中国石油大学(华东)课题研究答辩ppt模板
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中国石油大学大学生毕业论文答辩、开题报告、学术类通用PPT模版
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研究意义
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研究 意义
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课题项目申报答辩PPT模板
0031 PA—RTPART—
研究内容
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小标题添加在这里 小标题添加在这里
课题项目申报答辩
标题添加在这里
10
研究内容
11
项目立项的根据、课题研究的基本内容、重点和 难点、省内外同类课题研究状态、研究方法、本 课题的理论意义和实践意义;
项目立项的根据、课题研究的基本内容、重点和 难点、省内外同类课题研究状态、研究方法、本 课题的理论意义和实践意义;
05创新点及拟到达目标
创新点及拟到达目标
23
项目立项的根据、课题研究的基本内容、重点和难点、省内外同类课题研究状态、研究方法、本课题的理 论意义和实践意义;
创新点及 拟到达目标
创新点及 拟到达目标
创新点及 拟到达目标
创新点及 拟到达目标
05创新点及拟到达目标
0061 PA—RTPART—
经济、社会效益
研究的目的意义
项目立项的根据、课题研 究的基本内容、重点和难 点、省内外同类课题研究 状态、研究方法、本课题 的理论意义和实践意义内 容添加在这里;
01研究的目的意义
0021 PA—RTPART—
主要目标
小标题添加在这里 小标题添加在这里
小标题添加在这里 小标题添加在这里
课题项目申报答辩
标题添加在这里
01研究的目的意义
5
研究的目的
项目立项的根据、课题研究的基本内容、 重点和难点、省内外同类课题研究状态、 研究方法、本课题的理论意义和实践意 义内容添加在这里;
研究的目的
项目立项的根据、课题研究的基本内容、 重点和难点、省内外同类课题研究状态、 研究方法、本课题的理论意义和实践意 义内容添加在这里;
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Meaning Of The Research
研究意义
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论文描述科研成果的文章, 简称之为论文。它既是探 讨问题进行科学研究的一 种手段,精
Working Solutions
解决方案
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论文描述科研成果的文章,简称之为论 文。它既是探讨问题进行科学研究的一 种手段,
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论文描述科研成果的文章,简称之为论 文。它既是探讨问题进行科学研究的一 种手段,
Contents
研究/选题背景 研究方法与思路
关键技术与实践难点 研究成果与应用 论文总结
关键技术与实践难点
Research Process
Working difficulties
关键技术
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论文描述科研成果的文章,简称之为论 文。它既是探讨问题进行科学研究的一 种手段,
点击添加文字说明
论文描述科研成果的文章,简称之为论 文。它既是探讨问题进行科学研究的一 种手段,
点击添加文字说明
论文描述科研成果的文章,简称之为论
点击添加文字说明
论文描述科研成果的文章,简称之为论
文。它既是探讨问题进行科学研究的一
种手段,
文。它既是探讨问题进行科学研究的一
种手段,
Working difficulties
称为论文。为了探讨和掌握论文的写作
规律和特点,需要对论文进行分类。由 于论文本身的内容和性质不同,研究领 域、对象、方法、表现方式不同,因此,
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地区 现状
国内外相关研究
Related research
国内研究一:
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国内研究二:
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选题背景
RESEARCH IDEAS
写毕业论文主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析,解决实际问题的能力,使 学生得到从事本专业工作和进行相关的基本训练。毕业论文应反映出作者能够准确地掌握所学的专业基础知识, 基本学会综合运用所学知识进行科学研究的方法,对所研究的题目有一定的心得体会,论文题目的范围不宜过宽, 一般选择本学科某一重要问题的一个侧面。
国外研究一:
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国内研究三:
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全国 现状
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03 标题关键字
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04 标题关键字
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毕业答辩 论文设计
中国石油大学
China University Of Petroleum(East China)
答辩人 : 李氏春秋 日期:2020.02.02
目录
Contents
PART ONE
PART TWO
PART THREE
PART FOUR
基本工作概述
工作完成情况
工作经验总结
未来工作计划
04
研究成果展示及应用
Research results and Application
PART THREE
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03
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课题研究学术报告开题报告论文答辩PPT模板
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中国石油大学(华东)课题研究答辩ppt模板
