陆丰油田低渗层爆燃压裂酸化应用研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 爆燃压裂技术的学术范畴简析 | 第9-10页 |
1.3 国内外爆燃压裂技术发展 | 第10-11页 |
1.4 爆燃压裂技术特征 | 第11-13页 |
1.5 爆燃压裂技术国内外运用情况 | 第13-14页 |
1.6 研究内容 | 第14-15页 |
第2章 油田概况及历史措施分析 | 第15-21页 |
2.1 油田及目的层概况 | 第15-18页 |
2.1.1 油田概况 | 第15-16页 |
2.1.2 构造和储层特征研究 | 第16-17页 |
2.1.3 储层泥、灰质含量分布特征 | 第17页 |
2.1.4 Alpha层增产潜力分析 | 第17-18页 |
2.2 Alpha层历史措施失效原因分析 | 第18-20页 |
2.2.1 典型井LF13-1油田A1井 | 第18-19页 |
2.2.2 典型井LF13-1油田A2井 | 第19-20页 |
2.3 小结 | 第20-21页 |
第3章 爆燃压裂可行性论证 | 第21-28页 |
3.1 爆燃压裂基础可行性分析 | 第21-24页 |
3.1.1 经济性分析 | 第21页 |
3.1.2 法律可行性分析 | 第21-22页 |
3.1.3 技术可行性分析 | 第22-24页 |
3.2 爆燃压裂安全性分析 | 第24-27页 |
3.2.1 套管安全性分析 | 第24-25页 |
3.2.2 工具安全性分析 | 第25-26页 |
3.2.3 安全火药量设计 | 第26-27页 |
3.3 小结 | 第27-28页 |
第4章 爆燃压裂机理模型建立及求解 | 第28-47页 |
4.1 爆燃模型建立 | 第28-35页 |
4.1.1 燃烧速度方程 | 第29-30页 |
4.1.2 系统质量守恒方程 | 第30-31页 |
4.1.3 系统能量守恒方程 | 第31页 |
4.1.4 系统动量守恒方程 | 第31-32页 |
4.1.5 裂缝延伸模型 | 第32-35页 |
4.2 模型求解及程序设计 | 第35-37页 |
4.2.1 模型的求解方法 | 第35-37页 |
4.2.2 软件框架架构及模块介绍 | 第37页 |
4.3 软件主要界面及其功能 | 第37-40页 |
4.3.1 登录界面 | 第37-38页 |
4.3.2 菜单介绍 | 第38-40页 |
4.4 主要模块设计说明 | 第40-46页 |
4.4.1 工程项目管理模块 | 第40-42页 |
4.4.2 参数输入模块 | 第42-43页 |
4.4.3 数据分析模块 | 第43-46页 |
4.5 小结 | 第46-47页 |
第5章 爆燃压裂工程实验研究 | 第47-57页 |
5.1 实验准备 | 第47-49页 |
5.1.1 水泥靶制备 | 第47-48页 |
5.1.2 压力检测装置 | 第48-49页 |
5.1.3 温度测量装置 | 第49页 |
5.2 爆燃裂缝起裂实验 | 第49-52页 |
5.3 筛管爆燃损坏实验 | 第52-55页 |
5.4 理论模型的修正和改进 | 第55-56页 |
5.5 小结 | 第56-57页 |
第6章 目的层酸液体系优选 | 第57-66页 |
6.1 Alpha层敏感性研究 | 第57-58页 |
6.2 适合Alpha层的酸化体系研究 | 第58-65页 |
6.2.1 酸液类型优选 | 第58-60页 |
6.2.2 添加剂优选 | 第60-62页 |
6.2.3 酸液体系及配方的确定 | 第62-63页 |
6.2.4 酸液体系敏感性评价实验 | 第63-64页 |
6.2.5 岩心动态驱替实验评价 | 第64-65页 |
6.3 小结 | 第65-66页 |
第7章 爆燃压裂酸化工艺优化实例 | 第66-75页 |
7.1 爆燃压裂设计 | 第66-70页 |
7.1.1 设计前期井况分析 | 第66-67页 |
7.1.2 爆燃压裂参数设计 | 第67-69页 |
7.1.3 爆燃压裂工艺设计 | 第69-70页 |
7.2 酸化设计 | 第70-72页 |
7.2.1 酸化实验 | 第70-71页 |
7.2.2 酸化工艺设计 | 第71-72页 |
7.3 爆燃压裂酸化效果分析 | 第72-73页 |
7.4 在中国海上油田的运用展望 | 第73-74页 |
7.5 小结 | 第74-75页 |
第8章 结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读硕士期间的学术成果 | 第80-81页 |
附录 A 论文中的重复性实验数据 | 第81-82页 |