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基于光纤传感的二氧化碳驱井下相态分布研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 井下温度压力测量技术国内外研究现状第10-12页
        1.2.2 井下温度压力梯度数值模型国内外研究现状第12页
    1.3 课题研究目标和拟解决的关键问题第12-13页
        1.3.1 研究目标第12页
        1.3.2 拟解决的关键问题第12-13页
    1.4 课题主要研究内容第13-15页
第2章 二氧化碳驱井下相态分布数值模型的建立第15-33页
    2.1 引言第15页
    2.2 井下温度压力梯度耦合数值模型建立的假设条件第15-17页
    2.3 井下温度梯度数值模型的建立第17-26页
        2.3.1 井筒微元段总传热系数的计算第19-24页
        2.3.2 二氧化碳比热容的计算第24-26页
    2.4 井下压力梯度数值模型的建立第26-31页
        2.4.1 二氧化碳密度的计算第27-29页
        2.4.2 二氧化碳摩阻系数的计算第29-31页
    2.5 基于 MATLAB 二氧化碳驱井下相态分布图的实现第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 基于光纤传感的二氧化碳驱井下相态监测系统的研制第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 光纤温度压力传感器监测原理第33-39页
        3.2.1 光时域反射技术第34页
        3.2.2 光纤拉曼温度监测原理第34-36页
        3.2.3 光纤布里渊压力监测原理第36-39页
    3.3 光纤传感器结构设计以及灵敏度分析第39-44页
        3.3.1 光纤传感器的结构设计第39-40页
        3.3.2 光纤温度传感器灵敏度分析第40-42页
        3.3.3 光纤压力传感器灵敏度分析第42-44页
    3.4 光纤传感器标定试验第44-46页
        3.4.1 温度标定试验第44-45页
        3.4.2 压力标定试验第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 井下二氧化碳相态分布监测试验与分析第47-63页
    4.1 引言第47页
    4.2 现场监测试验方案第47-49页
    4.3 现场监测数据分析处理以及模型验证第49-54页
        4.3.1 温度梯度曲线分析第50-52页
        4.3.2 压力梯度曲线分析第52-53页
        4.3.3 相态分布图分析第53-54页
    4.4 井口注入参数与井下二氧化碳相态分布关系的分析第54-62页
        4.4.1 注入温度的分析第54-56页
        4.4.2 注入压力的分析第56-58页
        4.4.3 注入速度的分析第58-60页
        4.4.4 注入时间的分析第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-68页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第68-70页
致谢第70页

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