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裂缝性气藏排水采气优选管柱研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第1章 前言第10-15页
   ·优选管柱研究的意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-13页
   ·本文的主要研究内容第13-15页
第2章 裂缝性地层气水不连续流动机理和气井产能研究第15-26页
   ·双重介质结构特征第15页
   ·裂缝性气藏几何模型第15-17页
   ·裂缝性气藏水锁机理第17-19页
   ·裂缝性气藏气水渗流现象第19-21页
   ·裂缝性气藏直井产能预测数学模型第21-26页
     ·裂缝气藏产能模型求取方法第21-22页
     ·裂缝气藏直井产能预测数学模型第22-24页
     ·考虑裂缝性地层变形的产能方程第24-26页
第3章 井筒压力、温度梯度计算第26-39页
   ·井筒压力梯度计算模型第26-30页
     ·持液率的计算第26-30页
     ·摩阻系数的计算第30页
   ·井筒温度梯度计算模型第30-37页
     ·基本假设第30-31页
     ·井筒温度预测模型第31-34页
     ·热物性参数的计算第34-37页
   ·井筒压力、温度耦合计算第37-39页
     ·压力、温度计算步骤第37-38页
     ·压力、温度计算框图第38-39页
第4章 井筒内水合物的预测模型第39-51页
   ·统计热力学基础第39-41页
     ·Gibbs自由能和化学势第39-40页
     ·组分逸度第40-41页
     ·活度和活度系数第41页
   ·天然气水合物的形成条件第41页
   ·天然气水合物的形成机制第41-43页
   ·水合物生成条件预测数学模型第43-47页
   ·组分逸度的计算第47-51页
     ·Prausnitz-Gunn混合规则第47-48页
     ·Ridlich-Kwang状态方程第48-49页
     ·组分逸度的计算第49-51页
第5章 优选管柱排水采气工艺第51-69页
   ·液滴尺寸分布研究第51-53页
     ·液滴尺寸分布计算第51-53页
     ·液滴大小及分布的影响因素第53页
   ·气井携液最小流速模型第53-60页
     ·液滴形状分析第53页
     ·携液模型推导第53-56页
     ·曳力系数的求取第56-60页
   ·气井积液过程动态分析第60-65页
     ·积液时地层压力的求取第60-61页
     ·基本假设第61页
     ·积液过程动态模型第61-65页
   ·优选管柱方法研究第65-69页
     ·管柱优选的主要参考因素第65页
     ·利用节点分析方法优选管柱第65-69页
第6章 连续油管受力分析第69-78页
   ·连续油管在井筒内的受力分析第69-73页
     ·连续油管在井筒内的受力模型第69-72页
     ·连续油管所受的附加力第72-73页
   ·连续油管的应力要素第73-78页
     ·轴向应力第74-76页
     ·径向应力及周向应力第76页
     ·初始屈服极限判据第76-78页
第7章 优选管柱系统软件第78-85页
   ·数据准备模块第78-79页
   ·产能预测模块第79-80页
   ·优选管柱模块第80-81页
   ·设计结果查询模块第81页
   ·水合物计算模块第81-82页
   ·连续油管受力分析模块第82-83页
   ·工况分析模块第83-84页
   ·数据库管理模块第84-85页
第8章 计算实例第85-122页
   ·池34井实例计算与分析第85-102页
     ·气井概况第85页
     ·气井数据第85-86页
     ·设计结果及分析第86-102页
     ·现场检验数据第102页
   ·云和11井实例计算与分析第102-122页
     ·气井概况第102-103页
     ·气井数据第103-104页
     ·设计结果及分析第104-120页
     ·现场检验数据第120-122页
第9章 结论与建议第122-123页
参考文献第123-126页
附录第126-128页
致谢第128-129页
个人简历、在学期间的研究成果第129页

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