摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
1 概述 | 第7-23页 |
1.1 立题意义和研究目的 | 第7页 |
1.2 低渗透气藏气体流动规律国内外研究进展 | 第7-13页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第7-10页 |
1.2.2 国内实验验证 | 第10-13页 |
1.3 低渗透裂缝气藏水锁特征 | 第13-15页 |
1.3.1 裂缝性气藏水锁机理 | 第13-14页 |
1.3.2 裂缝性气藏水锁效应研究进展 | 第14-15页 |
1.4 裂缝性储层研究现状 | 第15-16页 |
1.5 复杂结构井开发裂缝性气藏研究进展 | 第16-20页 |
1.5.1 水平升国内外气藏应用情况 | 第16-17页 |
1.5.2 复杂结构井渗流规律研究进展 | 第17-20页 |
1.6 主要研究内容和技术路线 | 第20-21页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第20页 |
1.6.2 技术路线 | 第20-21页 |
1.7 研究成果 | 第21-23页 |
2 宝元气藏基本特征 | 第23-37页 |
2.1 勘探开发现状 | 第23-25页 |
2.2 地层特征 | 第25-26页 |
2.3 构造特征 | 第26-27页 |
2.3.1 构造形态 | 第26-27页 |
2.3.2 断层特征 | 第27页 |
2.4 嘉五~1段储层特征 | 第27-33页 |
2.4.1 地层岩性特征 | 第27页 |
2.4.2 岩相分布特征 | 第27页 |
2.4.3 储层纵、横向分布特征 | 第27-28页 |
2.4.4 储层物性特征 | 第28-31页 |
2.4.5 毛管压力曲线及储集岩分类特征 | 第31-32页 |
2.4.6 嘉五~1段储层物性参数 | 第32-33页 |
2.5 嘉五~1段储层流体分布特征及气藏驱动类型 | 第33-35页 |
2.5.1 流体性质 | 第33-34页 |
2.5.2 气藏驱动类型 | 第34-35页 |
2.6 嘉五~1储层地质储量及地层压力 | 第35-37页 |
3 宝元气藏水锁实验研究 | 第37-65页 |
3.1 宝元气藏水锁实验研究 | 第37-44页 |
3.1.1 实验研究内容 | 第37页 |
3.1.2 水锁实验流程 | 第37-39页 |
3.1.3 水锁实验测定数据 | 第39-41页 |
3.1.4 实验结果对比分析 | 第41-44页 |
3.2 气水相渗实验测定 | 第44-59页 |
3.2.1 相渗实验方法 | 第44页 |
3.2.2 水驱气相渗实验 | 第44-52页 |
3.2.3 气驱水相渗实验 | 第52-54页 |
3.2.4 水驱气和气驱水相渗实验对比 | 第54-59页 |
3.3 水驱气效率实验 | 第59-64页 |
3.3.1 实验方法 | 第59页 |
3.3.2 无裂缝岩心水驱气效率实验 | 第59-62页 |
3.3.3 有裂缝岩心水驱气效率实验 | 第62-64页 |
3.4 水锁实验研究认识 | 第64-65页 |
4 宝元气藏产能评价研究 | 第65-87页 |
4.1 直井产能预测数学模型 | 第65-67页 |
4.1.1 裂缝气藏产能模型求取方法 | 第65页 |
4.1.2 裂缝气藏直井产能预测数学模型 | 第65-67页 |
4.2 宝元气藏直井产能预测 | 第67-69页 |
4.3 水平井产能预测数学模型 | 第69-74页 |
4.3.1 封闭边界气藏水平井稳定产能 | 第70-72页 |
4.3.2 底、顶存在供给边界气藏水平井产能 | 第72-74页 |
4.4 宝元气藏水平井产能分析 | 第74-87页 |
4.4.1 地层压力影响 | 第74-82页 |
4.4.2 水锁对气藏水平井产量影响 | 第82-84页 |
4.4.3 非达西和含水饱和度变化对气藏水平井产量影响 | 第84-87页 |
5 裂缝性气藏复杂结构井产能分析 | 第87-105页 |
5.1 裂缝性气藏几何模型 | 第87-88页 |
5.2 裂缝性气藏渗流数学模型 | 第88-93页 |
5.2.1 模型假设条件 | 第88-89页 |
5.2.2 数学模型 | 第89-90页 |
5.2.3 裂缝和基质系统气和水质量交换 | 第90页 |
5.2.4 气和水产量 | 第90页 |
5.2.5 数值模型 | 第90-93页 |
5.3 复杂结构井类型 | 第93-95页 |
5.4 复杂结构井渗流规律研究 | 第95-97页 |
5.4.1 解析研究方法 | 第95页 |
5.4.2 数值模拟研究方法 | 第95-97页 |
5.5 宝元裂缝性气藏“蛇曲”形复杂结构井开采渗流机理 | 第97-105页 |
6 宝元气藏数值模拟综合研究 | 第105-133页 |
6.1 数值模拟器的选择及软件功能概述 | 第105页 |
6.2 地质模型和网格模型的建立 | 第105-111页 |
6.2.1 地质模型的建立 | 第105-108页 |
6.2.2 网格模型的建立 | 第108-111页 |
6.3 流体、相对渗透率参数及动态数据准备 | 第111-113页 |
6.3.1 气藏流体性质 | 第111页 |
6.3.2 相对渗透率数据 | 第111-113页 |
6.3.3 气藏生产动态数据 | 第113页 |
6.4 静态储量拟合 | 第113页 |
6.5 动态历史拟合 | 第113-118页 |
6.6 历史拟合结果分析 | 第118-119页 |
6.6.1 静态历史拟合结果分析 | 第118页 |
6.6.2 动态历史拟合结果分析 | 第118-119页 |
6.7 宝元气藏复杂结构井开采技术对策论证 | 第119-133页 |
6.7.1 技术对策论证设计及方案描述 | 第119-121页 |
6.7.2 基础方案动态预测 | 第121-123页 |
6.7.3 补射直井段论证方案动态预测 | 第123页 |
6.7.4 出气层段论证方案F3动态预测 | 第123-125页 |
6.7.5 出气层段论证方案F4动态预测 | 第125-127页 |
6.7.6 出气层段论证方案F5动态预测 | 第127页 |
6.7.7 水锁效应论证方案F6动态预测 | 第127页 |
6.7.8 论证方案计算结果对比分析 | 第127-133页 |
7 结论和建议 | 第133-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-143页 |
博士生阶段发表论文著作主要情况 | 第143页 |
博士生阶段参加科研主要情况 | 第143页 |
博士生阶段获奖情况 | 第143页 |