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利用PIPEPHASE软件评价多相流压降计算方法

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究的目的及意义第9-10页
    1.2 国内外研究发展概况第10-12页
    1.3 本文主要的研究内容第12-13页
第二章 PIPEPHASE多相流计算软件第13-16页
    2.1 PIPEPHASE软件的基本简介第13-15页
        2.1.1 应用范围第13页
        2.1.2 效益第13页
        2.1.3 工程计算能力第13-15页
    2.2 PIPEPHASE软件的基本结构第15-16页
第三章 常用的压降计算方法第16-44页
    3.1 多相流体在水平管道中的压降计算方法第16-27页
        3.1.1 贝格斯—布里尔(BBM)方法第16-18页
        3.1.2 洛克哈特—马蒂内利(LM)方法第18-21页
        3.1.3 杜克勒(Dukler)方法第21-23页
        3.1.4 弗拉尼根(Flanigan)方法第23页
        3.1.5 曼德汉(Mandhane)方法第23-24页
        3.1.6 穆贾沃-饶方法第24-27页
    3.2 多相流体在垂直管道中的压降计算方法第27-44页
        3.2.1 奥齐思泽斯基方法第27-34页
        3.2.2 哈桑-卡比尔方法第34-40页
        3.2.3 丹斯—若斯(DR)方法第40-42页
        3.2.4 哈格多恩—布朗(HB)方法第42-43页
        3.2.5 阿济兹(Aziz)戈威尔(Govier)福格拉锡(Fogarasi)方法第43-44页
第四章 软件计算结果第44-55页
    4.1 流体在水平管道中流动的压降计算第44-48页
        4.1.1 单位的更改第44页
        4.1.2 主要界面第44-45页
        4.1.3 源的数据第45页
        4.1.4 汇的数据第45-46页
        4.1.5 管道的数据第46页
        4.1.6 运行界面第46-47页
        4.1.7 压力波动的计算结果第47页
        4.1.8 压降计算的结果第47-48页
    4.2 流体在垂直管道中流动的压降计算第48-55页
        4.2.1 主要界面第49-50页
        4.2.2 源的数据第50页
        4.2.3 汇的数据第50-51页
        4.2.4 中间连接的油管的数据第51-52页
        4.2.5 计算方法的种类第52页
        4.2.6 运行的界面第52页
        4.2.7 压力波动的计算结果第52-53页
        4.2.8 数据的查找第53页
        4.2.9 压降计算的结果第53-55页
第五章 软件误差影响因素分析第55-65页
    5.1 各种方法的压降计算误差第55-58页
    5.2 计算误差影响因素分析第58-61页
        5.2.1 含水率的影响第58-59页
        5.2.2 生产油气比的影响第59页
        5.2.3 液量的影响第59-60页
        5.2.4 产油量的影响第60-61页
    5.3 水平管道压降计算误差影响因素分析第61-65页
        5.3.1 含水率的影响第61-62页
        5.3.2 油品温度的影响第62-63页
        5.3.3 产气量的影响第63页
        5.3.4 环境温度的影响第63-64页
        5.3.5 其他因素的影响第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71-90页
致谢第90-91页

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