摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
前言 | 第9-13页 |
第一章 油井流入动态模型与井筒节点压力计算模型 | 第13-32页 |
1.1 油井流入动态模型 | 第13-20页 |
1.1.1 上凸和直线型流动系数的流入动态模型 | 第14-17页 |
1.1.2 下凸型流动系数的流入动态模型 | 第17-20页 |
1.2 井筒节点压力计算模型 | 第20-30页 |
1.2.1 计算气液两相垂直管流的Orkiszewski方法 | 第21-28页 |
1.2.2 井筒压力分布规律与节点压力的仿真模型 | 第28-30页 |
1.3 分析计算实例 | 第30-32页 |
第二章 抽油杆柱纵向振动与示功图仿真模型 | 第32-51页 |
2.1 悬点运动规律仿真模型 | 第32-36页 |
2.1.1 常规型与异相曲柄平衡抽油机悬点运动规律 | 第32-34页 |
2.1.2 双驴头抽油机悬点运动规律 | 第34-36页 |
2.2 抽油杆柱纵向振动仿真的力学与数学模型 | 第36-44页 |
2.2.1 杆柱顶端边界条件 | 第38页 |
2.2.2 抽油杆柱底端边界条件 | 第38-41页 |
2.2.3 井眼轨道参数的数值模拟 | 第41-44页 |
2.3 系统仿真算法 | 第44-48页 |
2.4 悬点载荷与示功图仿真模型 | 第48-49页 |
2.5 悬点载荷与示功图仿真实例与精度验证 | 第49-51页 |
第三章 系统效率仿真建模与影响因素仿真 | 第51-56页 |
3.1 节点功率仿真模型 | 第51-55页 |
3.1.1 光杆平均功率 | 第51页 |
3.1.2 曲柄轴净扭矩与输出功率 | 第51-52页 |
3.1.3 电动机输出轴扭矩与输出功率 | 第52页 |
3.1.4 电动机输入功率 | 第52-53页 |
3.1.5 有效功率仿真模型 | 第53-54页 |
3.1.6 抽油泵输入功率 | 第54页 |
3.1.7 盘根输出功率 | 第54-55页 |
3.2 系统效率与分效率仿真模型 | 第55-56页 |
3.2.1 系统效率仿真模型 | 第55页 |
3.2.2 系统效率分解 | 第55-56页 |
第四章 抽油机井系统效率优化模型 | 第56-64页 |
4.1 概述 | 第56-57页 |
4.2 油井供产协调仿真模型 | 第57-60页 |
4.2.1 油井流入特性曲线 | 第57页 |
4.2.2 油井流出特性曲线 | 第57-58页 |
4.2.3 抽油机井供产协调耦合模型 | 第58-60页 |
4.3 抽汲参数优化模型 | 第60-62页 |
4.3.1 设计变量与目标函数 | 第60-61页 |
4.3.2 约束条件 | 第61-62页 |
4.3.3 系统优化数学模型与优化算法 | 第62页 |
4.4 抽汲参数优化实例与现场试验 | 第62-64页 |
第五章 抽油机井间抽经济界限评价、间抽制度优选数学模型 | 第64-74页 |
5.1 抽油机井间抽制度优选仿真模型 | 第64-70页 |
5.1.1 停抽过程中液面恢复高度的仿真模型 | 第64页 |
5.1.2 抽油周期与抽油周期内油井产量的仿真模型 | 第64-66页 |
5.1.3 间歇抽油制度优选模型 | 第66页 |
5.1.4 间歇抽油制度优选结果 | 第66-68页 |
5.1.5 间抽制度节能效果仿真分析 | 第68-70页 |
5.2 抽油机井间抽经济界限评价 | 第70-74页 |
5.2.1 停抽周期与油井产液量关系式 | 第71页 |
5.2.2 停抽周期净收益预测模型 | 第71页 |
5.2.3 经济界限评价分析 | 第71-74页 |
第六章 抽油机井系统效率影响因素分析及提高方法研究 | 第74-77页 |
6.1 推广应用节能型抽油机 | 第74页 |
6.2 常规型抽油机节能技术改造 | 第74页 |
6.3 合理选择电动机额定功率 | 第74-75页 |
6.4 供液不足油井合理降低冲次 | 第75页 |
6.5 参数优化设计 | 第75页 |
6.6 小结 | 第75-77页 |
第七章 抽油机井系统效率极限值优化分析 | 第77-82页 |
7.1 抽油机井系统效率优化结果 | 第77-81页 |
7.2 小结 | 第81-82页 |
第八章 现场应用情况 | 第82-84页 |
8.1 系统效率目标值及影响因素分析 | 第82页 |
8.2 提高系统效率途径 | 第82-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |