压裂方案论文_应采

导读:本文包含了压裂方案论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:页岩,压裂,装备,管网,油气,解决方案,能源。

压裂方案论文文献综述

[1](2019)在《全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案发布》一文中研究指出4月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞)在山东烟台隆重举办了"无限电驱、无限未来"杰瑞页岩气开发解决方案新品发布会,并成功实现了全套电驱压裂装备的现场启机联动。据悉,这是全球首个电驱压裂成套装备,它的出现将大大提升我国页岩气开发进程,让低成本、高效率、智能化的页岩气开发成为可能。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年06期)

应采[2](2019)在《杰瑞股份发布全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案》一文中研究指出4月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞)在烟台隆重举办了"无限电驱无限未来"杰瑞页岩气开发解决方案新品发布会,并成功实现了全套电驱压裂装备的现场启机联动。这是全球首个电驱压裂成套装备,它的出现将大大地提升我国页岩气开发进程,让低成本、高效率、智能化的页岩气开发成为可能,为保障国家能源安全画上浓墨重彩的一笔。(本文来源于《英才》期刊2019年06期)

张丽华[3](2019)在《杰瑞发布电驱压裂成套装备解决方案》一文中研究指出本报讯(记者 张丽华)杰瑞石油服务集团股份有限公司4月20日举办了“无限电驱·无限未来”杰瑞页岩气开发解决方案新品发布会,并成功实现了全套电驱压裂装备的现场启机联动。这是全球首个电驱压裂成套装备,它的出现将大大提升我国页岩气开发进程,让低成本、高效率、智(本文来源于《中国矿业报》期刊2019-04-26)

尹涛[4](2019)在《全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案发布》一文中研究指出本报讯 (记者尹涛)4月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞)在山东烟台隆重举办了“无限电驱、无限未来”杰瑞页岩气开发解决方案新品发布会,并成功实现了全套电驱压裂装备的现场启机联动。据悉,这是全球首个电驱压裂成套装备,它的出现(本文来源于《中国石油报》期刊2019-04-23)

马东民,王传涛,夏玉成,张嘉睿,邵凯[5](2019)在《大佛寺井田煤层气井压裂参数优化方案》一文中研究指出为有效优化彬长矿区大佛寺井田煤层气井压裂施工工艺,对井田内24口煤层气直井产气情况和压裂施工参数进行统计分析,研究了煤层气直井压裂施工对其产能的影响,并将产能效果较好的气井压裂施工参数进行了分析对比。研究发现,在煤储层地质因素一致的情况下,影响压裂效果的主要工程参数有施工排量、压裂液用量、加砂强度以及砂比等。大佛寺井田煤层气直井采用活性水压裂液,支撑剂为石英砂,压裂施工排量为5. 4~8. 5 m~3/min,压裂液用量616. 00~1 193. 25 m3,加砂强度为3. 26~13. 00 m~3/m,砂比为6. 9%~17. 1%.结合气井历史排采资料和相关地质资料,以日均产气量和稳定日产量1 000 m~3为压裂效果产能下限,得到适合大佛寺井田煤层气直井的压裂参数优化配置,建议压裂工艺优化方案设计如下:施工排量建议为8~10 m~3/min;细砂段塞1~2个;压裂液用量建议为950~1 100 m~3(前置液占25%~40%);加砂强度建议为5~7 m~3/m(煤厚> 12 m)或8~9 m~3/m(煤厚<12 m);砂比建议为10%~11%;支撑剂中中砂/粗砂比值建议为2~3.该方案可为井田后期煤层气井的压裂施工提供一定的工程依据。(本文来源于《西安科技大学学报》期刊2019年02期)

李强,杨明华,万传华,邓勇[6](2019)在《页岩气井区压裂集中供水方案的研究与设计》一文中研究指出为满足日益发展的页岩气产业需求,依据页岩气勘探开发的技术支撑,结合我国页岩油气资源多位于水资源缺乏地区而开采页岩气又离不开水的特点,针对页岩气开发过程的压裂用水提出了一套合理、高效的集中供水方案,通过合理布置永久管网和临时管网,灵活调配已建生产井站返排液,既缩短了工程建设周期,又减少了工程投资,达到节约水资源的目的。通过各区块压裂供水试验证明:集中供水方案能有效调整、规划各区块平台井站投产后的返排液,最大程度地降低清水使用量,解决了各区块水资源缺乏问题,具有较好的实际应用价值,可推广于各页岩气田使用。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2019年02期)

