5.2 目标区压裂改造液体体系设计 | 第48-54页 |
5.2.1 压裂液体系对裂缝形态影响 | 第48-49页 |
5.2.2 压裂液滤失对裂缝形态影响 | 第49-50页 |
5.2.3 压裂液体系设计 | 第50-51页 |
5.2.4 压裂液体系主要性能评价 | 第51-54页 |
5.3 裂缝参数优化 | 第54-63页 |
5.3.1 裂缝长度 | 第55-56页 |
5.3.2 裂缝条数 | 第56-57页 |
5.3.3 裂缝导流能力 | 第57-58页 |
5.3.4 无因次导流能力 | 第58-60页 |
5.3.5 裂缝间距 | 第60-63页 |
5.4 主压裂施工参数优化设计 | 第63-69页 |
5.4.1 施工排量设计 | 第63-66页 |
5.4.2 前置液量优化 | 第66-67页 |
5.4.3 砂液比优化 | 第67-68页 |
5.4.4 加砂规模优化 | 第68-69页 |
6 现场试验及效果评价 | 第69-78页 |
6.1 总体试验效果 | 第69页 |
6.2 单井优化与效果分析 | 第69-78页 |
6.2.1 J58P12H井 | 第69-73页 |
6.2.2 J58P13H井 | 第73-78页 |
7 结论与认识 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者在攻读学位期间发表的论著及取得的科研成果 | 第83页 |