速度管柱排水采气技术在煤层气中的应用研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 煤层气井排采技术发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 连续油管速度管柱使用研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 煤层气排水采气工艺现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的研究目的意义 | 第15-16页 |
1.4 主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 煤层气排采连续性影响因素分析 | 第18-26页 |
2.1 煤层气产出机理 | 第18-22页 |
2.2 煤层气排采连续性影响因素分析 | 第22-26页 |
2.2.1 出煤粉及压裂砂反吐的影响 | 第22-23页 |
2.2.2 管杆偏磨的影响 | 第23-24页 |
2.2.3 井下故障的影响 | 第24页 |
2.2.4 地面设备的影响 | 第24-26页 |
第三章 速度管柱排采工艺方案设计 | 第26-43页 |
3.1 油气田应用气举法排水采气工艺分析 | 第26-28页 |
3.2 速度管柱排采工艺方案设计 | 第28-31页 |
3.2.1 速度管柱排采方案设计 | 第28-30页 |
3.2.2 各工艺对比分析 | 第30-31页 |
3.3 速度管直径的选择 | 第31-40页 |
3.3.1 临界流速 | 第31-34页 |
3.3.2 临界携液流量计算 | 第34-36页 |
3.3.3 摩阻系数的计算 | 第36-38页 |
3.3.4 管柱摩阻损失的计算 | 第38-39页 |
3.3.5 冲蚀流量的计算 | 第39-40页 |
3.4 气举阀布阀设计 | 第40-43页 |
第四章 速度管柱参数计算分析 | 第43-63页 |
4.1 油管在煤层气井中的下入深度计算 | 第43-44页 |
4.2 速度管柱在下入煤层气井后的伸长量计算 | 第44-49页 |
4.3 速度管柱多相流分析 | 第49-63页 |
4.3.1 多相流理论分析 | 第49-50页 |
4.3.2 多相流分析过程及模型的建立 | 第50-52页 |
4.3.3 多相流的边界条件及初始条件设置 | 第52-54页 |
4.3.4 CFX多相流结果分析 | 第54-63页 |
第五章 煤层气井井下气举阀设计 | 第63-73页 |
5.1 气举阀结构及技术参数 | 第63页 |
5.2 气举阀工作原理分析 | 第63-65页 |
5.3 气举阀结构设计及流场分析 | 第65-68页 |
5.4 波纹管受压有限元分析 | 第68-73页 |
结论与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |