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油水井系统协同生产优化技术研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-21页
    1.1 立论依据与目的意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状与存在问题第12-15页
    1.3 本文研究内容及思路第15-19页
        1.3.1 主要研究内容第15-16页
        1.3.2 主要技术思路第16-19页
    1.4 本文研究主要成果及创新点第19-21页
2 油水井系统协同生产优化问题分析第21-29页
    2.1 问题提出第21-22页
    2.2 描述数学模型第22-25页
    2.3 求解方法分析第25-29页
        2.3.1 MDO 方法介绍第25-27页
        2.3.2 应用MDO 方法简化分解油水井系统协同生产优化问题第27-29页
3 单采油井生产优化问题求解第29-65页
    3.1 采油井生产优化计算基础模型第29-38页
        3.1.1 采油井流体PVT 模型第30-32页
        3.1.2 油井流入动态计算模型第32-34页
        3.1.3 井筒多相管流计算模型第34-37页
        3.1.4 人工举升对井筒多相管流的影响分析第37-38页
    3.2 人工举升采油井生产优化通用模型及求解方法第38-41页
        3.2.1 人工举升采油井生产优化问题通用模型描述第38-39页
        3.2.2 人工举升采油井生产优化通用求解方法第39-41页
    3.3 三种常见人工举升方式采油井具体优化算法第41-65页
        3.3.1 气举井优化设计具体算法第41-46页
        3.3.2 有杆泵井生产优化具体算法第46-60页
        3.3.3 电潜泵井优化设计具体算法第60-65页
4 单注水井生产优化问题求解第65-79页
    4.1 单井合理的配注水量确定第65-76页
        4.1.1 根据注采平衡确定合理注采比第65-67页
        4.1.2 根据注采动态数据确定注采连通关系第67-75页
        4.1.3 注水井注水量优化方法研究第75-76页
    4.2 注水井注水能力优化第76-79页
        4.2.1 地层吸水能力计算分析第76页
        4.2.2 注水井筒流动计算方法第76-77页
        4.2.3 单井最大注水能力计算第77-79页
5 注采井协同生产优化问题遗传算法求解第79-90页
    5.1 遗传算法求解数学模型第79-85页
    5.2 遗传算法求解设计第85-90页
6 油水井系统协同生产优化决策软件研发第90-110页
    6.1 软件系统架构设计第90-91页
    6.2 软件开发与应用环境第91-92页
        6.2.1 软件开发环境第91页
        6.2.2 软件应用环境第91页
        6.2.3 软件系统特征第91-92页
    6.3 软件主要功能设计第92-110页
        6.3.1 数据库统一管理与维护模块主要功能第92-95页
        6.3.2 采油井生产模拟分析与优化相关功能第95-102页
        6.3.3 注水井生产模拟分析与优化相关功能第102-105页
        6.3.4 注采综合系统生产分析与优化决策相关功能第105-110页
7 应用实例分析第110-136页
    7.1 应用油田简介第110-113页
        7.1.1 油田概况第110-111页
        7.1.2 油田开发现状第111-113页
    7.2 主要应用成果第113-136页
        7.2.1 注采平衡动态连通关系分析第113-115页
        7.2.2 采油井生产现状分析评价与优化第115-125页
        7.2.3 注水井生产现状分析评价与优化第125-128页
        7.2.4 注采系统整体优化研究第128-136页
8 结论与建议第136-138页
致谢第138-139页
参考文献第139-157页
个人简历、在学期间的研究成果第157-159页

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