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 |