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基于巨厚盐膏层以及碳酸盐储层的钻井技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究的目的与意义第12-13页
    1.2 阿姆河右岸区域地质特点第13-15页
    1.3 国内外研究现状第15-20页
        1.3.1 盐膏层钻井技术研究第16-17页
        1.3.2 水平井井身剖面优化设计及井眼轨迹控制技术分析第17-18页
        1.3.3 提高承压能力的常规桥塞堵漏技术第18-20页
        1.3.4 破碎性碳酸盐岩取心技术研究第20页
    1.4 存在的问题及技术瓶颈第20-21页
    1.5 主要研究内容和研究路线第21-22页
        1.5.1 主要研究内容第21-22页
        1.5.2 研究路线第22页
    1.6 主要成果和创新点第22-24页
第2章 阿姆河右岸盐膏层安全钻井技术研究第24-67页
    2.1 已钻井资料分析第24-31页
        2.1.1 阿姆河右岸地区部分气田地层压力、温度及地层压力系数第25-26页
        2.1.2 阿姆河地区钻井资料分析第26-30页
        2.1.3 高压盐水层复杂情况统计第30-31页
    2.2 盐膏岩蠕变规律研究及泥浆密度图板编制第31-41页
        2.2.1 盐岩蠕变模型建立第31-33页
        2.2.2 盐岩层地应力测定第33-34页
        2.2.3 盐岩蠕变速率测定第34-35页
        2.2.4 控制缩径钻井液密度图板编制第35-41页
    2.3 三压力剖面的确定及井身结构优化第41-59页
        2.3.1 地层压力预测检测技术研究第41-49页
        2.3.2 稳定性方法的坍塌压力预测研究第49-50页
        2.3.3 区域气井地层三压力剖面研究第50-55页
        2.3.4 井壁失稳技术对策研究第55-57页
        2.3.5 井身结构设计和必封点确定第57-59页
    2.4 盐膏层段套管柱优化设计第59-66页
        2.4.1 目标区块盐膏层分布及蠕变第59页
        2.4.2 盐膏层蠕变产生的套管外载荷计算第59-62页
        2.4.3 盐膏层段抗挤套管设计第62-66页
    2.5 本章小结第66-67页
第3章 阿姆河右岸盐下气藏水平井优快钻井技术研究第67-97页
    3.1 水平井工艺地质影响因素第67-71页
        3.1.1 阿姆河右岸A区构造及地层剖面情况第67-68页
        3.1.2 压力系统及流体类型第68-69页
        3.1.3 储层特点及温度情况第69-70页
        3.1.4 高压盐水的层位分布情况第70页
        3.1.5 土方实钻案例分析第70-71页
    3.2 水平井井身结构及井眼轨迹优化第71-77页
        3.2.1 水平井井身结构优化研究第71-73页
        3.2.2 水平井井眼轨迹优化研究第73-77页
    3.3 水平井摩阻扭矩分析与钻柱优化设计第77-83页
        3.3.1 Φ311.2MM井眼钻具摩阻、扭矩及强度分析第77-80页
        3.3.2 Φ311.2MM井眼钻柱设计第80-81页
        3.3.3 Φ215.9MM井眼钻具摩阻、扭矩及强度分析第81-83页
        3.3.4 Φ215.9MM井眼钻柱设计第83页
    3.4 盐层井段缩径对井斜和方位的影响分析第83-84页
    3.5 盐膏层段井眼轨迹控制技术试验研究第84-88页
        3.5.1 弯外壳螺杆钻具造斜能力预测分析第85-87页
        3.5.2 巨厚盐膏层定向造斜钻头优选第87页
        3.5.3 盐膏层轨迹适时调整技术及措施第87-88页
    3.6 含硫高压高产水平井安全快速钻进技术研究第88-96页
        3.6.1 含硫高压高产水平井井控技术研究第88-90页
        3.6.2 水平井水力参数设计、井眼清洁与ECD分析第90-95页
        3.6.3 水平井钻井模式第95-96页
    3.7 本章小结第96-97页
第4章 “三高”气层与漏层同层安全钻井技术研究第97-114页
    4.1 喷漏同层产生的机理第97-98页
        4.1.1 阿姆河右岸井漏原因分析第97-98页
        4.1.2 喷漏同层产生的机理第98页
    4.2 阿姆河右岸漏喷同层井漏的处理技术第98-113页
        4.2.1 提高地层承压能力的钻井液封缝即堵技术第99-103页
        4.2.2 随钻提高地层承压能力的封缝即堵防漏技术第103-105页
        4.2.3 裂缝性储层恶性漏失的堵漏技术第105-106页
        4.2.4 隔断式凝胶段塞形成的摸拟研究第106-110页
        4.2.5 隔断式凝胶段塞堵漏机理研究第110-113页
    4.3 本章小结第113-114页
第5章 阿姆河右岸裂缝性碳酸盐岩储层保护技术第114-143页
    5.1 裂缝性碳酸盐岩储层损害室内评价方法的建立第114-123页
        5.1.1 阿姆河右岸裂缝性碳酸盐岩储层裂缝分布特征第114页
        5.1.2 裂缝性碳酸盐岩储层损害室内评价方法的建立第114-117页
        5.1.3 储层敏感性实验第117-123页
    5.2 裂缝性碳酸盐岩储层损害机理研究第123-135页
        5.2.1 裂缝表面微观形态描述第123页
        5.2.2 建立裂缝动态宽度数学模型第123-127页
        5.2.3 利用模拟技术研究裂缝宽度的动态变化第127-128页
        5.2.4 裂缝储层损害机理研究第128-130页
        5.2.5 裂缝暂堵机理第130-135页
    5.3 适合裂缝性碳酸岩储层保护的钻井液完井液技术研究第135-140页
        5.3.1 新型钻完井液配方体系研究第135-139页
        5.3.2 保护储层效果评价第139-140页
    5.4 碳酸盐油气层漏失伤害及技术对策研究第140-141页
        5.4.1 漏失引起的储层损害机理分析第140-141页
        5.4.2 保护储层的防漏堵漏技术研究第141页
    5.5 裂缝性储层解堵工艺技术研究第141-142页
    5.6 小结第142-143页
第6章 破碎性碳酸盐岩取心技术研究第143-170页
    6.1 BXQX取心工具研制第145-155页
        6.1.1 BXQX取心工具抗硫性能研究第145-148页
        6.1.2 BXQX取心工具结构设计第148-150页
        6.1.3 BXQX取心工具强度计算第150-155页
    6.2 取心钻头研制第155-165页
        6.2.1 取心钻头适应性分析第155-156页
        6.2.2 冠部形状设计第156-158页
        6.2.3 切削齿的布置第158-163页
        6.2.4 水力学设计第163页
        6.2.5 解决的技术关键第163-165页
    6.3 取心工艺试验研究第165-167页
        6.3.1 破碎地层取心工艺制定原则第165-166页
        6.3.2 破碎地层取心工艺第166-167页
    6.4 现场应用实例分析第167-169页
    6.5 本章小结第169-170页
第7章 主要结论及建议第170-172页
    7.1 主要结论第170页
    7.2 创新点第170-171页
    7.3 建议第171-172页
致谢第172-173页
参考文献第173-179页

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