程序文本
#include<stdio.h> #include <math.h> void main() { float a,b,c,d,e,f,g,El,Nfr,Nvl,H1,H2,C,five; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d,&e,&f,&g,&El,&Nvl,&Nfr); H2=a*pow(El,b)/pow(Nfr,c); C=(1-El)*log(d*pow(El,e)*pow(Nvl,f)*pow(Nfr,g)); five=1+0.3*C; H1=H2*five; printf("%f %f \n",H1,C); return 0; }
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
② 1190m至井口的压力损失为10-0.2=9.8mPa。摩擦损失 dP v 2 17 .06 pa / m ,摩擦损失为20304Pa. 梯度为
dh 2D
③ Pwf 12 .1Mpa ,Q 59 .8m 3 / d 时,井底压力为12.1mPa, 井口假设为0.1mpa,所以总压力损失为12mPa。1240
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
• 原油密度: • 天然气密度: • 气液就地流量:
l o a Rs g
BO 813 .89 kg / m3
g
g a PTO
ZTPO
48 .48 kg / m 3
qg=0
• 就地的气体、液体及混合物的表观流速:
D2 Ap 0.003 m 2 4
总结(上下段) 绘制比例与产量的关系如下:
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第7 页
中国石油大学(华东)论文-主要贡献与创新
中国石油大学(华东)标题内容
中国石油大学(华东)论文内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字。请在此 编辑中国石油大学(华东)论文答辩内石油大学(华 东)论文答辩内容。
中国石油大学 (华东) 绪论
关键技术与实践难点
相关建议与论文总结
中国石油大学(华东)过渡页
1 Part
绪论
1-1 选题背景 1-2 研究意义 1-3 理论基础 1-4 贡献创新
中国石油大学(华东)-选题背景
中国石油大学(华东)-选题背景
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2 Part
思路与方法
2-1 研究思路 2-2 研究方法 2-3 可行性说明
中国石油大学(华东)论文-研究思路
数据来源 上海 杭州 中国石油大学(华东) 等相关机构
数
整
据
理
数据来源 上海 杭州 中国石油大学(华东)等相关机构
四项维度 产品形象 文化传承 区位环境 产业形象
参 考
分 析
结 论
建议
理论基础 中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)论文内容打在这里,或者通过复制您的 文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保留文字。在此编辑中 国石油大学(华东)论文内容。
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CONTENTS
01 课题背景 Subject Background
02 研究内容 Research Content
03 实验方案 Experimental Program
04 结果与讨论 Results and Discuss
05 总结 Conclusion
06 致谢 Thanks
CONTENTS
搞定四段文字排版
这里标题
中国石油大学是教育部 直属全国重点大学, 是 国家批准设立研究生院 的大学,是国家“211 工程”、“985优势学 科创新平台”和国家 “双一流”学科建设高 校
这里标题
中国石油大学是教育部 直属全国重点大学, 是 国家批准设立研究生院 的大学,是国家“211 工程”、“985优势学 科创新平台”和国家 “双一流”学科建设高 校
S
T
N
E
T
N
O
C
目
CONTENTS
录
1 课题背景 3 实验方案 5 总结
2 研究内容 4 结果与讨论 6 致谢
课题背景
Subject Background
第一部分
课题背景
第一部分
课题背景 SUBJECT BACKGROUND
第一部分
课题背景
SUBJECT BACKGROUND
第一部分
PART ONE
这里是标题 中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”和国 家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、延长石油)共建、 教育部与山东省人民政府共建的高校。
这里是标题 中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”和国 家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、延长石油)共建、 教育部与山东省人民政府共建的高校。
01 课题背景 Subject Background
02 研究内容 Research Content
03 实验方案 Experimental Program
04 结果与讨论 Results and Discuss
05 总结 Conclusion
06 致谢 Thanks
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中国石油大学是教育部 直属全国重点大学, 是 国家批准设立研究生院 的大学,是国家“211 工程”、“985优势学 科创新平台”和国家 “双一流”学科建设高 校
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中国石油大学是教育部 直属全国重点大学, 是 国家批准设立研究生院 的大学,是国家“211 工程”、“985优势学 科创新平台”和国家 “双一流”学科建设高 校
S
T
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O
C
目
CONTENTS
录
1 课题背景 3 实验方案 5 总结
2 研究内容 4 结果与讨论 6 致谢
课题背景
Subject Background
第一部分
课题背景
第一部分
课题背景 SUBJECT BACKGROUND
第一部分
课题背景
SUBJECT BACKGROUND
第一部分
PART ONE
