摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 煤系气开发利用现状 | 第12-13页 |
1.2.2 煤系气压裂缝几何参数计算模型研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 煤系气压裂缝储层渗流模型研究现状 | 第14-15页 |
1.3 存在的问题及分析 | 第15-16页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
2 煤系气多层耦合渗流场基本理论及分析 | 第18-31页 |
2.1 多层耦合渗流场裂缝几何参数基本理论 | 第18-25页 |
2.1.1 二维压裂缝几何参数计算模型 | 第19-23页 |
2.1.2 拟三维压裂缝几何参数计算模型 | 第23-24页 |
2.1.3 三维压裂缝几何参数计算模型 | 第24-25页 |
2.2 多层耦合渗流模型基本理论 | 第25-27页 |
2.2.1 达西渗流基本理论 | 第25页 |
2.2.2 非达西渗流基本理论 | 第25-26页 |
2.2.3 基于达西渗流的煤系气产能计算模型 | 第26页 |
2.2.4 基于非达西渗流的煤系气产能计算模型 | 第26-27页 |
2.3 多层耦合渗流场基本理论的比选方法 | 第27-29页 |
2.3.1 多层耦合渗流场压裂缝几何参数计算模型的比选方法 | 第27-28页 |
2.3.2 多层耦合渗流区渗流模型的比选方法 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
3 煤系气垂直井多层耦合渗流场压裂缝几何参数计算模型 | 第31-49页 |
3.1 多层耦合渗流场压裂缝几何参数计算模型的确定 | 第31-33页 |
3.1.1 研究区域地质资料分析 | 第31-33页 |
3.1.2 研究区域压裂缝几何参数计算模型文献研究分析 | 第33页 |
3.1.3 研究区域压裂缝几何参数计算基本模型的确定 | 第33页 |
3.2 多层耦合渗流场压裂缝延伸压力模型 | 第33-39页 |
3.2.1 多层耦合渗流场裂缝起裂压力模型 | 第34-36页 |
3.2.2 多层耦合渗流场压裂缝损伤本构关系的建立 | 第36-39页 |
3.2.3 多层耦合渗流场压裂缝延伸压力的确定 | 第39页 |
3.3 多层耦合渗流场压裂缝几何参数计算模型及分析 | 第39-42页 |
3.3.1 压裂缝几何参数计算模型 | 第40-42页 |
3.3.2 压裂缝几何参数对渗透率的影响分析 | 第42页 |
3.4 模型应用 | 第42-47页 |
3.4.1 研究区储层的物性特征 | 第43页 |
3.4.2 研究区储层的原生裂缝特性 | 第43-44页 |
3.4.3 研究区储层的试验井参数 | 第44页 |
3.4.4 计算结果分析 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 煤系气垂直井多层耦合渗流场产能模型及影响分析 | 第49-66页 |
4.1 多层耦合渗流模型的确定 | 第49-51页 |
4.1.1 研究区域地质资料分析 | 第49-50页 |
4.1.2 研究区域渗流模型文献研究分析 | 第50页 |
4.1.3 研究区域多层耦合渗流模型的确定 | 第50-51页 |
4.2 多层耦合渗流场储层垂向上泄气半径的确定 | 第51-54页 |
4.2.1 储层裂缝内单相流体的渗流质量守恒方程 | 第51-53页 |
4.2.2 垂向上最大泄气半径的确定 | 第53-54页 |
4.3 多层耦合渗流场产能预测模型 | 第54-60页 |
4.3.1 模型假设 | 第54页 |
4.3.2 模型推导 | 第54-60页 |
4.4 多层耦合渗流场产能模型影响分析 | 第60-64页 |
4.4.1 储层裂缝属性参数影响分析 | 第61-62页 |
4.4.2 储层水力压裂改造属性参数影响分析 | 第62-63页 |
4.4.3 储层排采相关属性参数影响分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 主要研究结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第74页 |