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編輯推薦: |
本书不仅包含导流能力的理论研究基础,更结合了新疆油田玛湖地区实际特点阐述石英砂代替陶粒的理论分析和工程实践。 研究的趋势从单因素过渡到多因素,从简单条件分析到复杂条件分析,从实验现象过渡到数值模拟分析。
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內容簡介: |
本书主要介绍了国内外导流能力研究的最新进展。首先对支撑剂、导流能力测试标准、导流能力测试设备三方面进行了论述;跟随着研究发展的趋势,介绍了支撑剂嵌入对导流能力的影响;当支撑剂与地层发生相互作用时候,此时微粒运移为导流能力的主要影响因素;接着对压裂液伤害导致的导流能力损失进行了介绍;当压裂施工开始后,会导致地层温度发生显著变化,这部分在温度效应部分介绍;然而,裂缝导流能力的损伤往往不是由一个因素决定的,它是由多种因素综合影响下所导致一系列复杂的物理化学反应,此部分在综合影响因素中介绍;研究的趋势从单因素过渡到多因素,从简单条件分析到复杂条件分析,从实验现象过渡到数值模拟分析,此部分在数值模拟中介绍;*后介绍了目前应用于现场的低成本化支撑剂实例——石英砂代替陶粒,并结合新疆油田玛湖地区实际特点阐述石英砂代替陶粒的理论分析和工程实践。
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關於作者: |
张景臣 ?2003-2007,中国石油大学(华东),油气储运,学士 2007-2010,中国石油大学(北京),油气田开发,硕士 2011-2015,英国Heriot-Watt大学,石油工程,博士 2015-2016,中国石油大学(北京),助理研究员 2016-至今,中国石油大学(北京),副研究员 1.Experimental study on modified polyacrylamide coated self-suspending proppant Zhang Jingchen,Liu Kaiyu,CaoMing Fuel 2017.02.27, 199(0): 185~190 SCI 4.908 2.A new method to diagnose reservoir fluids flow pattern induced by a hydraulic fracture Zhang Jingchen,Bian Xiaobing; Zhang Chun; He Jiayuan International Journal of Oil Gas and Coal Technology 2016.1, 0: 0~0SCI 0.563 3.Theoretical conductivity analysis of surface modification agent treated proppant II - Channel fracturing application Zhang Jingchen ,Jirui Hou Fuel 2015.10, 165: 28~32 SCI 4.908 4.Numerical Simulation of Hydraulic Fracturing Coalbed Methane Reservoirwith Independent Fracture Grid Zhang Jingchen ,BIAN, X Fuel 2014.11, 143:543~546 SCI 4.9085.Numerical Simulation of Hydraulic Fracturing Coalbed Methane Reservoir Zhang Jingchen Fuel 2014.7, 136: 57~61 SCI 4.9086.Theoretical Conductivity Analysis of SurfaceModification Agent Treated Proppant Zhang Jingchen Fuel 2014.7, 134: 166~170 SCI 4.908 7.A Comprehensive Experimental Study for Optimization of Fracture Stabilizers Zhang Jingchen ,BIAN, X Fuel 2014.4, 132: 149~152 SCI 4.908 8.Experimental Evaluation of FractureStabilizers Zhang Jingchen ;ZHANG, S; BIAN, X; ZHUANG, Z; GUO, T, Petroleum Exploration and Development 2013, 40: 254~258 SCI 2.065 石善志 ?新疆油田公司工程技术研究院副院长高工2002年-2012年,新疆油田公司勘探开发研究院从事采油其方案编制及相关技术攻关工作;2012年至今,新疆油田公司工程技术研究院从事采油气方案编制及相关技术攻关工作。[1]何小东,马俊修,石善志等.玛湖油田致密砂砾岩储层岩心差应变实验[J].中国海上油气,2020,32(03).[2]田刚,肖阳,石善志等.玛18井区压裂支撑剂适应性研究[J].特种油气藏,2020,27(03).[3]何小东,朱佳威,石善志等.玛湖致密砂砾岩油藏纳米排驱滑溜水体系[J].钻井液与完井液,2019,36(05).[4]董宝军,曾德智,石善志等.辅助蒸汽驱油环境中CO2分压对N80钢腐蚀行为的影响[J].机械工程材料,2019,43(01).[5]涂亚明,石善志,刘从平等.CO2驱采出井井下附件材料的腐蚀评价与优选[J].腐蚀与防护,2018,39(09).[6]石善志,董宝军,曾德智等.CO2辅助蒸汽驱对四种钢的腐蚀性能影响模拟[J].西南石油大学学报(自然科学版),2018,40(04).[7]刘涛,石善志,郑子君等.地质工程一体化在玛湖凹陷致密砂砾岩水平井开发中的实践[J].中国石油勘探,2018,23(02).
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目錄:
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目录
绪论
章 基本概念
第二章 支撑剂嵌入
第三章 微粒运移
第四章 压裂液伤害
第五章 温度效应
第六章 多因素综合影响分析
第七章 数值模拟
第八章 石英砂代替陶粒新进展
附录一 SY/T 6302-2009 压裂支撑剂充填层短期导流能力评价推荐方法
附录二 NB/T 14023-2017 页岩支撑剂充填层长期导流能力测定推荐方法
附录三 石油和天然气工业-完井液和材料
第五部分: 支撑剂长期导流能力的测量程序
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