这里是标题 中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”和国 家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、延长石油)共建、 教育部与山东省人民政府共建的高校。
这里是标题 中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”和国 家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、延长石油)共建、 教育部与山东省人民政府共建的高校。
中国石油大学(华东)PPT模板
搞定四段文字排版
这里标题
中国石油大学是教育部 直属全国重点大学, 是 国家批准设立研究生院 的大学,是国家“211 工程”、“985优势学 科创新平台”和国家 “双一流”学科建设高 校
这里是标题
中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平 台”和国家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、 延长石油)共建、教育部与山东省人民政府共建的高校。
这里是标题
中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平 台”和国家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、 延长石油)共建、教育部与山东省人民政府共建的高校。
搞定两段文字排版
这里是标题
中国石油大学是教育部直属全国重点 大学, 是国家批准设立研究生院的大 学,是国家“211工程”、“985优 势学科创新平台”和国家“双一流” 学科建设高校,是教育部与五大能源 企业集团公司(中国石油、中国石 化、中国海油、神华集团、延长石 油)共建、教育部与山东省人民政府 共建的高校。
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汇报人 | 某某 指导老师 | xxx教授 学院 | 化学工程学院
目
CONTENTS
录
1 课题背景 3 实验方案 5 总结
2 研究内容 4 结果与讨论 6 致谢
课题背景
Subject Background
个人介绍
SELF INTRODUCTION
个人介绍页
姓名
这里是标题 中国石油大学是教育部直属全国重点大学, 是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、“985优势学科创新平台”和国 家“双一流”学科建设高校,是教育部与五大能源企业集团公司(中国石油、中国石化、中国海油、神华集团、延长石油)共建、 教育部与山东省人民政府共建的高校。
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综述4
单击此处输入文本,单 击此处输入文本,单击 此处输入文本,单击此 处输入文本,单击此处 输入文本,单击此处输 入文本单击此处输入文 本,单击此处输入文本, 单击此处输入文本
PART 02
研究方法与思路
单击此处输入您的文本,单击此处输入您的文,本单击此处输入您 的文本,本单击此处输入您的文本
重点阐述总结: 326035
• 重点内容123 • 中国石油大学(华东)中国石油大学(华东) 277917中国石油 大学(华东) • 中国石油大学(华东)中国石油大学(华东)中国石油大学(华 东) 28165
研究方法
1
2
在此输入您的文字内容,在此输入您的文字内容在此输 入您的文字内容,在此输入您的文字内容在此输入您的 文字内容 在此输入您的文字内容,在此输入您的文字内容在此输 入您的文字内容,在此输入您的文字内容在此输入您的 文字内容
选题背景
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选题背景
国内研究现状
单击此处输入文本,单击此处输入文 本,单击此处输入文本,单击此处输 入文本,单击此处输入文本,单击此 处输入文本,单击此处输入文本,单 击此处输入文本,单击此处输入文本 单击此处输入文本,单击此处输入文 本,单击此处输入文本,单击此处输 入文本,单击此处输入文本,单击此 处输入文本,单击此处输入文本,单 击此处输入文本,单击此处输入文本
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成果与应用
Achievements and Applications
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one two
4.3 2.4 2.5
PART.1
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PART.2
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05
总结与展望
Summary and Prospect
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70%
技术与实践
Technology and Practice
Technology
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Part 04 研究成果与应用
应用前景一
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Part 04 研究成果与应用
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Part 02 研究思路与方法
P
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e 1.7315 , f 1.5459 , g 0.7581
H1 (90 ) H1 (0) aE1b N Fr
c
1.17
二、气液两相总压降和摩阻压降计算 (4)计算阻力系数
y
其中:
H (90 )
1
E1
2
0.73
S
ln y 0.28 2 4 0.0523 3.182 ln y 0.8725 (ln y ) 0.01853 (ln y )
总结(上下段) 绘制比例与产量的关系如下:
程序文本
#include<stdio.h> void main() { float pg,pl,po,Yg,pa,P,To,Z,T,Po,Rs,Rp,Qo,Qg,Ql,Bo,Vm,Gm; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f",&po,&pa,&Rs,&Yg,&Bo,&P,&To,&Z,&T, &Po,&Rp,&Qo); pl=(po+pa*Rs*Yg)/Bo; pg=(Yg*pa*P*To)/(Z*T*Po); Qg=(Po*T*Z*Qo)*(Rp-Rs)/(86400*P*To); Ql=Qo*Bo/86400; Vm=Qg/0.003+Ql/0.003; Gm=pl*Ql+pg*Qg; printf("%f %f %f %f %f %f\n",Qg,Ql,Vm,Gm,pl,pg); return 0; }
