电加热抽油杆柱的设计与分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·概论 | 第9-10页 |
·稠油的性质 | 第10-11页 |
·稠油的组成 | 第10页 |
·稠油的流变特性 | 第10-11页 |
·稠油开采过程温度变化 | 第11页 |
·稠油开采技术概述 | 第11-14页 |
·稠油开采技术综述 | 第11页 |
·几种稠油降粘工艺 | 第11-14页 |
·抽油杆概述 | 第14-16页 |
·课题研究内容及意义 | 第16-18页 |
·研究内容 | 第16页 |
·研究意义 | 第16-18页 |
2 抽油杆柱设计 | 第18-25页 |
·抽油杆柱设计概述 | 第18-21页 |
·抽油杆柱设计的目的 | 第21页 |
·抽油杆柱设计研究的复杂性和难点 | 第21页 |
·抽油杆柱设计的内容 | 第21页 |
·抽油杆柱设计计算基本准则 | 第21-22页 |
·抽油杆柱设计方法 | 第22-23页 |
·本章结论 | 第23-25页 |
3 空心抽油杆柱设计 | 第25-45页 |
·空心抽油杆电加热原理 | 第25-26页 |
·空心抽油杆中的几种效应 | 第26-27页 |
·集肤效应 | 第26页 |
·邻近效应 | 第26-27页 |
·滞后效应 | 第27页 |
·API抽油杆柱设计概述 | 第27-28页 |
·设计的主要内容 | 第27页 |
·《推荐作法》的适用范围 | 第27-28页 |
·API RP 11L设计方法流程 | 第28页 |
·用API RP 11L法设计抽油杆柱 | 第28-35页 |
·按照已知情况,初选泵径,抽油杆柱,工作参数 | 第28-31页 |
·计算产液量 | 第31-32页 |
·计算预测值 | 第32-35页 |
·利用API RP 11L设计空心抽油杆 | 第35-40页 |
·线密度、弹性系数、刚度及等效固有频率的计算 | 第35-37页 |
·空心抽油杆柱浮力的计算 | 第37页 |
·各级抽油杆顶部强度校核估算 | 第37-40页 |
·程序设计 | 第40-44页 |
·曲线图的计算机实现 | 第40-43页 |
·空心抽油杆柱设计程序框图 | 第43-44页 |
·实例计算 | 第44页 |
·本章结论 | 第44-45页 |
4 空心抽油杆扶正器配置间距设计 | 第45-53页 |
·抽油杆柱受力 | 第45-48页 |
·抽油杆的重力、惯性力 | 第45页 |
·抽油泵活塞与衬套之间的半干摩擦力 | 第45-46页 |
·井液通过抽油泵阀的阻力 | 第46页 |
·抽油杆与井液的摩擦力 | 第46-47页 |
·井液通过抽油杆接箍的摩擦阻力 | 第47页 |
·上冲程与下冲程时液柱压力载荷 | 第47-48页 |
·扶正器间距的计算 | 第48-50页 |
·扶正器间距的计算的误差 | 第50页 |
·计算机程序框图 | 第50-51页 |
·实例计算 | 第51-52页 |
·本章结论 | 第52-53页 |
5 井筒油流温度预测 | 第53-64页 |
·传热学基础 | 第53-55页 |
·热量传递的三种基本方式 | 第53-54页 |
·传热过程的微分方程 | 第54-55页 |
·有限差分法 | 第55-56页 |
·有限差分法简介 | 第55页 |
·有限差分法计算的步骤 | 第55页 |
·微分方程数值求解的误差的来源 | 第55-56页 |
·井筒传热过程概述 | 第56-57页 |
·井筒结构简介 | 第56页 |
·井筒流体换热过程 | 第56-57页 |
·物理模型的建立 | 第57-58页 |
·主要假设条件 | 第57页 |
·抽油杆、井筒、地层几何单元划分 | 第57-58页 |
·数学模型的建立 | 第58-59页 |
·基本方程推导 | 第58-59页 |
·边界条件 | 第59页 |
·初始条件 | 第59页 |
·有限差分方程的建立 | 第59-60页 |
·线性方程组的求解 | 第60-61页 |
·程序设计框图 | 第61-62页 |
·实例计算 | 第62-63页 |
·本章结论 | 第63-64页 |
6 软件设计和实现 | 第64-68页 |
·软件功能模块化分 | 第64-65页 |
·各模块简介 | 第65-67页 |
·抽油杆柱设计模块 | 第65-66页 |
·扶正器配置模块 | 第66-67页 |
·温度预测模块 | 第67页 |
·结束语 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录 A 附录内容名称 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第74页 |