朱锦峰[7](2019)在《特高含水期采油井压裂方案编制技术规范研究》一文中研究指出注水油田进入特高含水期后,水驱开发面临着可采储量少、储层动用程度高、井井高含水、层层高含水、剩余油分布零散等难题,造成目前水驱存在着重复压裂井比例大、压裂前含水逐年增高及压裂选井选层余地逐渐缩小、难度逐渐加大等诸多问题,导致压裂效果逐年变差。本文通过对压裂选井选层原则的确定,选择合理的压裂方式,优化压裂工艺组合,同时进行水井的配套调整,从而总结出一套采油井压裂方案编制技术规范,细化了采油井压裂方案编制的各个环节,完善了采油井压裂方案编制技术规范,为动态分析人员提供了一个良好的学习及参考平台。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年01期)

张玉广,张宏岩,马梓涵,尚进[8](2018)在《基于全息多反馈工具研发解决方案快速研制压裂工具》一文中研究指出针对现有井下压裂工具研发周期长、设计效率低的问题,提出了全息多反馈工具研发解决方案(FIMS)。该方案是一整套完善的全生命周期辅助研发解决方案,综合应用叁维模型生成、计算机模拟装配、流场分析、应力分析、计算机模拟、激光快速成型(3D打印)、计算机远程控制等多项高端技术,实现了CAD/CAE/CAM和生产配套系统的集成。该技术实现了套管固井试油压裂滑套设计一次性成功,达到了缩短开发周期的预期目标,降低研发成本。设计研制的压裂滑套在低渗透致密油水平井应用8口井,开关性能稳定。结果表明,FIMS方法对压裂工具的研发可提供强有力的支持,对提高企业自动化水平将发挥重要作用。(本文来源于《油气井测试》期刊2018年06期)

罗远飞,张洪生[9](2018)在《6500HP型压裂泵动力端设计方案对比研究》一文中研究指出针对目前中国地区页岩气开采作业面积受限和压裂车功率低的问题,提出了一种新型大功率液压驱动压裂泵动力端的设计方案,并与传统的机械式压裂泵动力端设计方案进行对比。重点阐明液压驱动压裂泵动力端液压系统的工作原理:利用行程开关控制换向阀换向,并通过叁个液压缸的运动配合,实现压裂介质的吸液、排液运动。这将从根本上解决液压换向冲击问题,并实现大功率压裂泵压裂介质的平稳输送,从而提高压裂设备的作业效率,延长压裂车的使用寿命。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2018年12期)

潘晓华[10](2018)在《断层附近油井压裂方案优化及取得认识》一文中研究指出长期以来人们对断层附近的油井是否适合压裂存在争议。原因是压裂过程中裂缝容易穿透断层,引出断层水,造成水窜,认为断层是制约油井压裂的主要因素。通过对位于断层附近MAO15-13-S3井压裂效果分析,认为断层制约油井压裂的说法不可一概而论。本文从油井区块油藏特点入手,通过对该区块油井的断层特点、储层物性、生产情况、油水井注水情况分析,对断层附近油井的压裂缝长、加砂量优化,分析该井压裂效果,认为压裂缝长对避免对断层起着主导作用同时,周围水井的注水强度是油层保持足够压力的关键,也是油井能够保持后期压裂压裂效果的主导作用。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2018年08期)

压裂方案论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

4月20日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞)在烟台隆重举办了"无限电驱无限未来"杰瑞页岩气开发解决方案新品发布会,并成功实现了全套电驱压裂装备的现场启机联动。这是全球首个电驱压裂成套装备,它的出现将大大地提升我国页岩气开发进程,让低成本、高效率、智能化的页岩气开发成为可能,为保障国家能源安全画上浓墨重彩的一笔。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

压裂方案论文参考文献

[1]..全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案发布[J].石油化工应用.2019

[2].应采.杰瑞股份发布全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案[J].英才.2019

[3].张丽华.杰瑞发布电驱压裂成套装备解决方案[N].中国矿业报.2019

[4].尹涛.全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案发布[N].中国石油报.2019

[5].马东民,王传涛,夏玉成,张嘉睿,邵凯.大佛寺井田煤层气井压裂参数优化方案[J].西安科技大学学报.2019

[6].李强,杨明华,万传华,邓勇.页岩气井区压裂集中供水方案的研究与设计[J].油气田地面工程.2019

[7].朱锦峰.特高含水期采油井压裂方案编制技术规范研究[J].化学工程与装备.2019

[8].张玉广,张宏岩,马梓涵,尚进.基于全息多反馈工具研发解决方案快速研制压裂工具[J].油气井测试.2018

[9].罗远飞,张洪生.6500HP型压裂泵动力端设计方案对比研究[J].液压气动与密封.2018

[10].潘晓华.断层附近油井压裂方案优化及取得认识[J].化学工程与装备.2018

论文知识图

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