井下节流类毕业论文文献包含哪些?

本文是为大家整理的井下节流主题相关的10篇毕业论文文献,包括5篇期刊论文和5篇学位论文,为井下节流选题相关人员撰写毕业论文提供参考。

1.[期刊论文]新型井下节流器的性能分析

期刊:《机电工程技术》 | 2021 年第 001 期

摘要:气井井下节流器的主要作用是在井下将高温高压条件下的天然气进行节流,降低管线压力,从而取消地面保温装置,进一步简化井场的地面流程,达到了降低生产电耗、甲醇消耗和气耗的效果,起到了节能减排作用.提出了一种新型气井免钢丝绳投捞井下节流器,主要应用于新钻开的气井.特点是节流器不再需要钢丝绳进行投捞作业,当气井进入排水期时,新型节流器可以转变为柱塞坐落器参与到柱塞气举排水采气工艺中,相较于传统井下节流器既降低了工艺成本,又对工艺流程进行了简化;而且井下节流器工艺与后期柱塞气举工艺可以完美地衔接起来.

关键词:节流器;免投捞;排水采气


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2.[期刊论文]节流测压一体式井下节流器

期刊:《石油化工应用》 | 2021 年第 001 期

摘要:常规的井下节流器更换气嘴需将节流器整体打捞出,测试井下压力时需要单独下放压力计,过程繁琐、劳动强度大.为解决常规节流器存在的缺点,再结合实地调研、勘察,初步设想将节流器分成两部分,一部分先坐封在井下,另一部分安装气嘴与压力计.将安装气嘴与压力计的部分打捞出井,即可更换气嘴,观察之前时间段井中的压力.之后在此基础上进一步将设想完善并实践,研制出了节流测压一体式节流器.其结构由两部分组成即堵塞器和封隔器,下井前将气嘴、压力计配套的电池安装在堵塞器中,下井时先将封隔器放到井下油管上坐封,再将堵塞器投放到井下坐封的封隔器内部.更换气嘴或读取压力计记录的数据时,只需将堵塞器打捞出井外即可,封隔器仍然坐封在井内.之后将更换完气嘴的堵塞器再次投放到封隔器内,过程简单方便,不用更换新的节流器.新研发的井下节流器,具有节流与测压两种功能,且气嘴更换方便,达到了经济实用,高效可靠的效果.

关键词:节流器;堵塞器;后置式;压力计;压力测试;节流;井下工具;一体式


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3.[期刊论文]气井井下节流排水采气工艺难点及对策

期刊:《化工设计通讯》 | 2020 年第 002 期

关键词:气井;节流排水采气;难点;对策


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4.[期刊论文]超高压气井井下节流技术应用和设计方法

期刊:《天然气与石油》 | 2020 年第 006 期

摘要:井下节流技术是利用井下节流器防止水合物生成的采气工艺技术.目前,超高压气井多采用地面井口加热、多级节流的集输工艺,存在地面节流工艺流程复杂、人员操作不便等问题,现有的井下节流器最大节流压差70 MPa,限制了超高压气井的应用.针对上述问题,提出井下+地面双级节流和井下双级节流两种方案.以川渝地区某超高压气井为例,通过建立模型,进行双级节流方案的可行性论证,研究表明:1)采用井下+地面双级节流,低配产时,地面节流后温度低于地面水合物生成温度,地面还需配备水套炉,高配产时,地面节流后温度高于地面水合物生成温度,地面不需要额外配备水套炉;2)井下安装两个节流油嘴,计算节流后温度高于水合物生成温度,确保不会生成水合物,井下双级节流方案可行;3)通过合理设计,井下两个节流油嘴尺寸的差异不会导致其中一个节流油嘴失效,可以达到井下双级节流的目的.研究成果可为超高压气井井下节流技术的现场应用提供依据.

关键词:超高压;井下节流;双级;水合物;压降;温降


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5.[期刊论文]井下节流器结构优化在采气过程中的节能作用

期刊:《石油石化节能》 | 2020 年第 005 期

关键词:高压低产气井;井下节流器;卡瓦


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6.[学位论文]气井井筒温度压力耦合分析及井下节流工具优化设计

