大牛地气田气举排水采气工艺研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 气举工艺应用 | 第8-9页 |
1.2.2 气液两相管流 | 第9-10页 |
1.2.3 气举卸载 | 第10-11页 |
1.2.4 国内外天然气压缩机概况 | 第11-12页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第12-14页 |
第2章 大牛地气田地质特征及开发概况 | 第14-19页 |
2.1 地质特征 | 第14-15页 |
2.1.1 构造特征 | 第14页 |
2.1.2 储层特征 | 第14页 |
2.1.3 流体性质 | 第14-15页 |
2.1.4 压力、温度特征 | 第15页 |
2.1.5 气藏类型 | 第15页 |
2.2 气田生产概况 | 第15-16页 |
2.3 气田积液概况 | 第16-19页 |
第3章 大牛地气田气举可行性分析 | 第19-28页 |
3.1 气举工艺可行性分析 | 第19-23页 |
3.1.1 典型井的确定 | 第19-20页 |
3.1.2 不同产液指数下的产液能力 | 第20-21页 |
3.1.3 不同地层压力下的产液能力 | 第21-22页 |
3.1.4 不同地层压力下对气举压力的要求 | 第22-23页 |
3.2 小管径注醇管线输气可行性分析 | 第23-27页 |
3.2.1 水平输气管线水力计算 | 第23-24页 |
3.2.2 可行性分析 | 第24-27页 |
3.3 注气通道强度校核 | 第27-28页 |
第4章 气举复活工艺理论基础与设计方法 | 第28-66页 |
4.1 直井单相气体压降计算 | 第28-30页 |
4.1.1 静压计算 | 第28-29页 |
4.1.2 流动压力计算 | 第29-30页 |
4.2 气井两相管流压力计算模型评价 | 第30-41页 |
4.2.1 评价指标 | 第30-31页 |
4.2.2 气井两相管流关系式评价 | 第31-40页 |
4.2.3 误差统计结果 | 第40-41页 |
4.3 气举设计方法 | 第41-49页 |
4.3.1 安装阀的气举设计 | 第41-46页 |
4.3.2 不安装阀的气举设计 | 第46-49页 |
4.4 气举方式选择 | 第49-56页 |
4.4.1 高压气源 | 第50页 |
4.4.2 注气方式 | 第50-56页 |
4.5 气举排液时间模拟 | 第56-66页 |
4.5.1 基本假设 | 第56-57页 |
4.5.2 基本方程 | 第57-59页 |
4.5.3 初始条件 | 第59页 |
4.5.4 数值求解方法 | 第59-63页 |
4.5.5 气举卸载模拟 | 第63-66页 |
第5章 压缩机选型 | 第66-70页 |
5.1 压缩机结构性能选择 | 第66-68页 |
5.2 压缩机技术参数选择 | 第68-70页 |
第6章 程序设计与实例计算 | 第70-92页 |
6.1 气举排液采气设计程序开发 | 第70-72页 |
6.2 直井实例 | 第72-76页 |
6.2.1 基本数据 | 第72页 |
6.2.2 生产概况 | 第72-73页 |
6.2.3 气举设计过程 | 第73-76页 |
6.3 集气站实例 | 第76-92页 |
6.3.1 DK3井气举设计 | 第77-82页 |
6.3.2 DK17井气举设计 | 第82-86页 |
6.3.3 气举方案设计 | 第86-92页 |
第7章 结论及建议 | 第92-94页 |
7.1 结论 | 第92-93页 |
7.2 建议 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第98页 |