摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
1 引言 | 第7-15页 |
·最小混相压力的分类 | 第8页 |
·最小混相压力的确定方法和国内外发展现状 | 第8-11页 |
·确定最小混相压力存在的问题和发展趋势 | 第11-12页 |
·本文研究的目的及意义 | 第12页 |
·论文的理论依据、研究方法、研究内容 | 第12-13页 |
·本文取得的主要成果 | 第13-14页 |
·本文的创新点 | 第14-15页 |
2 最小混相压力的概念和影响因素 | 第15-19页 |
·最小混相压力的概念 | 第15页 |
·最小混相压力的影响因素 | 第15-19页 |
3 细管实验法确定最小混相压力(MMP) | 第19-33页 |
·细管实验的设计原则 | 第19-21页 |
·细管长度的确定 | 第19-20页 |
·流速的确定 | 第20-21页 |
·细管直径、孔隙的确定 | 第21页 |
·细管实验装置和实验步骤 | 第21-23页 |
·实验仪器及技术指标 | 第21-23页 |
·细管实验步骤 | 第23页 |
·细管实验条件和数据结果处理 | 第23-25页 |
·细管实验条件 | 第23-24页 |
·细管实验结果及数据处理 | 第24-25页 |
·细管模拟参数对MMP的影响 | 第25-33页 |
4 升泡仪法确定MMP | 第33-40页 |
·升泡仪法的实验装置 | 第33-34页 |
·实验基本原理 | 第34-35页 |
·升泡仪法的实验过程 | 第35-36页 |
·最小混相压力的确定 | 第36-40页 |
·根据气泡形状确定MMP | 第37-38页 |
·根据气泡移动的距离确定MMP | 第38-40页 |
5 蒸汽密度法和界面张力法 | 第40-43页 |
·蒸汽密度法确定MMP | 第40-41页 |
·界面张力法确定MMP | 第41-43页 |
6 经验公式法和图版法确定最小混相压力(MMP) | 第43-57页 |
·二氧化碳驱油MMP | 第43-54页 |
·烃类气体的MMP | 第54页 |
·氮气的MMP | 第54-55页 |
·经验公式的比较和适用范围 | 第55-57页 |
7 多级接触确定MMP | 第57-72页 |
·注气驱的油气两相闪蒸理论基础 | 第57-68页 |
·注气过程油气体系相平衡计算原理 | 第57页 |
·油气体系相平衡计算物料平衡方程组 | 第57-59页 |
·油气体系相态计算热力学平衡方程组 | 第59-60页 |
·常用的两类等温闪蒸计算数学模型 | 第60-62页 |
·本文编程中采用的相平衡计算统一数学模型 | 第62-63页 |
·常用状态方程的选择及分析 | 第63-68页 |
·注气多级接触过程相态模拟原理 | 第68-72页 |
·向前接触(蒸发混相)过程的模拟原理 | 第68-69页 |
·向后接触(凝析混相)过程的模拟原理 | 第69页 |
·向前、向后接触过程相态参数的计算方法 | 第69-72页 |
8 状态方程确定最小混相压力(MMP) | 第72-77页 |
·最小混相压力确定 | 第72-73页 |
·改进的PR状态方程及最小混相压力确定 | 第73-77页 |
9 系线分析法确定MMP | 第77-98页 |
·系线分析法的概念 | 第77-78页 |
·系线分析理论 | 第78-80页 |
·负向闪蒸(negative flash)的概念和原理 | 第80-82页 |
·负向闪蒸形式 | 第80-81页 |
·两种闪蒸形式的异同点 | 第81-82页 |
·主系线的几何和代数形式 | 第82-92页 |
·三元系统的主系线 | 第83-85页 |
·四元系统的主系线 | 第85-89页 |
·多组分系统的主系线 | 第89-92页 |
·利用系线分析法确定气驱油机理 | 第92-95页 |
·三元系统 | 第92-94页 |
·多元系统 | 第94-95页 |
·利用系线分析法确定MMP | 第95-98页 |
10 最小混相压力方法比较 | 第98-105页 |
·确定MMP的方法特点 | 第98-99页 |
·各种方法计算MMP实例及方法优选 | 第99-105页 |
·确定MMP理论方法计算 | 第99-103页 |
·各种理论方法结果对比 | 第103-105页 |
11 结论及建议 | 第105-106页 |
致谢: | 第106-107页 |
参考文献: | 第107-108页 |