摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
前言 | 第9-16页 |
1 选题目的和意义 | 第9页 |
2 国内外现状研究 | 第9-12页 |
3 主要研究方法和技术路线 | 第12-13页 |
4 完成的主要工作量 | 第13-14页 |
5 取得的主要认识 | 第14-16页 |
第一章 区域概况 | 第16-22页 |
1.1 区域概述 | 第16-17页 |
1.2 勘探开发简况 | 第17-18页 |
1.3 储层平面和纵向物性、岩性变化规律 | 第18-19页 |
1.4 长 8 储层孔喉特征 | 第19-20页 |
1.5 长 8 地应力特征与方位 | 第20-21页 |
1.6 长 8 岩石力学参数特征 | 第21-22页 |
第二章 储层综合评价 | 第22-40页 |
2.1 地质条件约束的多井测井解释与评价 | 第22-33页 |
2.1.1 测井数据的标准化 | 第22-23页 |
2.1.2 储层四性关系研究 | 第23-26页 |
2.1.3 储层参数测井解释模型的建立 | 第26-29页 |
2.1.4 模型检验 | 第29-33页 |
2.2 储层综合评价 | 第33-40页 |
2.2.1 综合评价参数选取 | 第34-35页 |
2.2.2 综合评价的数学模型 | 第35-36页 |
2.2.3 权重向量建立 | 第36页 |
2.2.4 模型计算 | 第36-37页 |
2.2.5 综合评价 | 第37页 |
2.2.6 镇泾油田储层综合评价 | 第37-40页 |
第三章 镇泾地区长 8 天然裂缝分布规律研究 | 第40-46页 |
3.1 国内外天然裂缝分布规律研究现状 | 第40-41页 |
3.2 压降速度对天然裂缝分布规律的研究 | 第41-46页 |
3.2.1 红河 105 井区压降曲线的类型与天然裂缝的关系 | 第41-44页 |
3.2.2 红河 105 井区天然裂缝的发育规律研究 | 第44-46页 |
第四章 镇泾地区多裂缝压裂工艺技术研究 | 第46-61页 |
4.1 镇泾油田开展多裂缝压裂的必要性 | 第46-48页 |
4.1.1 提高特地渗透储层的改造效果 | 第46页 |
4.1.2 改善油田注水效果 | 第46-48页 |
4.2 微裂缝开启机理研究 | 第48-53页 |
4.2.1 天然微裂缝发育岩石的破坏机制 | 第48页 |
4.2.2 天然微裂缝开启影响因素 | 第48-50页 |
4.2.3 天然微裂缝的开启压力 | 第50-53页 |
4.3 镇泾油田天然微裂缝与人工裂缝的关系 | 第53-56页 |
4.3.1 天然裂缝方位对人工裂缝的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 镇泾地区长 8 天然裂缝与水压裂缝的关系 | 第55-56页 |
4.4 多裂缝压裂工艺研究 | 第56-61页 |
4.4.1 人工条件下实现多裂缝工艺方式 | 第56-59页 |
4.4.2 镇泾区块不同井层多裂缝压裂的目的及工艺设计特点 | 第59-61页 |
第五章 镇泾地区整体压裂工艺效果评价 | 第61-66页 |
5.1 红河 105 超前注水试验区注水政策 | 第61页 |
5.2 红河 105 井区前期整体压裂特点 | 第61-62页 |
5.3 前期整体压裂试油效果分析 | 第62-64页 |
5.4 红河 105 井区注采情况及注采矛盾分析 | 第64-66页 |
第六章 镇泾地区整体压裂工艺技术研究 | 第66-106页 |
6.1 整体压裂数值模拟缝长优化 | 第66-74页 |
6.1.1 整体压裂数值模型的建立 | 第66-67页 |
6.1.2 整体压裂缝长优化 | 第67-74页 |
6.2 实际地层条件下缝长的优化调整 | 第74-86页 |
6.2.1 实际地层条件下影响人工裂缝延伸的因素分析 | 第75-82页 |
6.2.2 实际地层条件下缝长的优化调整 | 第82-86页 |
6.3 整体压裂砂比优化 | 第86-87页 |
6.4 加砂规模优化 | 第87页 |
6.5 前置液比例优化 | 第87-88页 |
6.6 排量优化 | 第88页 |
6.7 段塞优化 | 第88-89页 |
6.8 整体压裂方案 | 第89-90页 |
6.9 镇泾地区整体压裂工艺现场试验与压后评估 | 第90-106页 |
6.9.1 镇泾地区整体压裂设计与现场试验 | 第90-100页 |
6.9.2 镇泾地区整体压裂压后评估 | 第100-103页 |
6.9.3 试验井效果的深层原因分析 | 第103-106页 |
结论与建议 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
致谢 | 第111页 |