Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究目的意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-17页 |
1.2.1 压裂裂缝模拟计算方法 | 第8-11页 |
1.2.2 水平井分级压裂产量评价 | 第11-15页 |
1.2.3 水力压裂微震监测技术 | 第15-17页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第17页 |
1.4 研究成果与创新点 | 第17-20页 |
第2章 水平井分级压裂裂缝扩展机理研究 | 第20-59页 |
2.1 水平井分级压裂裂缝起裂分析 | 第20-39页 |
2.1.1 基本破裂压力计算模型 | 第20-27页 |
2.1.2 单簇破裂压力计算分析 | 第27-34页 |
2.1.3 分级压裂裂缝起裂压力修正 | 第34-37页 |
2.1.4 分级压裂裂缝起裂压力计算分析 | 第37-39页 |
2.2 水平井分级压裂裂缝扩展模拟 | 第39-58页 |
2.2.1 基于位移不连续法的力学控制方程 | 第39-45页 |
2.2.2 裂缝单元内的不可压粘性流体控制方程 | 第45页 |
2.2.3 水平井分级压裂裂缝延伸模型 | 第45-49页 |
2.2.4 缝间干扰力学作用机理讨论 | 第49-55页 |
2.2.5 水平井分级压裂影响因素讨论 | 第55-58页 |
2.3 本章小结 | 第58-59页 |
第3章 水平井分级压裂产量预测评价 | 第59-82页 |
3.1 物理模型和假设条件 | 第59页 |
3.2 产量预测模型 | 第59-73页 |
3.2.1 油藏系统渗流模型建立 | 第59-67页 |
3.2.2 水力裂缝渗流模型建立 | 第67-72页 |
3.2.3 模型求解 | 第72-73页 |
3.3 水平井分级压裂产能预测模型验证与影响因素分析 | 第73-81页 |
3.3.1 水平井分级压裂产能模型验证 | 第73-76页 |
3.3.2 水平井分级压裂产能影响因素分析 | 第76-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-82页 |
第4章 分级压裂裂缝扩展的微震评价 | 第82-108页 |
4.1 水力压裂诱生微震释放机制 | 第82-86页 |
4.1.1 岩石压裂应力与裂纹扩展机制 | 第82-85页 |
4.1.2 水力压裂裂缝微震释放机制 | 第85-86页 |
4.2 水压裂缝诱生微震响应正演分析方法 | 第86-91页 |
4.2.1 射线追踪正演理论方程 | 第87-88页 |
4.2.2 迭代射线追踪与模型分析 | 第88-91页 |
4.3 水压裂缝扩展的微震反演评价分析 | 第91-96页 |
4.3.1 模拟退火算法原理 | 第92-93页 |
4.3.2 基于热浴退火的微地震震源反演 | 第93-96页 |
4.4 分级压裂下多裂缝扩展的微震评价方法 | 第96-106页 |
4.4.1 微震监测井与检波器设置 | 第96-97页 |
4.4.2 分级压裂诱生微震响应 | 第97-101页 |
4.4.3 水力压裂多裂缝效果微震评价 | 第101-106页 |
4.5 本章小结 | 第106-108页 |
第5章 分级压裂效果评价的应用分析 | 第108-130页 |
5.1 油藏地质特征 | 第108-111页 |
5.1.1 地层层序及层组划分 | 第108-109页 |
5.1.2 沉积特征 | 第109页 |
5.1.3 储层基本特征 | 第109-111页 |
5.2 水平井分级压裂适应性评价 | 第111-116页 |
5.2.1 分级压裂适应条件 | 第111-112页 |
5.2.2 分级压裂适应性评价 | 第112-116页 |
5.3 压裂施工参数优化 | 第116-119页 |
5.3.1 排量优化 | 第117页 |
5.3.2 粘度优化 | 第117-118页 |
5.3.3 液量优化 | 第118-119页 |
5.4 现场实施情况与效果评价 | 第119-130页 |
5.4.1 现场实施 | 第119-121页 |
5.4.2 水力裂缝模拟 | 第121-128页 |
5.4.3 现场实施效果评价 | 第128-130页 |
第6章 结论与建议 | 第130-132页 |
6.1 主要结论 | 第130-131页 |
6.2 建议 | 第131-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第144页 |