摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究的现状 | 第9-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11-12页 |
第二章 含水原油转相点存在条件研究 | 第12-33页 |
2.1 采出液流经各个环节剪切速率计算 | 第12-17页 |
2.2 乳化机转速与剪切速率关系 | 第17页 |
2.3 室内乳化实验 | 第17-18页 |
2.4 室内实验结果及分析 | 第18-27页 |
2.4.1 剪切时间对乳状液稳定性影响 | 第18-19页 |
2.4.2 剪切速率对乳状液稳定性影响 | 第19页 |
2.4.3 温度对乳状液稳定性影响 | 第19-21页 |
2.4.4 含水率对乳状液稳定性的影响 | 第21-24页 |
2.4.5 原油乳状液转相点的确定 | 第24-27页 |
2.5 原油生产过程中乳化模拟实验 | 第27页 |
2.6 原油生产过程中乳化情况分析 | 第27-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 电加热管流动性的室内实验和矿场试验 | 第33-43页 |
3.1 室内实验 | 第33-35页 |
3.1.1 实验流程 | 第33页 |
3.1.2 验证转相点实验 | 第33-34页 |
3.1.3 电伴热启停周期实验 | 第34-35页 |
3.2 矿场试验 | 第35-42页 |
3.2.1 试验目的及方法 | 第35-37页 |
3.2.2 补水试验 | 第37-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 确定点控温间歇加热管道流体流动规律模型及时控温的时间周期 | 第43-67页 |
4.1 电加热集输控制方式比较 | 第43-45页 |
4.2 电加热管道物理模型和数学模型集输 | 第45-49页 |
4.2.1 物理模型建立和简化 | 第45-46页 |
4.2.2 数学模型建立 | 第46-47页 |
4.2.3 模型求解 | 第47-49页 |
4.3 电加热管线压降计算 | 第49-53页 |
4.3.1 压降模型建立 | 第49-51页 |
4.3.2 模型求解 | 第51-53页 |
4.4 启停周期矿场试验 | 第53-63页 |
4.4.1 凝点测试 | 第53-56页 |
4.4.2 采出液温度测试 | 第56页 |
4.4.3 启停周期矿场试验 | 第56-63页 |
4.5 模型修正 | 第63-65页 |
4.6 改善电加热管流动性方法 | 第65-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录 | 第71-78页 |
发表文章目录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
详细摘要 | 第80-87页 |