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管道中气体携液能力的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-16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9-15页
        1.2.1 垂直井筒中气体携液能力研究现状第9-13页
        1.2.2 水平井中研究现状第13-14页
        1.2.3 集输管线中研究现状第14-15页
    1.3 本课题的主要研究内容第15-16页
第2章 气体携液模型概述第16-33页
    2.1 垂直井筒中气体临界携液模型第16-24页
        2.1.1 Turner临界携液模型第16-17页
        2.1.2 Coleman临界携液模型第17-18页
        2.1.3 李闽模型第18-19页
        2.1.4 王毅忠模型第19-20页
        2.1.5 彭朝阳模型第20-21页
        2.1.6 实验观测模型第21-24页
    2.2 垂直井筒中典型模型的分析第24-32页
        2.2.1 临界流速模型对比第24-25页
        2.2.2 临界流速模型分析第25-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 气井中气体临界携液计算模型研究第33-63页
    3.1 模型的研究背景第33-34页
    3.2 模型物理研究过程第34-35页
    3.3 液滴模型的建立与求解第35-45页
        3.3.1 液滴模型的建立第35-36页
        3.3.2 模型中曳力系数的求解第36-37页
        3.3.3 模型中气液界面张力的求解第37-39页
        3.3.4 模型中液滴直径的求解第39-43页
        3.3.5 模型中偏差因子的求解第43-45页
    3.4 液膜模型的建立与求解第45-47页
    3.5 液滴模型与液膜模型对比第47-48页
    3.6 模型验证与结果分析第48-57页
        3.6.1 模型数据计算第48-51页
        3.6.2 模型计算结果分析第51-55页
        3.6.3 模型适应性分析第55-57页
    3.7 气井中气体携液能力影响因素分析第57-62页
        3.7.1 温度的影响第57-58页
        3.7.2 井口压力的影响第58-59页
        3.7.3 管径的影响第59-60页
        3.7.4 液相类型的影响第60-62页
    3.8 本章小结第62-63页
第4章 集输管线中气体携液能力的研究第63-91页
    4.1 模拟软件的选用第63-66页
        4.1.1 模拟软件介绍第63-64页
        4.1.2 OLGA软件计算模块第64-66页
    4.2 L页岩气田工艺现状分析第66-67页
        4.2.1 L页岩气田集输管网概况第66-67页
        4.2.2 DN550管线介绍第67页
    4.3 DN550管线积液模型建立第67-71页
        4.3.1 气体组成第68-69页
        4.3.2 管线相关参数第69-70页
        4.3.3 管线沿线气温分布第70页
        4.3.4 积液模型结构图第70-71页
    4.4 积液规律分析第71-89页
        4.4.1 饱和液量分析第71-73页
        4.4.2 地形的影响第73-75页
        4.4.3 管径的影响第75-80页
        4.4.4 入口质量含水率的影响第80-83页
        4.4.5 输量的影响第83-85页
        4.4.6 环境温度的影响第85-88页
        4.4.7 积液量分析第88-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第5章 结论及建议第91-94页
    5.1 结论第91-92页
    5.2 建议第92-94页
符号表第94-97页
参考文献第97-101页
附录A Turner临界携液流速公式推导第101-103页
附录B 李闽临界携液流速公式推导第103-106页
附录C 以Coleman数据为基础的低压气井适应性分析第106-109页
附录D 以Turner数据为基础的高压气井适应性分析第109-115页
附录E L页岩气井垂直井筒数据第115-125页
附录F 各模型对L页岩气田气井的验证第125-135页
致谢第135页

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