摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 本课题国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 严重段塞流的形成机理及特征 | 第9-12页 |
1.2.2 严重段塞流的模拟 | 第12-13页 |
1.2.3 严重段塞流相关预测准则 | 第13页 |
1.2.4 严重段塞流的消除及抑制方法 | 第13-16页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 L形立管系统严重段塞流水力模型 | 第17-49页 |
2.1 模型研究背景 | 第17-18页 |
2.2 物理过程分析 | 第18-19页 |
2.3 模型建立与求解 | 第19-23页 |
2.3.1 下倾管控制方程 | 第20页 |
2.3.2 立管控制方程 | 第20-21页 |
2.3.3 模型求解 | 第21-23页 |
2.4 模型验证与结果分析 | 第23-46页 |
2.4.1 流动类型分析 | 第23-28页 |
2.4.2 模型验证 | 第28-40页 |
2.4.3 模型稳定性分析 | 第40-46页 |
2.5 小结 | 第46-48页 |
2.6 程序计算框图 | 第48-49页 |
第3章 L形立管系统立管底部连续气举水力模型 | 第49-77页 |
3.1 模型研究背景 | 第49-50页 |
3.2 物理过程分析 | 第50-51页 |
3.3 模型建立与求解 | 第51-56页 |
3.3.1 下倾管内控制方程 | 第51-52页 |
3.3.2 立管内控制方程 | 第52-53页 |
3.3.3 模型求解 | 第53-56页 |
3.4 模型验证与结果分析 | 第56-67页 |
3.4.1 流动类型分析 | 第56-61页 |
3.4.2 模型验证 | 第61-67页 |
3.5 气举对相关流动参数影响分析 | 第67-71页 |
3.5.1 周期 | 第68-69页 |
3.5.2 下倾管液塞最大长度 | 第69页 |
3.5.3 立管段平均压降 | 第69-71页 |
3.5.4 流动类型 | 第71页 |
3.6 气举操作相关问题讨论 | 第71-75页 |
3.6.1 最佳注气量确定 | 第71-74页 |
3.6.2 气举实施中面临的问题和挑战 | 第74页 |
3.6.3 气举方案适用条件及前景 | 第74-75页 |
3.7 小结 | 第75-76页 |
3.8 程序计算框图 | 第76-77页 |
第4章 L形立管系统流动稳定性准则应用研究 | 第77-95页 |
4.1 L形立管系统稳定性准则 | 第77-81页 |
4.1.1 无干涉条件下L形立管系统稳定性准则 | 第77-80页 |
4.1.2 有干涉条件下L形立管系统稳定性准则 | 第80-81页 |
4.2 稳定性准则验证 | 第81-91页 |
4.2.1 Fabre等人实验 | 第81-82页 |
4.2.2 Schmidt实验 | 第82-84页 |
4.2.3 Taitel等人实验 | 第84-87页 |
4.2.4 Jansen实验 | 第87-91页 |
4.2.5 现场应用 | 第91页 |
4.3 相关问题讨论 | 第91-94页 |
4.3.1 立管底部注气对流动稳定性的影响 | 第91-93页 |
4.3.2 稳态准则的适用性和局限性 | 第93-94页 |
4.4 小结 | 第94-95页 |
第5章 结论与建议 | 第95-98页 |
5.1 结论 | 第95-97页 |
5.1.1 L形立管系统严重段塞流水力模型研究 | 第95页 |
5.1.2 L形立管系统立管底部连续气举水力模型研究 | 第95-96页 |
5.1.3 L形立管系统流动稳定性准则应用研究 | 第96-97页 |
5.2 建议 | 第97-98页 |
符号表 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-108页 |
附录A 立管两相区流动参数特征线解法 | 第108-110页 |
附录B 立管两相区折算流速计算 | 第110-111页 |
附录C Taitel简化分层流持液率计算模型 | 第111-112页 |
附录D 立管流型相关边界转换准则 | 第112-116页 |
附录E Taitel-Dukler分层流转变准则 | 第116-120页 |
附录F B?e准则 | 第120-121页 |
附录G Taitel稳定性准则 | 第121-123页 |
附录H Jansen稳定性准则 | 第123-125页 |
致谢 | 第125页 |