多层合采智能井流入动态及控制装置研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 智能井技术国内外现状 | 第11-26页 |
1.2.1 国外智能井技术研究现状 | 第14-23页 |
1.2.2 国内智能井技术研究现状 | 第23-25页 |
1.2.3 智能井技术研究存在的问题 | 第25-26页 |
1.3 国内外流入动态理论研究现状 | 第26-29页 |
1.3.1 国外流入动态理论研究现状 | 第26-27页 |
1.3.2 国内流入动态理论研究现状 | 第27-28页 |
1.3.3 多层合采智能井流入动态研究存在的问题 | 第28-29页 |
1.4 论文研究内容及技术思路 | 第29-30页 |
1.4.1 研究内容 | 第29页 |
1.4.2 技术思路 | 第29-30页 |
第2章 流量控制阀研制 | 第30-47页 |
2.1 液控型流量控制阀研制 | 第30-40页 |
2.1.1 流量控制阀整体结构 | 第30-31页 |
2.1.2 流量控制阀关键部件结构 | 第31-33页 |
2.1.3 工作原理 | 第33页 |
2.1.4 各零部件材料选择 | 第33页 |
2.1.5 井下复杂环境对关键部件的影响分析 | 第33-38页 |
2.1.6 负载分析 | 第38-40页 |
2.2 电控型流量控制阀研制 | 第40-46页 |
2.2.1 电驱动流量控制阀结构 | 第40-42页 |
2.2.2 动子位移检测器 | 第42-43页 |
2.2.3 流量控制装置结构 | 第43-44页 |
2.2.4 负载分析 | 第44-45页 |
2.2.5 直线电机定子长度计算 | 第45页 |
2.2.6 井下电机控制系统研制 | 第45-46页 |
2.3 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 流量控制阀流入动态特性分析 | 第47-57页 |
3.1 综合流量系数C_V计算模型 | 第47-49页 |
3.2 实验结果分析 | 第49-56页 |
3.2.1 智能井模拟系统 | 第50-52页 |
3.2.2 流量控制阀流入动态特性分析 | 第52-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 智能井井筒内流体压力梯度模型 | 第57-71页 |
4.1 智能井产层环空与油管内流体压力梯度分析 | 第57-64页 |
4.1.1 产层环空内流体压力梯度分析 | 第58页 |
4.1.2 油管内流体压力梯度分析 | 第58-64页 |
4.2 智能井产层环空与油管内流体压力梯度模型 | 第64-70页 |
4.2.1 产层环空内流体压力梯度模型 | 第64-65页 |
4.2.2 产层油管内流体压力梯度模型 | 第65-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 各层产量数学模型 | 第71-82页 |
5.1 智能井产层段能量传递分析 | 第71-72页 |
5.2 油藏流体温度模型 | 第72-76页 |
5.2.1 流体质量守恒方程 | 第72页 |
5.2.2 油藏流体温度计算模型 | 第72-74页 |
5.2.3 井筒综合传热系数 | 第74-76页 |
5.3 产层环空与油管内流体温度梯度模型 | 第76-80页 |
5.3.1 产层环空内流体温度梯度模型 | 第76-78页 |
5.3.2 产层油管内流体温度梯度模型 | 第78-80页 |
5.4 各层产量数学模型 | 第80-81页 |
5.4.1 流量控制阀温差模型 | 第80页 |
5.4.2 产层产量数学模型 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 多层合采智能井流入动态分析 | 第82-94页 |
6.1 单层智能井流入动态分析 | 第82-84页 |
6.2 多层合采智能井流入动态分析 | 第84-87页 |
6.3 实例分析 | 第87-93页 |
6.3.1 多层合采各产层产量与含水率计算 | 第89-91页 |
6.3.2 绘制IPR与TPC曲线 | 第91-92页 |
6.3.3 流入动态分析 | 第92-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-94页 |
第7章 结论与建议 | 第94-96页 |
7.1 结论 | 第94-95页 |
7.2 建议 | 第95-96页 |
变量符号说明 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第106-107页 |
学位论文数据集 | 第107页 |