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深水气井测试的温度压力分布研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 研究目的及意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-12页
        1.2.1 深水气井测试工艺研究现状第7-9页
        1.2.2 深水测试温度压力分布模型研究现状第9-12页
    1.3 本文的研究内容第12-13页
    1.4 技术路线第13-14页
第2章 测试管柱温度压力计算模型研究第14-38页
    2.1 NW气井测试与测试管柱结构特点分析第14-18页
        2.1.1 测试管柱的结构分析第14-17页
        2.1.2 NW气井测试特殊性分析第17-18页
    2.2 井筒传热过程分析第18-21页
        2.2.1 传热过程分析第18-20页
        2.2.2 地层段和海水段的传热对比分析第20-21页
    2.3 测试管柱温度模型的研究第21-30页
        2.3.1 无增压循环时井筒温度预测模型第21-25页
        2.3.2 增压循环时井筒温度预测模型第25-29页
        2.3.3 测试管柱温度计算流程第29-30页
    2.4 测试管柱压力模型的研究第30-36页
        2.4.1 测试管柱压力预测模型第30-34页
        2.4.2 环空压力预测模型第34-36页
        2.4.3 测试管柱压力计算流程第36页
    2.5 温度、压力模型的耦合计算第36-38页
第3章 水合物预测预防第38-42页
    3.1 测试工况分析第38-39页
    3.2 水合物生成预测第39-41页
    3.3 水合物防治方法第41-42页
第4章 编程设计第42-47页
    4.1 程序编译器选择第42页
    4.2 程序设计流程第42-43页
    4.3 程序界面和功介绍第43-47页
第5章 模型参数敏感性分析第47-57页
    5.1 压力温度计算模块可行性验证第47-48页
    5.2 敏感性参数分析第48-55页
    5.3 本章小结第55-57页
第6章 实例应用第57-65页
    6.1 NW气井基础资料第57-60页
    6.2 测试时的井筒压力温度分布计算第60-61页
    6.3 NW气井水合物形成预测与防治第61-63页
    6.4 本章小结第63-65页
第7章 结论及建议第65-66页
    7.1 结论第65页
    7.2 建议第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
附录A 温度模型相关参数计算式第70-73页
附录B 温度压力计算程序第73-79页

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