1 前言 | 第1-13页 |
1.1 论文研究的目的意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外发展现状 | 第8-11页 |
1.2.1 矿场出砂监测技术 | 第8-9页 |
1.2.2 室内出砂实验方法 | 第9页 |
1.2.3 出砂理论模型 | 第9-11页 |
1.3 研究的技术路线 | 第11-12页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第11页 |
1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
1.4 本文的主要工作及成果 | 第12-13页 |
2 高含水期油井出砂的机理 | 第13-18页 |
2.1 高含水期油藏的出砂规律 | 第14-15页 |
2.2 高含水期出砂的理论分析 | 第15-16页 |
2.2.1 产层胶结状况是影响产层出砂程度的主要因素 | 第15页 |
2.2.2 高含水开发期产层物性发生明显变化 | 第15-16页 |
2.2.3 生产措施是导致出砂的另一重要因素 | 第16页 |
2.2.4 生产后期油层压力降低使岩层承受的压力逐步增大 | 第16页 |
2.3 含水变化对出砂的影响 | 第16-18页 |
3 防砂方法的选择 | 第18-24页 |
3.1 防砂方法分类及特点 | 第18-19页 |
3.1.1 机械防砂 | 第18页 |
3.1.2 化学防砂 | 第18-19页 |
3.1.3 砂拱防砂 | 第19页 |
3.2 防砂方法的选择 | 第19-22页 |
3.2.1 选择原则 | 第19-20页 |
3.2.2 防砂方法选择时必须考虑的因素 | 第20-22页 |
3.3 防砂效果评价 | 第22-24页 |
3.3.1 防砂效果影响因素分析 | 第22-23页 |
3.3.2 防砂效果评价 | 第23-24页 |
4 油井出砂理论预测模型的建立 | 第24-47页 |
4.1 出砂预测概述 | 第24-26页 |
4.1.1 矿场出砂监测技术 | 第24-25页 |
4.1.2 室内出砂实验方法 | 第25页 |
4.1.3 出砂理论模型 | 第25-26页 |
4.2 常规射孔孔道模型 | 第26-40页 |
4.2.1 沿最大水平主应力σ_H方向射孔 | 第29-33页 |
4.2.2 沿最小水平主应力σ_h方向射孔 | 第33-37页 |
4.2.3 地应力的计算 | 第37-38页 |
4.2.4 地层稳定性指数 | 第38页 |
4.2.5 理论分析模式中岩石强度系数C_1和C_1的确定 | 第38-39页 |
4.2.6 临界产量 | 第39-40页 |
4.2.7 临界流速 | 第40页 |
4.3 球型模型 | 第40-47页 |
4.3.1 球型井底临界初始条件 | 第40-44页 |
4.3.2 临界流速 | 第44-45页 |
4.3.3 临界生产压差 | 第45页 |
4.3.4 球型半径r的确定 | 第45-47页 |
5 岩石强度试验分析 | 第47-58页 |
5.1 目的 | 第47-48页 |
5.2 岩样选择标准 | 第48-49页 |
5.3 岩样强度试验 | 第49-50页 |
5.4 数据分析和同归关系式 | 第50-56页 |
5.4.1 同归模型的建立 | 第53-54页 |
5.4.2 同归模型的显著性检验 | 第54-55页 |
5.4.3 岩石力学试验数据同归实例 | 第55-56页 |
5.5 试验中的问题与讨论 | 第56-58页 |
6 计算模式和程序编制 | 第58-63页 |
6.1 软件的研制开发目的 | 第58页 |
6.2 软件需求分析与功能说明 | 第58-59页 |
6.2.1 软件的需求 | 第58页 |
6.2.2 软件的功能设计 | 第58-59页 |
6.3 开发环境 | 第59页 |
6.4 油井出砂预测模型的研究 | 第59页 |
6.5 软件设计 | 第59-60页 |
6.6 软件实现 | 第60-61页 |
6.7 软件的使用 | 第61-63页 |
7 应用实例及分析 | 第63-69页 |
7.1 预测模刑使用参数说明 | 第63-64页 |
7.2 现场应用情况 | 第64-67页 |
7.2.1 对新投产油层的预测 | 第64-65页 |
7.2.2 对目前生产层出砂情况的判断 | 第65-67页 |
7.3 分析 | 第67页 |
7.4 应用效果 | 第67-69页 |
8 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附表1 | 第72-80页 |
附表2 | 第80-88页 |