摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 低渗透裂缝性火成岩气藏潜在损害因素研究 | 第9-14页 |
1.1 火成岩岩性、物性分析及储层损害诊断 | 第9-13页 |
1.1.1 孔隙度和渗透率分布 | 第9-10页 |
1.1.2 火成岩矿物X-射线衍射分析 | 第10页 |
1.1.3 火山碎屑岩薄片鉴定 | 第10-11页 |
1.1.4 电镜扫描分析 | 第11-13页 |
1.2 火成岩气藏的主要潜在损害因素及应采取的保护技术措施 | 第13-14页 |
第二章 储层敏感性预测方法及配套实用软件研制与应用 | 第14-27页 |
2.1 建立气层损害快速预测方法的目的和意义 | 第14-15页 |
2.2 前期工作的回顾 | 第15页 |
2.2.1 多组判别分析方法预测储层潜在敏感性 | 第15页 |
2.2.2 多元回归分析法预测储层潜在敏感性 | 第15页 |
2.3 基本原理 | 第15-18页 |
2.4 B-P网络在敏感性预测中的具体实现 | 第18-20页 |
2.4.1 输入与输出层的确定 | 第18页 |
2.4.2 隐层数及隐层维数的确定 | 第18-19页 |
2.4.3 学习样本的收集 | 第19页 |
2.4.4 原始数据的处理 | 第19-20页 |
2.4.5 误差限的确定 | 第20页 |
2.5 气层敏感性快速预测方法配套软件的研发 | 第20-27页 |
2.5.1 储层潜在敏感性预测软件的设计要求 | 第20页 |
2.5.2 储层潜在敏感性预测软件的运行要求 | 第20-21页 |
2.5.3 气层潜在敏感性预测软件的界面及预测步骤 | 第21-22页 |
2.5.4 软件的功能 | 第22-23页 |
2.5.5 实际应用效果的检验 | 第23-25页 |
2.5.6 敏感性预测软件的前期现场应用 | 第25-27页 |
第三章 裂缝性储层损害程度及暂堵效果评价方法探讨 | 第27-45页 |
3.1 火成岩裂缝分布 | 第27-28页 |
3.2 裂缝宽度的模拟 | 第28-29页 |
3.2.1 裂缝性储层渗透率计算式 | 第28-29页 |
3.2.2 损害程度和钻井液侵入深度测定方法的改进和完善 | 第29页 |
3.3 不锈钢缝板模拟岩心 | 第29-32页 |
3.4 评价新方法的实验程序 | 第32页 |
3.5 评价试验结果 | 第32-33页 |
3.6 火成岩裂缝性气藏理想充填暂堵方案设计 | 第33-34页 |
3.7 裂缝暂堵技术的理论依据以及暂堵剂粒径与缝宽的匹配关系 | 第34-39页 |
3.7.1 纤维状颗粒暂堵剂XWB-1 | 第35页 |
3.7.2 纤维状颗粒暂堵剂的沉积条件 | 第35-39页 |
3.8 裂缝有效流动宽度确定方法的探讨 | 第39-41页 |
3.8.1 基本思路 | 第39页 |
3.8.2 模型的基本假设 | 第39-40页 |
3.8.3 模型的数学表达式 | 第40-41页 |
3.9 裂缝暂堵的基础实验研究 | 第41-44页 |
3.9.1 架桥粒子粒径与裂缝有效流动宽度匹配关系的研究 | 第41-43页 |
3.9.2 架桥粒子体积浓度对暂堵效果的影响 | 第43-44页 |
3.10小结 | 第44-45页 |
第四章 保护低渗火成岩裂缝性气藏的隔离膜钻井液配方与性能研究 | 第45-58页 |
4.1 两性复合离子聚合物钻井液体系基础配方改进研究 | 第45-46页 |
4.2 成膜剂的优选 | 第46-51页 |
4.2.1 成膜技术作用机理 | 第46-47页 |
4.2.2 成膜剂优选实验 | 第47-51页 |
4.3 理想充填暂堵方案设计与评价 | 第51-53页 |
4.3.1 理想充填暂堵方案设计 | 第51-52页 |
4.3.2 理想充填应用效果室内评价 | 第52-53页 |
4.4 成膜技术与理想充填技术结合应用效果室内评价 | 第53-54页 |
4.5 适合于低渗气藏的隔离膜钻井液体系配方性能评价 | 第54-57页 |
4.5.1 常规性能评价 | 第54-55页 |
4.5.2 与储层岩石和流体配伍性评价 | 第55页 |
4.5.3 储层损害评价 | 第55-57页 |
4.6 小结 | 第57-58页 |
第五章 保护低渗裂缝性火成岩气藏的现场工艺技术措施 | 第58-60页 |
5.1 钻井工程技术措施 | 第58页 |
5.2 钻井液与完井液技术措施 | 第58-59页 |
5.3 固井、完井作业和生产过程的气藏保护技术措施 | 第59-60页 |
第六章 结论与认识 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |