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9-18页 |
1.1 多相流计量 | 第9-12页 |
1.1.1 多相流计量研究现状 | 第9页 |
1.1.2 多相流计量益处 | 第9页 |
1.1.3 多相流计量的技术困难 | 第9-10页 |
1.1.4 多相流的主要流动参数 | 第10-11页 |
1.1.5 多相流测量的意义 | 第11-12页 |
1.2 多相流的流型 | 第12页 |
1.3 水平管内关于油气水三相流的流动特性相关研究 | 第12-15页 |
1.3.1 油气水三相流流动特性研究 | 第12页 |
1.3.2 油气水三相流的研究方法 | 第12-13页 |
1.3.3 流型研究 | 第13页 |
1.3.4 油气水三相流流动的基本参数及方程 | 第13-15页 |
1.4 多相流测量方法 | 第15-17页 |
1.4.1 流量测量 | 第15页 |
1.4.2 相含率测量 | 第15-16页 |
1.4.3 关于现有测量方法的题分析 | 第16-17页 |
1.5 关于课题的研究意义及研究内容 | 第17-18页 |
1.5.1 课题研究目的与意义 | 第17页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 基于相态分离的油气水三相流测量方法 | 第18-31页 |
2.1 缓冲器装置测量工作原理 | 第18-19页 |
2.2 测量流程 | 第19-22页 |
2.2.1 下行测量过程 | 第19-20页 |
2.2.2 上行测量过程 | 第20-22页 |
2.2.3 油气水三相流分相流量测量模型 | 第22页 |
2.3 测量传感器组 | 第22-28页 |
2.3.1 光纤持气率计探针测量原理 | 第22-23页 |
2.3.2 阻抗式含水率计 | 第23-24页 |
2.3.3 涡轮流量传感器 | 第24-26页 |
2.3.4 温度传感器 | 第26页 |
2.3.5 压差密度传感器 | 第26-28页 |
2.4 多相流实验装置 | 第28-30页 |
2.5 数据采集系统 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 缓冲器内油气水三相流流动仿真 | 第31-49页 |
3.1 Fluent软件简介 | 第31-32页 |
3.1.1 Fluent软件结构 | 第31页 |
3.1.2 Fluent软件特点 | 第31-32页 |
3.2 GAMBIT建立装置模型 | 第32-36页 |
3.2.1 建立计算区域 | 第32-34页 |
3.2.2 划分网格 | 第34-35页 |
3.2.3 设置边界类型 | 第35-36页 |
3.2.4 输出.msh文件 | 第36页 |
3.3 FLUENT仿真 | 第36-43页 |
3.3.1 导入文件和操作网格 | 第36-37页 |
3.3.2 计算模型选择 | 第37-40页 |
3.3.3 流体物性参数定义 | 第40-41页 |
3.3.4 边界条件设置 | 第41-42页 |
3.3.5 进行迭代计算 | 第42-43页 |
3.4 分析数值模拟结果 | 第43页 |
3.4.1 静态观测 | 第43页 |
3.4.2 动态观测 | 第43页 |
3.5 二维仿真结果分析 | 第43-46页 |
3.5.1 下行程测量仿真结果分析 | 第44-45页 |
3.5.2 上行程测量仿真结果分析 | 第45-46页 |
3.6 三维仿真结果分析 | 第46-48页 |
3.6.1 下行程测量仿真结果分析 | 第46-47页 |
3.6.2 上行程测量仿真结果分析 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 缓冲效果验证实验 | 第49-57页 |
4.1 气水两相流实验 | 第49-51页 |
4.1.1 气水两相实验现象 | 第49-50页 |
4.1.2 实验结果分析 | 第50-51页 |
4.1.3 气水实验规律总结 | 第51页 |
4.2 油水两相流实验 | 第51-52页 |
4.2.1 实验现象 | 第51页 |
4.2.2 实验结果分析 | 第51-52页 |
4.2.3 实验规律总结 | 第52页 |
4.3 油气水三相流实验 | 第52-56页 |
4.3.1 实验现象 | 第52-54页 |
4.3.2 实验结果分析 | 第54-55页 |
4.3.3 实验规律总结 | 第55-56页 |
4.4 本章小节 | 第56-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
发表文章目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |