摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 研究目的与意义 | 第7页 |
1.2 国内外发展现状 | 第7-12页 |
1.2.1 气井分类研究现状 | 第7-8页 |
1.2.2 排水采气工艺国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.3 论文主要内容及技术路线 | 第12-14页 |
1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 技术路线 | 第13-14页 |
第二章 神木气田生产现状分析 | 第14-33页 |
2.1 神木气田概况 | 第14-17页 |
2.1.1 地理位置 | 第14页 |
2.1.2 地质特征 | 第14-16页 |
2.1.3 气井排水采气应用情况 | 第16-17页 |
2.2 气田产水特征及分布规律 | 第17-25页 |
2.2.1 气田产水概况分析 | 第17-22页 |
2.2.2 积液井特征分析 | 第22-23页 |
2.2.3 气田产水水源规律分析 | 第23-25页 |
2.3 气井产气特征分析 | 第25-33页 |
2.3.1 气井产气特征分析 | 第25-27页 |
2.3.2 气井产水特征分析 | 第27-28页 |
2.3.3 气井液气比分布特征分析 | 第28页 |
2.3.4 单井产出液分析 | 第28-33页 |
第三章 气井分类与递减规律分析 | 第33-47页 |
3.1 气井分类 | 第33-36页 |
3.1.1 Q型聚类分析 | 第33-34页 |
3.1.2 判别分析原理 | 第34-35页 |
3.1.3 储层分类评价样品及参数的选择 | 第35-36页 |
3.2 气井递减分析 | 第36-47页 |
3.2.1 递减速度和递减率 | 第36-37页 |
3.2.2 产量递减规律 | 第37-38页 |
3.2.3 单井产量递减分析 | 第38-45页 |
3.2.4 气井套压递减模型 | 第45-47页 |
第四章 井筒积液规律研究 | 第47-63页 |
4.1 临界携液模型的优选 | 第47-51页 |
4.1.1 神木气田修正模型 | 第47页 |
4.1.2 动能因子法计算临界携液流量 | 第47-51页 |
4.2 气井井筒流体流动规律分析 | 第51-58页 |
4.2.1 利用PIPESIM模拟分析带节流器井的气井 | 第51-53页 |
4.2.2 带节流器气井和不带节流器气井井筒压力温度变化规律分析 | 第53-55页 |
4.2.3 气井井筒流型规律分析 | 第55-58页 |
4.3 产水气井套压与积液关系研究 | 第58-63页 |
4.3.1 气井不积液时井口套压计算 | 第58-60页 |
4.3.2 气井积液时套压与积液速率关系研究 | 第60-61页 |
4.3.3 气井积液时积液面高度计算 | 第61-63页 |
第五章 气井排水采气工艺技术对策 | 第63-86页 |
5.1 神木排水采气工艺适用性分析 | 第63-71页 |
5.1.1 泡沫排水采气工艺 | 第63-65页 |
5.1.2 速度管柱排水采气工艺 | 第65-67页 |
5.1.3 柱塞气举排水工艺 | 第67-70页 |
5.1.4 氮气气举排水采气工艺 | 第70-71页 |
5.2 神木排水采气工艺经济适用性分析 | 第71-75页 |
5.2.1 经济评价理论研究 | 第71-73页 |
5.2.2 神木气田排水采气工艺经济评价 | 第73-75页 |
5.3 神木气田排水采气方法优选 | 第75-76页 |
5.4 神木气田气井生命周期划分 | 第76-84页 |
5.4.1 气井投产初期 | 第76-77页 |
5.4.2 气井连续生产阶段 | 第77页 |
5.4.3 措施连续生产阶段 | 第77-78页 |
5.4.4 间开生产阶段 | 第78-79页 |
5.4.5 经济极限产量阶段 | 第79-80页 |
5.4.6 各类井全生命周期划分 | 第80-84页 |
5.5 神木气田工艺措施示范区划分及试验井情况 | 第84-86页 |
第六章 结论与建议 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第91-92页 |