摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究概况 | 第10-15页 |
1.2.1 井筒油气相态变化的井控安全问题 | 第10-11页 |
1.2.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.2.3 存在的不足 | 第14-15页 |
1.3 研究的技术思路及主要内容 | 第15-17页 |
1.3.1 研究思路 | 第15页 |
1.3.2 研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 酸性气藏超临界态判定方法 | 第17-25页 |
2.1 超临界流体的概念、性质及相行为 | 第17-20页 |
2.1.1 纯天然气的特征 | 第17-18页 |
2.1.2 超临界流体的概念及性质 | 第18-20页 |
2.2 多组分酸性气藏超临界态的判定 | 第20-23页 |
2.2.1 多组分酸性天然气相图 | 第20页 |
2.2.2 多组分酸性天然气临界值 | 第20-23页 |
2.3 超临界流体的特性 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 节流压井工况下井筒气液两相流动计算模型 | 第25-38页 |
3.1 井筒气液两相流动计算对相态变化的影响 | 第25页 |
3.2 节流压井工况下井筒压力关系 | 第25-26页 |
3.3 井筒环空气液两相流动基本理论 | 第26-32页 |
3.3.1 井筒气液两相流基本参数 | 第26-29页 |
3.3.2 井筒气液两相流的流态划分及判定 | 第29-32页 |
3.4 井筒环空气液两相流动计算方法 | 第32-35页 |
3.4.1 井筒环空流动压降计算 | 第32-35页 |
3.4.2 井筒环空静液柱压力计算 | 第35页 |
3.5 井筒环空气体状态方程 | 第35-37页 |
3.5.1 真实气体状态方程 | 第35-36页 |
3.5.2 偏差因子计算 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 超临界态溢流压井计算方法 | 第38-66页 |
4.1 基于气液两相流动模型的节流压井计算 | 第38-40页 |
4.1.1 压井物理模型 | 第38-39页 |
4.1.2 与常规压井方法的区别 | 第39-40页 |
4.2 气体溢流压井计算方法 | 第40-50页 |
4.2.1 井筒初始状态计算方法 | 第40-44页 |
4.2.2 气体溢流压井过程井筒状态计算方法 | 第44-45页 |
4.2.3 实例计算 | 第45-50页 |
4.3 超临界态溢流压井计算方法 | 第50-59页 |
4.3.1 低含酸性组分溢流实例计算 | 第50-54页 |
4.3.2 高含酸性组分溢流实例计算 | 第54-59页 |
4.4 计算结果对比分析 | 第59-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 超临界态溢流井控安全措施 | 第66-81页 |
5.1 井筒钻井液除硫技术 | 第66-69页 |
5.1.1 除硫化氢化学方法及其原理 | 第66页 |
5.1.2 井筒钻井液加入除硫剂条件、选择原则及用量分析 | 第66-67页 |
5.1.3 碱式碳酸锌除硫剂使用及效果评价 | 第67-69页 |
5.2 压回法压井技术 | 第69-76页 |
5.2.1 概念 | 第69页 |
5.2.2 压回法压井的适用条件 | 第69-70页 |
5.2.3 压回法压井的相关计算 | 第70-76页 |
5.3 密闭循环压井技术 | 第76-80页 |
5.3.1 密闭循环系统概况 | 第76-77页 |
5.3.2 实用化密闭循环压井技术 | 第77-78页 |
5.3.3 密闭设备 | 第78-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 结论 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 实例计算数据表 | 第88-113页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第113页 |