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蒸汽辅助重力驱注蒸汽热损失及产量预测

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 绪论第7-12页
 1.1 研究的目的和意义第7-8页
 1.2 国内外研究现状第8-10页
  1.2.1 国外研究情况第8-9页
  1.2.2 国内研究情况第9-10页
 1.3 本文的研究目标、技术路线及技术关键第10页
  1.3.1 本文的研究目标第10页
  1.3.2 本文的技术路线第10页
  1.3.3 本文的技术关键第10页
 1.4 本文完成的主要研究内容第10-11页
 1.5 论文创新点第11-12页
2 地面管线的热损失模型建立及求解第12-28页
 2.1 基本假设第12-13页
 2.2 模型的建立及求解第13-28页
  2.2.1 基本方程第13-15页
  2.2.2 微分方程组的建立第15页
  2.2.3 方程组中各项的计算第15-17页
  2.2.4 管线的轨迹计算第17页
  2.2.5 管线的水力计算第17-23页
  2.2.6 注汽管线的传热计算第23-26页
  2.2.7 微分方程组的数值解法第26-28页
3 井筒的热损失模型建立及求解第28-40页
 3.1 基本假设第28-29页
 3.2 模型建立及求解第29-40页
  3.2.1 基本方程第29页
  3.2.2 微分方程组的建立第29页
  3.2.3 方程组中各项的计算第29页
  3.2.4 井筒的轨迹计算第29-31页
  3.2.5 井筒的水力计算第31页
  3.2.6 注汽井筒的传热计算第31-39页
  3.2.7 方程组的数值解法以第39-40页
4 蒸汽辅助重力驱泄油量、产水量的预测模型第40-55页
 4.1 蒸汽辅助重力驱驱油机理第40-44页
 4.2 建立模型的基本假设第44页
 4.3 SAGD泄油量的理论预测模型第44-52页
  4.3.1 无侧限界面重力泄油的产量预测第44-51页
  4.3.2 有侧限界面重力泄油的产量预测第51-52页
 4.4 SAGD水膜层厚度与泄水率的求解第52-53页
 4.5 SAGD水油交界面处原油温度的求解第53-55页
5 软件研制第55-61页
 5.1 简介第55页
 5.2 地面管线热损失计算第55-57页
  5.2.1 地面管线热损失计算的输入数据第55页
  5.2.2 求解过程第55-56页
  5.2.3 输出结果第56页
  5.2.4 主要的子程序名称和功能第56页
  5.2.5 地面管线热损失计算程序结构设计第56-57页
 5.3 井筒热损失计算第57-59页
  5.3.1 井筒热损失计算的输入数据第57页
  5.3.2 求解过程第57-58页
  5.3.3 输出结果第58页
  5.3.4 主要的子程序名称和功能第58页
  5.3.5 注汽井筒热损失计算程序结构设计第58-59页
 5.4 SAGD产油量和产水量预测第59-60页
  5.4.1 产量计算的输入数据第59-60页
  5.4.2 求解过程和结果输出第60页
  5.4.3 SAGD计算程序结构设计第60页
 5.5 运行环境第60-61页
6 地面管线实例计算及分析第61-65页
 6.1 地面管线热损失模型准确性校验第61-62页
 6.2 地面管线有无保温层对热损失的影响第62-63页
 6.3 环境温度对地面管线热损失的影响第63页
 6.4 注汽速度对地面管线热损失的影响第63-65页
7 井筒模型实例计算及分析第65-77页
 7.1 井筒热损失模型准确性校验第65-67页
 7.2 不同管柱类型对热损失的影响第67-69页
 7.3 注汽速度对井筒热损失的影响第69页
 7.4 不同注汽历史对井筒热损失的影响第69-70页
 7.5 不同心井筒结构对热损失的影响第70-71页
 7.6 热损失经济分析第71-73页
 7.7 蒸汽辅助重力驱产油量预测第73-74页
 7.8 SAGD影响因素分析第74-77页
8 结论及建议第77-79页
 8.1 结论第77页
 8.2 建议第77-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-82页
附录第82-89页

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