首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气储存与运输论文--油气输送与运输论文--管道输送论文

深水海底天然气凝析液管道射流清管技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第10-17页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
        1.2.1 传统清管器清管及问题第10-11页
        1.2.2 射流清管器清管及优势第11-12页
        1.2.3 射流清管器理论模型研究第12-17页
第二章 射流清管器结构设计及受力分析第17-32页
    2.1 射流清管器类型选择第17-18页
    2.2 射流清管器结构设计第18-25页
        2.2.1 皮碗及紧固部分第19-21页
        2.2.2 清管器主轴部分第21-22页
        2.2.3 射流旁通部分第22-25页
    2.3 皮碗式射流清管器受力分析第25-31页
        2.3.1 清管器总受力第25-26页
        2.3.2 重力分量对运动的影响第26页
        2.3.3 摩擦阻力分析第26-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 射流清管器 OLGA 模拟第32-49页
    3.1 现场管线实际数据第32-33页
    3.2 射流清管最优旁通率的优选第33-42页
        3.2.1 清管器速度变化第34-36页
        3.2.2 管线特殊点压力变化第36-39页
        3.2.3 液塞流量及持液率变化第39-41页
        3.2.4 最优旁通率的确定第41-42页
    3.3 水合物生成及预防模拟第42-48页
        3.3.1 正常工况下水合物模拟第43-45页
        3.3.2 清管工况下水合物模拟第45-46页
        3.3.3 卡堵工况下水合物模拟第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 射流清管器 Fluent 受力模拟第49-63页
    4.1 模拟基本思想第49-50页
    4.2 天然气相关参数计算第50-54页
        4.2.1 天然气压缩因子计算第50-52页
        4.2.2 天然气的粘度计算第52-53页
        4.2.3 天然气的密度计算第53-54页
    4.3 模拟及结果分析第54-61页
        4.3.1 流道网格划分第54-55页
        4.3.2 湍流模型优化第55-57页
        4.3.3 流场结果分析第57-59页
        4.3.4 阀门受力分析第59-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 射流清管器室内实验系统简介第63-69页
    5.1 室内实验环道简介第63-65页
    5.2 环道实验设备简介第65-67页
        5.2.1 压缩机及计量系统第65-66页
        5.2.2 压力传感器第66-67页
    5.3 射流清管器设计第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 射流清管器室内清管实验第69-91页
    6.1 实验变量及实验现象第69-71页
        6.1.1 实验变量第69-70页
        6.1.2 实验现象第70-71页
    6.2 清管过程压力变化分析第71-77页
        6.2.1 压力曲线变化分析第72-74页
        6.2.2 旁通率对压力的影响第74-76页
        6.2.3 积液量对压力的影响第76-77页
    6.3 清管过程速度变化分析第77-84页
        6.3.1 清管速度计算方法第77-79页
        6.3.2 清管平均速度规律第79-81页
        6.3.3 清管瞬时速度规律第81-84页
    6.4 积液量变化分析第84-89页
        6.4.1 放水口 1 液塞量变化第84-86页
        6.4.2 放水口 2 液塞量变化第86-88页
        6.4.3 液塞流出总量变化第88-89页
    6.5 本章小结第89-91页
第七章 结论与展望第91-93页
    7.1 本文结论第91-92页
    7.2 后期展望第92-93页
参考文献第93-96页
致谢第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:俄罗斯水平井地质导向钻井技术现状及发展趋势
下一篇:高温高压缓蚀阻垢剂在注水井筒中的应用研究