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水平井分段压裂裂缝参数优化研究--以苏里格气田为例

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 选题的目的及意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-10页
        1.2.1 苏里格气田基本地质特征第7-8页
        1.2.2 水平井分段压裂技术现状及发展第8-9页
        1.2.3 压裂参数优化研究现状第9-10页
    1.3 “压裂甜点”定义第10-11页
    1.4 本文研究内容第11-12页
    1.5 技术路线第12-13页
第二章 水力裂缝模型第13-19页
    2.1 水力裂缝的发展第13-14页
    2.2 水力裂缝模型理论第14-18页
        2.2.1 二维裂缝模型第14-16页
        2.2.2 三维裂缝模型第16页
        2.2.3 拟三维裂缝模型第16-18页
    2.3 本章小结第18-19页
第三章 气藏数值模拟第19-31页
    3.1 数值模拟发展简述第19-20页
        3.1.1 数值模拟在国外的发展第19页
        3.1.2 数值模拟在国内的发展第19页
        3.1.3 数值模拟现状第19-20页
    3.2 数值模拟的基本理论第20-25页
        3.2.1 数值模拟的主要内容第20-21页
        3.2.2 数值模拟的数学表达式第21-25页
    3.3 数值模拟的网格系统第25-29页
        3.3.1 网格类型第26-28页
        3.3.2 网格划分方法第28-29页
    3.4 气藏数值模拟在气田中的应用第29-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第四章 横向均质气藏压裂裂缝参数优化第31-47页
    4.1 气藏区块概况第31页
    4.2 典型井参数简介第31-32页
    4.3 well03井压裂模拟第32-33页
    4.4 产量数据历史拟合第33-34页
    4.5 压裂裂缝参数优化第34-45页
        4.5.1 裂缝参数优化第35-40页
        4.5.2 布缝方式优化第40-45页
    4.6 本章小节第45-47页
第五章 横向非均质气藏压裂裂缝参数优化第47-66页
    5.1 以含气饱和度值高的位置定义“压裂甜点”位置的裂缝间距优化第51-56页
        5.1.1 以含气饱和度值高的位置定义“压裂甜点”研究意义第51-53页
        5.1.2 裂缝间距优化第53-56页
    5.2 以低渗位置定义“压裂甜点”位置的裂缝间距优化第56-62页
        5.2.1 低渗位置定义“压裂甜点”研究意义第56-59页
        5.2.2 裂缝间距优化第59-62页
    5.3 实际气藏模型裂缝间距优化第62-64页
    5.4 本章小节第64-66页
第六章 结论与认识第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果第71-72页

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