目录

 封面声明中文摘要英文摘要目录第一章 绪论1.1 研究的目的与意义1.2 国内外研究现状1.2.1 井筒温度场研究现状1.2.2 井筒压力场研究现状1.2.3 井筒温度压力耦合模型研究现状1.2.4 井下节流技术研究现状1.3 本文主要研究内容(1)气井生产时的井筒温度场和压力场研究(2)确定节流器主要工艺参数(3)井下节流场流态数值模拟及节流气嘴尺寸优化1.4 本文创新点第二章 井下节流技术机理研究2.1 流体节流的临界流动条件2.2 气液混合流体流经节流嘴的热力学模型2.3 井口节流与井下节流的对比2.4 井下节流嘴产状模型研究2.4.1 ROS公式产状模型2.4.2 Ashford公式产状模型2.4.3 适用于气井节流的桑赫尔-克拉弗公式2.4.4 井下安全阀节流公式2.4.5 克雷洛夫公式2.4.6 井下节流嘴经验模型2.5 本章小结第三章 气井温度压力分布耦合预测模型3.1 气井温度压力耦合预测模型研究3.1.1 模型基本假设条件3.1.2 基本方程3.1.3 井筒温度分布模型3.1.4 井筒压力分布模型3.1.5 天然气相对密度3.1.6 气体物性参数计算3.1.7 气体状态参数耦合模型求解3.1.8 生产气井实例分析3.2.1 井下节流压降预测模型3.2.2 井下节流温降预测模型3.3 本章小结第四章 节流器主要工艺参数的设计4.1 节流嘴最优下入深度计算模型4.2 节流气嘴尺寸计算4.3 井下节流气井流态分析4.4.1 节流气井温度压力沿井筒分布规律4.4.2气井产量对节流气井参数分布的影响4.4.3气体相对密度对节流气井参数分布的影响4.5.1 水合物的性质4.5.2 水合物的形成条件4.5.3 水合物形成条件的预测方法4.6本章小结第五章 井下节流场数值模拟及节流气嘴尺寸优化5.1 节流场计算流体力学模型的建立5.1.1 节流场物理模型5.1.2 节流场数学模型5.1.3 节流气嘴简化几何模型5.1.4 确定节流场边界条件5.2 节流场的计算流体力学分析5.2.1 节流过程气体流态的整体分析5.2.2 节流过程气体相关参数变化的研究5.3 节流气嘴尺寸优化5.4 本章小结第六章 结论与展望致谢参考文献攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

著录项

学科:机械工程

授予学位:硕士

年度:2020

正文语种:中文语种


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7.[学位论文]井下节流和热激励技术在CQ油田高压气井天然气水合物防治中的应用

目录

 封面声明英文摘要中文摘要目录LIST OF APPENDICESCHAPTER 1 INTRODUCTION1.1 Background1.2 Problem Statement1.3 Objective1.4 Significance1.5 Scope2. CHAPTER 2 LITERATURE REVIEW2.1 Gas hydrates2.2 Gas Hydrate Formation2.3 Hydrate Formation Controlling Factors2.3.1 Temperature and Pressure2.3.2 Acid Gases Content2.3.3 Water Content2.3.4 Flow Strength (Turbulence)2.4 Gas Hydrate Formation Prediction Tools2.4.1 Gas Gravity Method2.4.2 Expansion Curves2.4.3 Water Content Curves2.4.4 Empirical Correlations2.5 Gas Hydrate Prevention Technologies2.5.1 Depressurization Methods2.5.2 Thermal Stimulation Methods2.5.3 Thermal Stimulation and Depressurization method2.5.4 Chemical Methods2.5.5 Successful Applications2.6 Flow Regimes2.6.1 Flow Regime in the Tubing2.6.2 Flow Regimes in the Choke2.7 Slip Models2.8 Well Deliverability Flow Models2.8.1 Reservoir Inflow Performance Relationships (IPR)2.8.2 Wellbore Performance Relationships (TPR)2.8.3 Choke Performance Relationships (CPR)2.9 Nodal Analysis2.9.1 Bottom-hole Node2.9.2 Wellhead Node3. CHAPTER 3 METHODOLOGY3.1 Problem Description3.2 Fluid Properties Equations3.2.1 Gas Properties3.2.2 Water Properties3.2.3 Mixture Properties3.3 Utilized Well Deliverability Equations3.3.1 Reservoir Performance Relationship (IPR)3.3.2 Tubing Performance Relationship (TPR)3.3.3 Choke Performance Relationship (CPR)3.4 Proposed Gas Hydrate Preventive Approach3.5 Gas Hydrate Forming Conditions Predictive Equation3.6 Utilized Software Programs3.6.1 IPM-Prosper3.6.2 Excel Spreadsheets3.7 Analysis Workflow3.7.1 Current Situation of the Well3.7.2 Suggested Hydrate Prevention Technologies3.7.3 Technical RouteCHAPTER 4 RESULTS AND DISCUSSION4.1 Current Well Situation4.2 Hydrate Prevention Technologies4.2.1 Application of Downhole Choking4.2.2 Application of Thermal Insulation4.2.3 Evaluation of Gas Hydrate Preventive TechnologiesCHAPTER 5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS5.1 Conclusions5.2 Recommendations致谢参考文献APPENDIX AAPPENDIX BAPPENDIX CLIST OF TO-BE PUBLISHED PAPERS

