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单管集输优化模拟程序的现场应用

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

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