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起伏井筒中煤粉沉降聚集规律研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-11页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 煤层气水平井多相流国内外研究现状第12-27页
        1.2.1 煤粉表面特性第12页
        1.2.2 气液段塞流的形成机理及流型转换条件第12-17页
        1.2.3 煤粉在不同流动条件下的运移规律第17-27页
    1.3 研究内容与研究方法第27-29页
    1.4 小结第29-30页
第2章 煤层气井煤粉产出规律及煤粉特性第30-46页
    2.1 煤粉产出规律第30-33页
        2.1.1 排采不同阶段煤粉产出规律第30-31页
        2.1.2 煤粉产出影响因素第31-32页
        2.1.3 煤粉管控措施第32-33页
    2.2 煤粉颗粒特性第33-36页
        2.2.1 组成分析第33页
        2.2.2 密度特征第33-35页
        2.2.3 煤粉形态第35-36页
    2.3 煤粉颗粒的静态沉降实验第36-38页
        2.3.1 静态沉降实验方法第36-37页
        2.3.2 沉降末速实验结果第37-38页
    2.4 煤粉临界运移速度实验第38-45页
        2.4.1 煤粉临界速度的实验结果第39-41页
        2.4.2 临界速度计算模型第41-45页
    2.5 小结第45-46页
第3章 起伏井筒中气液固三相流动实验第46-75页
    3.1 实验目的第46页
    3.2 流动实验装置第46-54页
        3.2.1 实验环路第46-52页
        3.2.2 起伏段塞参数测量第52-54页
    3.3 实验方法及参数测量第54-61页
        3.3.1 持液率传感器标定第54-56页
        3.3.2 起伏段塞参数测量第56-59页
        3.3.3 气液固三相流动实验第59-61页
    3.4 三相流动实验结果及分析第61-73页
        3.4.1 煤粉在起伏段塞单元中运移第62-63页
        3.4.2 起伏井筒中煤粉的临界排出速度第63-65页
        3.4.3 无因次颗粒速度函数第65-66页
        3.4.4 起伏段塞的产生和消散第66-67页
        3.4.5 无量纲函数FD的统计分布第67-70页
        3.4.6 临界排出速度与FD的关系第70-73页
    3.5 小结第73-75页
第4章 气液固三相流动模型建立第75-105页
    4.1 气液流动动态模拟模型第75-76页
    4.2 气液两相段塞流模拟漂移模型建立第76-83页
        4.2.1 流动控制方程第76-80页
        4.2.2 漂移模型求解第80-83页
    4.3 漂移模型模拟起伏管流第83页
    4.4 固相颗粒的运移第83-85页
    4.5 起伏管道三相流动模型建立第85页
        4.5.1 网格划分与时间步长第85页
        4.5.2 初始条件与边界条件第85页
    4.6 模拟验证第85-104页
        4.6.1 实验结果第85-97页
        4.6.2 模型参数确定及计算结果第97-104页
    4.7 小结第104-105页
第5章 气液固三相流动模型计算实例第105-131页
    5.1 单起伏管道计算结果与分析第105-123页
        5.1.1 压力和持液率计算结果第106-108页
        5.1.2 固相运移的计算结果第108-119页
        5.1.3 其他实例第119-123页
    5.2 实际井眼轨迹下计算结果与分析第123-129页
    5.3 小结第129-131页
第6章 结论与建议第131-133页
    6.1 主要结论第131-132页
    6.2 建议第132-133页
参考文献第133-140页
附录 A 段塞流中单颗粒的运移速度第140-143页
附录 B 段塞单元内的液塞速度与液膜速度第143-144页
附录 C 动量守恒方程式(4.17)的推导第144-147页
附录 D 气液固三相流模型计算部分代码第147-157页
致谢第157-158页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第158-159页
学位论文数据集第159页

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