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储层微观孔隙结构与压裂液伤害及优化设计研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-11页
    0.1 研究目的及研究意义第9页
    0.2 国内外研究现状第9-10页
    0.3 研究内容第10页
    0.4 技术路线第10-11页
第一章 吉林油田地质概况第11-18页
    1.1 区域复式油气聚集带的形成条件第11-12页
    1.2 复式油气聚集带的类型第12-16页
    1.3 复式油气聚集带的分布特点第16页
    1.4 复式油气聚集带的结论第16-18页
第二章 研究区块的微观渗流特征第18-39页
    2.1 微观渗流特征第18-31页
        2.1.1 孔渗特征第18-19页
        2.1.2 喉道特征第19-22页
        2.1.3 粘土矿物分析第22-23页
        2.1.4 可动流体百分数分析第23-27页
        2.1.5 压敏试验分析第27-31页
    2.2 储层渗流特征第31-39页
        2.2.1 相渗特征第31-33页
        2.2.2 启动压力梯度第33-37页
        2.2.3 通过微观特征和渗流特征,对大 45 区块进行总结第37-39页
第三章 研究区块储层孔隙特征第39-68页
    3.1 低渗透油藏特征分析第39-45页
        3.1.1 低渗透储层微观孔隙特征第39页
        3.1.2 低渗透储层孔隙喉道特征第39页
        3.1.3 低渗透储层成岩作用导致低孔细喉第39-41页
        3.1.4 孔隙结构特征对储层渗透率的影响第41-43页
        3.1.5 储层粘土矿物、胶结物的差异对孔渗的影响第43-45页
    3.2 低渗透渗流特征分析第45-61页
        3.2.1 低渗透油藏孔隙结构决定渗流能力第45-47页
        3.2.2 可动流体反映储层流体参与渗流的能力第47-48页
        3.2.3 低渗透油田相渗分析第48-50页
        3.2.4 低渗低速非达西流情况下启动压力梯度与渗透率的关系研究第50-51页
        3.2.5 低渗透油田压敏性研究第51页
        3.2.6 低渗透油田压裂液伤害评价第51-52页
        3.2.7 生物酶解除压裂液伤害第52-55页
        3.2.8 压裂优化设计研究第55-61页
    3.3 低伤害、低浓度羧甲基压裂液性能评价第61-68页
        3.3.1 破胶残渣及分子量第61-62页
        3.3.2 破胶时间第62-64页
        3.3.3 低摩阻性能第64-65页
        3.3.4 压裂液储层伤害评价第65-68页
第四章 现场技术应用第68-79页
    4.1 长深 5 井现场先导性实验第68-69页
    4.2 长深 5 井 241 号层现场压裂施工情况第69-71页
    4.3 压后效果及结论认识第71-72页
    4.4 长深 D1-5 井三层分压现场应用第72-73页
    4.5 长深 D1-4 井三层分压现场应用第73-74页
    4.6 昌 37 井现场应用完善第74-79页
结论第79-80页
参考文献第80-82页
致谢第82-83页
详细摘要第83-95页

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