至井口的压力损失为10-0.1=9.9mPa。摩擦损失梯度
dP v 2 21 .49 pa / m ,摩擦损失为26642Pa. 为 dh 2D
总结(上下段) 由Beggs-Brill方法按压力增量迭代法通 过编程计算得到的结果如下表:
数据 井筒摩阻损 失/pa 1 2 3 4 3709.09 16984.21 23967.97 30792.19 压力损失 /mpa 12.45 12.40 12.35 12.28 摩阻损失梯 压力损失梯 度pa/m 2.47 11.32 15.98 20.53 度mpa/m 8300.00 8266.67 8230.00 8186.67 0.03% 0.14% 0.19% 0.25% 梯度比
程序文本
#include<stdio.h> #include <math.h> void main() { float a,b,c,d,e,f,g,El,Nfr,Nvl,H1,H2,C,five; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d,&e,&f,&g,&El,&Nvl,&Nfr); H2=a*pow(El,b)/pow(Nfr,c); C=(1-El)*log(d*pow(El,e)*pow(Nvl,f)*pow(Nfr,g)); five=1+0.3*C; H1=H2*five; printf("%f %f \n",H1,C); return 0; }
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
② 1190m至井口的压力损失为10-0.2=9.8mPa。摩擦损失 dP v 2 17 .06 pa / m ,摩擦损失为20304Pa. 梯度为
dh 2D
③ Pwf 12 .1Mpa ,Q 59 .8m 3 / d 时,井底压力为12.1mPa, 井口假设为0.1mpa,所以总压力损失为12mPa。1240
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
• 原油密度: • 天然气密度: • 气液就地流量:
l o a Rs g
BO 813 .89 kg / m3
g
g a PTO
ZTPO
48 .48 kg / m 3
qg=0
• 就地的气体、液体及混合物的表观流速:
D2 Ap 0.003 m 2 4
dP P计 Z 8.36 Mpa dz
(6)计算该段末端的压力
P t 10 8.36 1.64Mpa
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
,
(7)取 0.4Mpa
Pt 1.4 0.24 0.4
所以假设值合理。
(8)井下压力为14.1mPa,井口压力为1.4mPa,所以总
vsg 0
vm vsl vsg 0.072 m / s
ql vsl 0.072 m / s Ap
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
•液、气及总的质量流量
Gl l ql 0.176
Gg 0
Gm Gl Gg 0.176
•入口体积含液率(无滑脱持液率)
ql El 1 ql q g
程序文本
#include<stdio.h> #include <math.h> void main() { float Vm,pl,El,pg,ndl,ndg,Nre,rmna1,rmna,S; scanf("%f%f%f%f%f%f%f",&Vm,&pl,&pg,&El,&ndl,&ndg,&S); Nre=0.062*Vm*(pl*El+pg*(1-El))/(ndl056+0.5/pow(Nre,0.32); rmna=rmna1*pow(2.718,S); printf("%f\n",rmna); return 0; }
流量(m3/d) 17.5 41.6 50.4 59.8
流压(MPa)
14.1
12.9
12.5
12.1
题目一
为便于在后续的设计计算中简化进行井筒压力损失 计算,试设定一般生产条件,通过不同产量下的井 筒摩阻及总压力损失的计算,确定井筒摩擦压力梯 度占总压力梯度的大约比例,以及该比例与产量的 大致关系。
取纯油流的原油密度等于油藏条件下原油的密度,该
段的平均密度:
重力压力梯度为:
混合流体粘度的计算:
雷诺数的计算:
, 属于
一、纯液柱段摩阻压降和总压降计算 (3)摩擦损失梯度的计算
摩擦损失梯度为:
(4)纯油流高度的计算
油层压力: 纯油流压力降: 纯油流高度:
(5)摩阻压降计算
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
程序文本
#include<stdio.h> void main() { float pg,pl,H1,rmna,Gm,Vm,Vsg,P,gradient,V1,V2,V3; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f",&pl,&pg,&H1,&rmna,&Gm,&Vm,&Vsg,&P); V1=(pl*H1+pg*(1-H1))*9.81; V2=rmna*Gm*Vm/(2*0.062*0.003); V3=(pl*H1+pg*(1-H1))*Vm*Vsg/P; gradient=0-(V1+V2)/(1-V3); printf("%f\n",gradient); return 0; }
'es 0.084
其中, 0.0056
'
0.5 ( N Re ' ) 0.32
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
和
(5)利用公式计算压力梯度
dP dz
和压力降 P计
m vm 1H1 g (1 H1 ) g 2G DA p dP 9.37 10 3 Mpa / m dz 1 1H1 g (1 H1 )vm vsg / P
生产条件:直井自喷生产
一、纯液柱段摩阻压降和总压降计算
(1)油藏条件下溶解气油比的计算:
原油的API度:
地面脱气原油的有效分子量:
泡点压力系数:
天然气的摩尔分数: 使用Lastater公式计算Rs:
由于溶解气油比大于21.25,取
一、纯液柱段摩阻压降和总压降计算 (2)雷诺数的计算
油藏条件下原油的密度为:
压力损失为12.7mPa。892m处至井口的压力损失为 10-1.4=8.6mPa。
dP v 2 摩擦损失梯度为 2.90 pa / m ,摩擦损失为 dh 2D 2583pa.
