摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究必要性及意义 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 地下储库运营期风险技术研究 | 第12-13页 |
1.3.2 地下储库数值模拟现状 | 第13页 |
1.3.3 枯竭性气藏研究现状 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 拟采用的研究方法、技术路线 | 第15-17页 |
第2章 文96枯竭气藏型地下储气库概况 | 第17-28页 |
2.1 储气库概况 | 第17-20页 |
2.1.1 工艺概述 | 第19页 |
2.1.2 地理位置、建设规模 | 第19-20页 |
2.2 地下工程概况 | 第20-22页 |
2.2.1 文96气藏概况 | 第20-21页 |
2.2.2 注采井工程概况 | 第21-22页 |
2.2.3 废弃井封堵概况 | 第22页 |
2.3 集注站概况 | 第22-26页 |
2.3.1 集注站周边环境 | 第22页 |
2.3.2 集注站平面布置 | 第22-23页 |
2.3.4 注采气工艺 | 第23-24页 |
2.3.5 脱水工艺 | 第24-26页 |
2.3.6 辅助工艺流程 | 第26页 |
2.4 注采井场及注采管道概况 | 第26-27页 |
2.4.1 注采井场 | 第26-27页 |
2.4.2 注采管道 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 枯竭气藏型地下储气库失效原因及影响因素分析 | 第28-36页 |
3.1 枯竭气藏型地下储气库失效原因分析 | 第28-29页 |
3.1.1 注采井或套管损坏 | 第29页 |
3.1.2 注气过程中气体迁移 | 第29页 |
3.1.3 储气库地面设施失效 | 第29页 |
3.2 枯竭气藏型地下储气库稳定性影响因素分析 | 第29-34页 |
3.2.1 水体 | 第29-30页 |
3.2.2 腔体介质的力学特性 | 第30-32页 |
3.2.3 储腔形状 | 第32页 |
3.2.4 储腔运行压力 | 第32-33页 |
3.2.5 周围岩层影响 | 第33-34页 |
3.2.6 储腔间距 | 第34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 基于ANSYS的地下储气库模型建立及数值模拟 | 第36-47页 |
4.1 有限元法理论基础 | 第36-38页 |
4.2 ANSYS使用过程 | 第38-40页 |
4.2.1 ANSYS环境 | 第38页 |
4.2.2 有限元法的基本构架 | 第38-39页 |
4.2.3 ANSYS架构及命令 | 第39页 |
4.2.4 典型的分析过程 | 第39-40页 |
4.3 枯竭气藏地下储气库的ANSYS模型建立 | 第40-46页 |
4.3.1 计算数据确定 | 第40-42页 |
4.3.2 简化计算模型 | 第42-43页 |
4.3.3 计算条件 | 第43-44页 |
4.3.4 模拟结果 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 枯竭气藏型地下储气库运营期失效概率研究 | 第47-69页 |
5.1 失效概率及其基本理论 | 第47-50页 |
5.1.1 结构分析中的随机变量 | 第47-48页 |
5.1.2 结构的极限状态 | 第48页 |
5.1.3 失效概率 | 第48-50页 |
5.1.4 可靠指标 | 第50页 |
5.2 失效概率的计算方法 | 第50-55页 |
5.2.1 响应面法 | 第51-53页 |
5.2.2 蒙特卡罗法 | 第53-54页 |
5.2.3 响应面法与蒙特卡罗法的有限元模拟对比 | 第54-55页 |
5.3 数据提取 | 第55页 |
5.4 非参数概率密度拟合 | 第55-60页 |
5.4.1 参数估计 | 第55-56页 |
5.4.2 非参数估计 | 第56-59页 |
5.4.3 MATLAB拟合结果 | 第59-60页 |
5.5 失效准则 | 第60-61页 |
5.6 失效概率计算分析 | 第61-68页 |
5.6.1 数据分析软件MATLAB | 第61-63页 |
5.6.2 MATLAB用于失效概率计算的可行性分析 | 第63-65页 |
5.6.3 枯竭气藏型地下储气库运营期失效概率计算 | 第65-68页 |
5.7 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论及建议 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
附录 | 第74-84页 |
攻读工程硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第84页 |