摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 单管集输工艺研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 单管集输研究方法 | 第12-14页 |
第2章 水力计算方法 | 第14-46页 |
2.1 集输系统物性参数计算 | 第14-20页 |
2.1.1 溶解气油比 | 第14-15页 |
2.1.2 原油体积系数 | 第15页 |
2.1.3 溶气油的密度 | 第15页 |
2.1.4 未溶解天然气的密度 | 第15页 |
2.1.5 美国石油协会相对密度 | 第15-16页 |
2.1.6 粘度 | 第16页 |
2.1.7 溶气油的表面张力 | 第16-17页 |
2.1.8 比热 | 第17-18页 |
2.1.9 天然气的压缩因子 | 第18-19页 |
2.1.10 天然气的焦耳-汤姆逊效应系数 | 第19页 |
2.1.11 含水原油的流变参数 | 第19-20页 |
2.2 混输管线水力计算模型 | 第20-33页 |
2.2.1 Lockhart-Martinelli压降计算法 | 第20-21页 |
2.2.2 Dukler压降计算法 | 第21-22页 |
2.2.3 Beggs-Brill相关式 | 第22-23页 |
2.2.4 Baker模型 | 第23-26页 |
2.2.5 穆贾沃一饶方法 | 第26-28页 |
2.2.6 Mukherjee-Brill相关式 | 第28页 |
2.2.7 Flanigan相关式 | 第28-29页 |
2.2.8 Eaton压降计算法 | 第29页 |
2.2.9 Oliemans压降计算法 | 第29-30页 |
2.2.10 丹斯—若斯(DR)方法 | 第30页 |
2.2.11 Hagedorn—Brown(HB)方法 | 第30-31页 |
2.2.12 Xiao-Brill模型 | 第31页 |
2.2.13 组合模型压降计算法 | 第31-33页 |
2.3 混输管线温降计算模型 | 第33-40页 |
2.3.1 公式推导 | 第33-38页 |
2.3.2 热力参数计算 | 第38-40页 |
2.4 气液两相流流动模型 | 第40-46页 |
2.4.1 流动型态模型简介 | 第40-43页 |
2.4.2 气液两相工艺计算模型 | 第43-46页 |
第3章 含蜡原油管道蜡沉积 | 第46-60页 |
3.1 管壁蜡沉模型计算 | 第46-53页 |
3.1.1 Burger等的模型 | 第46-47页 |
3.1.2 Hsu等人的蜡沉积模型与放大方法 | 第47-48页 |
3.1.3 中国石油大学(北京)油气储运工程系的经验模型 | 第48页 |
3.1.4 Majeed模型 | 第48页 |
3.1.5 Hamouda模型 | 第48-49页 |
3.1.6 Singh模型 | 第49页 |
3.1.7 Kinetic模型 | 第49-50页 |
3.1.8 管道沉积模型 | 第50页 |
3.1.9 张宇蜡沉积模型 | 第50-53页 |
3.2 蜡沉积模型研究的新发展 | 第53-54页 |
3.3 清管分析及周期的确定 | 第54-60页 |
3.3.1 清管周期模型的确定 | 第54-56页 |
3.3.2 清管器的选择 | 第56-60页 |
第4章 单管集输优化模拟计算的现场应用 | 第60-85页 |
4.1 单管集输系统仿真优化计算软件 | 第60-71页 |
4.1.1 软件介绍 | 第60-63页 |
4.1.2 软件的界面及操作 | 第63-67页 |
4.1.3 模拟计算的边界条件 | 第67-71页 |
4.2 北六-1集输区块模拟计算结果及分析 | 第71-80页 |
4.2.1 集油管道温降计算 | 第71-74页 |
4.2.2 集油管道压降计算 | 第74-78页 |
4.2.3 软件结蜡计算结果 | 第78-80页 |
4.3 单管通球集输工艺的适应性分析 | 第80-82页 |
4.4 不同集输条件下的油井通球周期计算 | 第82-85页 |
4.4.1 不同含水率下的油井通球周期 | 第82-83页 |
4.4.2 不同产液量的油井通球周期 | 第83-84页 |
4.4.3 不同产液温度下的油井通球周期 | 第84-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
硕士期间参与发表的论文及专利 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |