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超高温超高压气藏气水两相管流计算方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第10-17页
    1.1 论文选题的目的和意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 井筒多相管流压力计算方法研究现状第10-12页
        1.2.2 井筒多相管流温度计算方法研究现状第12-14页
    1.3 研究内容第14-15页
    1.4 研究技术路线和创新点第15页
    1.5 取得主要成果第15-17页
第2章 超高温超高压下流体物性参数计算第17-36页
    2.1 河坝1 井流体性质第17-18页
    2.2 气体高压物性参数的计算方法第18-26页
        2.2.1 高温高压下拟临界参数计算第18-19页
        2.2.2 拟临界参数的非烃校正第19-20页
        2.2.3 天然气偏差因子计算第20-24页
        2.2.4 天然气粘度计算第24-26页
    2.3 不同方法与实例气体高压物性参数的对比分析第26-28页
        2.3.1 各种各种方法的适用条件分析第26页
        2.3.2 各不同方法计算偏差因子与实验值对比第26-28页
        2.3.3 各种方法的计算精度分析第28页
    2.4 高温高压气体高压物性参数计算方法研究第28-33页
        2.4.1 考虑组分影响对偏差因子计算方法修正第28-29页
        2.4.2 实验结果对比法对偏差因子修正第29-33页
    2.5 高温高压下地层水物性参数计算第33-35页
        2.5.1 地层水的密度第33页
        2.5.2 地层水体积系数第33-34页
        2.5.3 地层水粘度第34页
        2.5.4 气水表面张力第34-35页
    本章小结第35-36页
第3章 超高温超高压下气水两相温度压力耦合计算模型第36-49页
    3.1 模型建立第36-42页
        3.1.1 基本假设第37页
        3.1.2 模型推导第37-42页
    3.2 模型求解第42-43页
    3.3 实例计算第43-45页
    3.4 因素分析第45-48页
    本章小结第48-49页
第4章 超高温超高压下井筒温度参数计算方法第49-60页
    4.1 井筒温度传热参数计算第49-55页
        4.1.1 总传热系数计算第50-54页
        4.1.2 瞬态传热函数计算第54-55页
        4.1.3 定压比热参数计算第55页
    4.2 井筒温度计算步骤第55-56页
    4.3 因素分析第56-59页
    本章小结第59-60页
第5章 超高温超高压下气水两相压力计算方法第60-74页
    5.1 修正Cullender-Smith 模型第60-63页
        5.1.1 模型建立第60-61页
        5.1.2 求解方法第61-63页
    5.2 Beggs-Brill 模型第63-66页
        5.2.1 模型基本方程第63页
        5.2.2 流型判别方法第63-64页
        5.2.3 持液率计算方法第64-66页
        5.2.4 阻力系数计算方法第66页
    5.3 模型优选第66-73页
        5.3.1 常用模型第66-67页
        5.3.2 模型评价第67-73页
    本章小结第73-74页
第6章 超高温超高压气水两相管流计算软件开发第74-82页
    6.1 软件基本概况第74页
    6.2 软件使用第74-78页
    6.3 实例计算第78-81页
        6.3.1 基本概况第78页
        6.3.2 计算结果第78-81页
    本章小结第81-82页
第7章 主要结论第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-88页
附录第88-89页
个人简历、在校期间的研究成果第89页

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