摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点 | 第7-11页 |
第1章 前言 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及课题的目标、意义 | 第11-13页 |
1.2 本课题领域研究现状概况 | 第13-20页 |
1.2.1 水合物生成条件预测 | 第13-14页 |
1.2.2 水合物堵塞聚集机理及实验研究 | 第14-16页 |
1.2.3 油气管道安全评价方法简述 | 第16-20页 |
1.3 研究目标及主要研究内容 | 第20-22页 |
1.3.1 研究目标 | 第20页 |
1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 基于可靠性的天然气凝析液管道流动安全性评价方法 | 第22-42页 |
2.1 基于可靠性的设计和评价方法 | 第22-23页 |
2.2 天然气凝析液管道影响因素的不确定性分析研究 | 第23-29页 |
2.2.1 影响因素不确定性分析的基本步骤 | 第24页 |
2.2.2 常用分布函数 | 第24-25页 |
2.2.3 随机变量分布函数参数估计方法 | 第25页 |
2.2.4 分布函数的验证 | 第25页 |
2.2.5 分布函数的应用举例 | 第25-29页 |
2.3 拉丁超立方高效抽样算法 | 第29-32页 |
2.3.1 拉丁超立方抽样方法的基本原理 | 第29-30页 |
2.3.2 抽样效果 | 第30-32页 |
2.4 基于可靠性的水合物生成概率计算方法 | 第32-41页 |
2.4.1 水合物生成极限状态方程 | 第32-33页 |
2.4.2 计算过程 | 第33-34页 |
2.4.3 算例分析 | 第34-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 随机数值模拟算法及堵塞极限状态的确定 | 第42-69页 |
3.1 水合物浆液流动准稳态物理数学模型 | 第42-56页 |
3.1.1 基于环路实验的水合物诱导期研究 | 第43-44页 |
3.1.2 水合物壳双向生长模型 | 第44-48页 |
3.1.3 多相混输管道中水合物浆液准稳态流动计算流程 | 第48-49页 |
3.1.4 实例计算和结果分析 | 第49-52页 |
3.1.5 与OLGA计算结果对比分析 | 第52-56页 |
3.2 水合物堵塞极限状态的确定 | 第56-59页 |
3.3 基于特征正交分解的快速计算方法 | 第59-68页 |
3.3.1 POD理论 | 第59-61页 |
3.3.2 POD算法的实施 | 第61-64页 |
3.3.3 计算效果比较 | 第64-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 天然气凝析液管道水合物堵管概率研究 | 第69-78页 |
4.1 水合物堵管概率的计算 | 第69-71页 |
4.1.1 水合物堵塞风险评价的不确定性参数分析 | 第69-70页 |
4.1.2 水合物堵管概率的计算流程 | 第70-71页 |
4.2 堵管概率影响因素分析 | 第71-75页 |
4.2.1 随机变量对堵管概率的影响 | 第72-74页 |
4.2.2 管道运行参数对堵管概率的影响 | 第74页 |
4.2.3 时间对堵管概率的影响 | 第74-75页 |
4.3 降低天然气凝析液管线中水合物堵塞概率风险的方法 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 颗粒流模拟水合物管道堵塞 | 第78-103页 |
5.1 水合物固液流动机理模型 | 第78-87页 |
5.2 颗粒流模拟模型理论基础 | 第87-95页 |
5.2.1 固体接触模型 | 第88-89页 |
5.2.2 运动学定律 | 第89-90页 |
5.2.3 流体作用模型 | 第90-93页 |
5.2.4 流固耦合方程 | 第93-94页 |
5.2.5 颗粒流动模型计算流程 | 第94-95页 |
5.3 颗粒流动及水合物管道堵塞模拟 | 第95-99页 |
5.3.1 堵塞模型的建立 | 第95-98页 |
5.3.2 水合物颗粒流动运行模拟 | 第98-99页 |
5.4 水合物堵塞概率影响因素分析 | 第99-102页 |
5.4.1 移动层高度与粒径之比对堵塞的影响 | 第99-100页 |
5.4.2 流速对堵塞的影响 | 第100-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-103页 |
第6章 结论 | 第103-105页 |
6.1 主要结论 | 第103-104页 |
6.2 对今后研究工作的建议 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第114页 |