著录项

学科:油气井工程

授予学位:硕士

年度:2020

正文语种:中文语种


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8.[学位论文]注采工况井筒温度压力耦合及井下节流研究

目录

著录项

学科:机械电子工程

授予学位:硕士

年度:2019

正文语种:中文语种

中图分类:石油机械设备与自动化;油气田开发与开采


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9.[学位论文]井下节流器解封性能的分析研究及优化

目录

 封面声明中文摘要英文摘要目录第一章绪论1.1井下节流技术的背景1.2国内外研究现状1.3本文主要内容1.4本文主要创新点第二章易解封节流器的设计2.1井下节流器工作原理及要求2.2井下节流器的种类及其工艺流程2.3现有节流器解封问题的研究2.4易解封井下节流器2.5本章小结第三章 易解封节流器坐封和投放性能的有限元分析3.1易解封节流器坐封性能有限元分析3.2卡爪工艺参数变化对坐封性能影响分析3.3易解封节流器投放性能的有限元分析3.4参数变化对卡爪与爪套作用力分布影响规律3.5本章小结第四章卡定机构对解封性能的影响与优化4.1 影响卡定机构解封性能的因素4.2 模拟实验方案的确定及分析4.3 响应曲面优化法4.4 基于响应曲面优化法对卡定机构的优化4.5本章小结第五章密封机构对解封性能的影响与优化5.1 影响密封机构解封性能的因素5.2 密封机构所受应力变化规律分析5.3 密封橡胶工艺参数变化对所受应力变化的影响5.4 新型密封方式及密封材料的探究5.5 本章小结第六章结论致谢参考文献攻读学位期间所发表的论文

著录项

学科:机械工程

授予学位:硕士

年度:2018

正文语种:中文语种

中图分类:油气田开发与开采;环境地学


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10.[学位论文]基于有限元的井下节流器卡定与密封系统优化设计

目录

 声明摘要英文摘要目录第一章 绪论1.1 引言1.2 井下节流技术国内外研究现状1.3 本文主要内容及创新之处第二章 活动式井下节流器结构及原理分析2.1 井下节流技术基本原理2.2 井下节流器作用2.3 井下节流器分类2.4 活动式井下节流器2.4.1 活动式节流器的基本结构及功能2.4.2 活动式节流器工作机理和过程2.5 井下节流器的失效分析及防护措施2.6 本章小结第三章 卡定系统接触应力有限元计算3.1 卡定系统主要组成部件及结构工艺参数分析3.2 卡定系统的整体受力分析3.3 卡定系统边界条件的确定3.4 卡定系统有限元建模3.5 给定参数下的接触应力分布规律3.6 本章小结第四章 基于公理设计的卡定系统优化建模与有限元分析4.1 基于公理设计的卡定系统优化设计过程建模4.1.1 公理设计理论与方法4.1.2 基于公理设计的卡定系统优化设计建模4.2 牙型角对接触应力的影响分析4.3 卡瓦厚度对接触应力的影响分析4.4 锥度对接触应力的影响分析4.5 包角对接触应力的影响分析4.6 基于公理方法的最优方案确定4.6.1 影响参数有效范围选择4.6.2 基于影响参数分析的最优化方案确定4.7 本章小结第五章 基于公理设计的密封胶筒优化建模与有限元分析5.1 密封胶筒的计算模型及基于公理设计的优化设计建模5.1.1 超弹性理论5.1.2 基于公理设计的密封胶筒优化设计建模5.2 密封胶筒受力分析、边界条件确定及有限元建模5.2.1 密封胶筒整体受力分析及边界条件确定5.2.2 密封胶筒接触有限元模型构建及网格划分5.2.3 给定结构下胶筒系统有限元分析5.3 上下胶筒长度对接触应力的影响分析5.3.1 上胶筒长度影响的有限元接触应力分析5.3.2 下胶筒长度影响的有限元接触应力分析5.4 间隙对接触应力的影响分析5.5 胶筒材料对接触应力的影响分析5.6 摩擦系数对接触应力的影响分析5.7 密封胶筒影响参数选分析及最优方案确定5.7.1 影响参数选择及有效范围确定5.7.2 密封胶筒系统结构优选方案确定5.8 本章小结第六章 结论及展望6.1 结论6.2 展望致谢参考文献攻读硕士学位期间公开发表的论文

著录项

学科:机械工程

授予学位:硕士

年度:2015

正文语种:中文语种


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