摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 前言 | 第9-14页 |
·课题的背景、目的及意义 | 第9页 |
·国内外稠油输送方法现状 | 第9-12页 |
·稠油加热输送 | 第9-10页 |
·掺稀输送 | 第10页 |
·乳化降粘输送 | 第10页 |
·低粘液环输送 | 第10页 |
·稠油改质输送 | 第10-11页 |
·超声波处理输送技术 | 第11页 |
·超临界C0_2 用于稠油输送的优越性 | 第11-12页 |
·本文的研究内容 | 第12页 |
·技术路线 | 第12-14页 |
第二章 稠油与超临界C0_2的物理性质研究 | 第14-27页 |
·稠油的物理性质概述 | 第14-15页 |
·稠油的分类标准 | 第14页 |
·稠油的粘温特性 | 第14页 |
·稠油的流变特性 | 第14页 |
·稠油高粘的实质 | 第14-15页 |
·稠油流变性实验 | 第15-20页 |
·油样的预处理及测定方法 | 第15页 |
·实验油样的基本物性 | 第15页 |
·实验油样的流变特性 | 第15-17页 |
·实验油样的屈服应力 | 第17-18页 |
·实验油样的粘温特性 | 第18-20页 |
·超临界C0_2 物理性质研究 | 第20-25页 |
·纯C0_2 的性质 | 第20-24页 |
·超临界C0_2 的性质 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第三章 C0_2在稠油中的溶解特性研究 | 第27-44页 |
·C0_2 在稠油中的溶解特性概述 | 第27-29页 |
·C0_2 在稠油中的溶解特性实验研究 | 第29-38页 |
·实验装置介绍 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30页 |
·溶解度测定 | 第30-33页 |
·溶解度计算公式 | 第33-35页 |
·体积系数测定 | 第35-37页 |
·体积系数计算公式 | 第37-38页 |
·C0_2 在稠油中的溶解度模拟计算 | 第38-41页 |
·原油蒸馏数据及粘温曲线 | 第38-39页 |
·C0_2 在稠油中的溶解度模拟 | 第39-41页 |
·模拟计算结果与实验结果对比 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 超临界C0_2稠油降粘特性研究 | 第44-68页 |
·C0_2 稠油降粘特性概述 | 第44-45页 |
·超临界C0_2 稠油降粘特性实验研究 | 第45-54页 |
·实验装置说明 | 第45-46页 |
·实验方法 | 第46页 |
·溶解C0_2 后稠油粘度测定 | 第46-47页 |
·实验结果与整理 | 第47-50页 |
·C0_2 溶解度对粘度的影响 | 第50-52页 |
·饱和压力对粘度的影响 | 第52-53页 |
·温度对粘度的影响 | 第53-54页 |
·饱和溶解C0_2 稠油粘度计算公式 | 第54-58页 |
·超临界C0_2 稠油降粘模拟计算 | 第58-63页 |
·模拟计算C0_2 溶解度与粘度的关系. | 第59-60页 |
·模拟计算饱和压力对粘度的影响 | 第60-62页 |
·模拟计算温度对粘度的影响 | 第62-63页 |
·模拟计算结果与实验结果对比 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第五章 超临界C0_2用于稠油长距离输送的技术和经济性分析 | 第68-90页 |
·模拟计算条件 | 第68-69页 |
·100Km 管线的模拟计算及结果分析 | 第69-79页 |
·管路压降 | 第71-72页 |
·加热炉能量消耗 | 第72-73页 |
·压能消耗 | 第73-74页 |
·运行成本 | 第74-79页 |
·不同长度的管路模拟计算对比 | 第79-80页 |
·掺稀加热输送与超临界C0_2 降粘输送对比 | 第80-87页 |
·压降对比 | 第82-83页 |
·总能量损耗对比 | 第83-84页 |
·总运行费用对比 | 第84-85页 |
·两种输送方法压力温度随管线的变化 | 第85-87页 |
·加热输送和注C0_2 输送的停输再启动 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
结论与建议 | 第90-92页 |
结论 | 第90-91页 |
建议 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |