高磨地区灯四段碳酸盐岩储层酸压复杂裂缝导流能力优化研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-20页 |
1.2.1 水力压裂物理模拟实验研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 碳酸盐岩储层加砂工艺研究现状 | 第11-18页 |
1.2.3 酸蚀裂缝导流能力实验研究现状 | 第18-20页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-22页 |
1.4 主要研究成果 | 第22-23页 |
第2章 灯四段碳酸盐岩酸压形成复杂裂缝可行性 | 第23-46页 |
2.1 灯四段碳酸盐岩储层基本特征 | 第23-26页 |
2.1.1 岩性特征 | 第23-24页 |
2.1.2 物性特征 | 第24-25页 |
2.1.3 储集空间特征 | 第25-26页 |
2.2 灯四段碳酸盐岩储层天然裂缝展布特征 | 第26-33页 |
2.2.1 实验装置 | 第26-27页 |
2.2.2 岩样制备 | 第27-28页 |
2.2.3 天然裂缝展布特征 | 第28-33页 |
2.3 天然裂缝对水力裂缝扩展规律影响分析 | 第33-45页 |
2.3.1 实验装置 | 第33-34页 |
2.3.2 实验方案 | 第34页 |
2.3.3 真三轴水力压裂破裂特征 | 第34-37页 |
2.3.4 人工裂缝扩展规律 | 第37-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 灯四段储层酸压裂缝导流能力优化研究 | 第46-52页 |
3.1 地质模型建立 | 第46-49页 |
3.2 裂缝参数优化 | 第49-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 不同支撑模式下酸压裂缝导流能力分析 | 第52-76页 |
4.1 实验原理及装置 | 第52-55页 |
4.1.1 酸刻蚀实验原理及装置 | 第52-53页 |
4.1.2 导流能力测试原理及装置 | 第53-54页 |
4.1.3 三维激光扫描装置 | 第54-55页 |
4.2 酸压自支撑裂缝导流能力测试 | 第55-62页 |
4.2.1 测试方案 | 第55-57页 |
4.2.2 实验准备 | 第57-59页 |
4.2.3 实验步骤 | 第59-60页 |
4.2.4 实验结果及分析 | 第60-62页 |
4.3 酸蚀裂缝导流能力测试 | 第62-72页 |
4.3.1 测试方案 | 第62-63页 |
4.3.2 实验准备 | 第63-64页 |
4.3.3 实验流程 | 第64-66页 |
4.3.4 实验结果及分析 | 第66-72页 |
4.4 酸蚀裂缝加砂导流能力测试 | 第72-75页 |
4.4.1 测试方案 | 第72-73页 |
4.4.2 实验准备及流程 | 第73页 |
4.4.3 实验结果 | 第73-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 结论与建议 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76页 |
5.2 建议 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第83页 |