吐哈油田致密砂岩气藏压裂酸化技术研究
中文摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 引言 | 第11-30页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-28页 |
1.3 本论文的主要研究工作 | 第28-30页 |
1.3.1 主要研究工作 | 第28-29页 |
1.3.2 主要创新点 | 第29-30页 |
第2章 研究区域地质特征 | 第30-43页 |
2.1 构造特征 | 第30-31页 |
2.2 断裂特征 | 第31-32页 |
2.3 储层特征 | 第32-34页 |
2.4 储层岩石学特征 | 第34-36页 |
2.5 储集空间类型 | 第36页 |
2.6 孔隙结构特征及物性特征 | 第36-37页 |
2.7 气藏特征 | 第37-42页 |
2.8 小结 | 第42-43页 |
第3章 致密气藏伤害因素分析 | 第43-55页 |
3.1 储层伤害的影响 | 第43-49页 |
3.1.1 胶结物对储层伤害的影响 | 第43-45页 |
3.1.2 孔喉特征的影响 | 第45页 |
3.1.3 地层水的影响 | 第45页 |
3.1.4 低渗气藏水锁伤害 | 第45-47页 |
3.1.5 毛管白吸与水相圈闭损害 | 第47-49页 |
3.2 储层伤害评价 | 第49-53页 |
3.2.1 速敏伤害评价 | 第49页 |
3.2.2 水敏与盐敏伤害评价 | 第49-50页 |
3.2.3 酸敏伤害评价 | 第50页 |
3.2.4 水锁伤害评价 | 第50-53页 |
3.3 小结 | 第53-55页 |
第4章 水锁效应分析及解除方法研究 | 第55-66页 |
4.1 水锁伤害机理分析 | 第55-58页 |
4.1.1 毛细管力自吸作用 | 第55-56页 |
4.1.2 毛细管力滞留效应 | 第56-58页 |
4.2 影响水锁伤害的因素分析 | 第58-59页 |
4.3 减轻或消除水锁伤害分析 | 第59-64页 |
4.3.1 化学解除法 | 第59-60页 |
4.3.2 物理解除法 | 第60-61页 |
4.3.3 物理-化学耦合法 | 第61页 |
4.3.4 甲醇对水锁损害的影响 | 第61-62页 |
4.3.5 表面活性剂对水锁损害的影响 | 第62-64页 |
4.4 醇酸酸化液体系技术 | 第64-65页 |
4.5 小结 | 第65-66页 |
第5章 醇基压裂液配方研制与试验评价 | 第66-78页 |
5.1 醇类解除水锁伤害基本原理 | 第66-67页 |
5.2 醇基压裂液配方优选 | 第67-70页 |
5.2.1 醇类优选与类型确定 | 第67-68页 |
5.2.2 醇基压裂液添加剂优选 | 第68-70页 |
5.3 醇基压裂液性能实验与评价 | 第70-77页 |
5.3.1 流变性评价 | 第70-71页 |
5.3.2 破胶液表面张力测定 | 第71页 |
5.3.3 防膨性能评价 | 第71-72页 |
5.3.4 残渣含量测定 | 第72页 |
5.3.5 醇基压裂液破胶性能实验 | 第72页 |
5.3.6 压裂液伤害实验评价 | 第72-77页 |
5.4 小结 | 第77-78页 |
第6章 储层酸化酸型及浓度选择 | 第78-85页 |
6.1 酸液体系表面张力测定 | 第78-80页 |
6.1.1 常规酸液表面张力测定 | 第78页 |
6.1.2 醇酸体系表面张力测定 | 第78-80页 |
6.1.3 小结 | 第80页 |
6.2 酸液与储层岩石的溶蚀实验 | 第80-83页 |
6.2.1 实验方法 | 第80页 |
6.2.2 实验条件 | 第80-81页 |
6.2.3 实验步骤 | 第81页 |
6.2.4 数据处理 | 第81页 |
6.2.5 实验研究成果 | 第81-83页 |
6.3 小结 | 第83-85页 |
第7章 储层酸化酸液配方研究 | 第85-90页 |
7.1 酸液与添加剂单项配伍性评价 | 第85-87页 |
7.1.1 实验条件 | 第85页 |
7.1.2 实验步骤 | 第85页 |
7.1.3 实验结果 | 第85-87页 |
7.2 配方酸液的配伍性评价 | 第87-88页 |
7.3 小结 | 第88-90页 |
第8章 目标区岩心酸化效果实验评价 | 第90-99页 |
8.1 目标区岩心气测渗透率测试 | 第90-93页 |
8.2 储层岩心酸化流动效果评价 | 第93-98页 |
8.2.1 实验方法 | 第93页 |
8.2.2 实验仪器 | 第93页 |
8.2.3 实验条件 | 第93页 |
8.2.4 实验步骤 | 第93-94页 |
8.2.5 数据处理 | 第94-95页 |
8.2.6 岩芯酸化流动效果评价成果 | 第95-98页 |
8.3 小结 | 第98-99页 |
第9章 致密砂岩气藏水平井压裂技术研究 | 第99-122页 |
9.1 水平井压裂裂缝起裂机理研究 | 第99-104页 |
9.1.1 水平井井筒应力分布数学模型 | 第99-101页 |
9.1.2 岩石破坏准则 | 第101页 |
9.1.3 模型求解 | 第101-104页 |
9.2 水平压裂裂缝延伸规律研究 | 第104-105页 |
9.3 水平井分段技术研究 | 第105-119页 |
9.3.1 水平井裂缝形态研究 | 第105-106页 |
9.3.2 水平井裂缝干扰研究 | 第106-109页 |
9.3.3 水平井裂缝间距研究 | 第109-112页 |
9.3.4 水平井段长度及裂缝条数研究 | 第112-114页 |
9.3.5 水平井裂缝布局研究 | 第114-115页 |
9.3.6 水平井裂缝夹角研究 | 第115-118页 |
9.3.7 水平井裂缝长度研究 | 第118-119页 |
9.4 水平井机械封隔分段压裂工艺技术 | 第119-122页 |
第10章 矿场试验应用与分析 | 第122-135页 |
10.1 现场应用情况 | 第122-123页 |
10.1.1 醇基压裂酸化现场应用情况 | 第122页 |
10.1.2 水平井分段压裂现场应用情况 | 第122-123页 |
10.2 典型井例 | 第123-135页 |
第11章 结论及认识 | 第135-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-146页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第146-147页 |