度为
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
,
(9)同理
3 ① Pwf 12 .9 Mpa , Q 41 .6m / d 时,井底压力为12.9mPa,
•弗鲁德数
N Fr
vm 2 0.009 gD
l N vl vsl g
0.25
•液体速度准数
0.6
二、气液两相总压降和摩阻压降计算 (2)确定流型
L1 316 E10.302 316
L2 92 .52 10 5 E12.4684 0.001
(Beggs-Brill 方法)
已知:Pwf=14.1MPa Q=17.5m3/d
(1)确定起始点压力
P1=10MPa 计算深度增量 △Z=(1500-608)=892 分段数 N=1 假设井口压力为1.4MPa 计算 P 5.7 mpa , T 307.79K 下的流体性质 参数及流动参数,由平均温度和压力计算得 Rs=21.25 Bo=1.068,Z=0.933 μ l=2.733mPa.s μ g=0.0122mPa.s, σ =0.0167 ρ α =1.293
课题名称:地层及井筒流动第一题
基础数据资料
H1 (90 ) H1 (0) aE1b N Fr
c
1.17
二、气液两相总压降和摩阻压降计算 (4)计算阻力系数
y
其中:
H (90 )
1
E1
2
0.73
S
ln y 0.28 2 4 0.0523 3.182 ln y 0.8725 (ln y ) 0.01853 (ln y )
总结(上下段) 绘制比例与产量的关系如下:
程序文本
#include<stdio.h> void main() { float pg,pl,po,Yg,pa,P,To,Z,T,Po,Rs,Rp,Qo,Qg,Ql,Bo,Vm,Gm; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f",&po,&pa,&Rs,&Yg,&Bo,&P,&To,&Z,&T, &Po,&Rp,&Qo); pl=(po+pa*Rs*Yg)/Bo; pg=(Yg*pa*P*To)/(Z*T*Po); Qg=(Po*T*Z*Qo)*(Rp-Rs)/(86400*P*To); Ql=Qo*Bo/86400; Vm=Qg/0.003+Ql/0.003; Gm=pl*Ql+pg*Qg; printf("%f %f %f %f %f %f\n",Qg,Ql,Vm,Gm,pl,pg); return 0; }
至井口的压力损失为10-0.1=9.9mPa。摩擦损失梯度
dP v 2 21 .49 pa / m ,摩擦损失为26642Pa. 为 dh 2D
总结(上下段) 由Beggs-Brill方法按压力增量迭代法通 过编程计算得到的结果如下表:
数据 井筒摩阻损 失/pa 1 2 3 4 3709.09 16984.21 23967.97 30792.19 压力损失 /mpa 12.45 12.40 12.35 12.28 摩阻损失梯 压力损失梯 度pa/m 2.47 11.32 15.98 20.53 度mpa/m 8300.00 8266.67 8230.00 8186.67 0.03% 0.14% 0.19% 0.25% 梯度比
程序文本
#include<stdio.h> #include <math.h> void main() { float a,b,c,d,e,f,g,El,Nfr,Nvl,H1,H2,C,five; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d,&e,&f,&g,&El,&Nvl,&Nfr); H2=a*pow(El,b)/pow(Nfr,c); C=(1-El)*log(d*pow(El,e)*pow(Nvl,f)*pow(Nfr,g)); five=1+0.3*C; H1=H2*five; printf("%f %f \n",H1,C); return 0; }
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
② 1190m至井口的压力损失为10-0.2=9.8mPa。摩擦损失 dP v 2 17 .06 pa / m ,摩擦损失为20304Pa. 梯度为
dh 2D
③ Pwf 12 .1Mpa ,Q 59 .8m 3 / d 时,井底压力为12.1mPa, 井口假设为0.1mpa,所以总压力损失为12mPa。1240
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
• 原油密度: • 天然气密度: • 气液就地流量:
l o a Rs g
BO 813 .89 kg / m3
g
g a PTO
ZTPO
48 .48 kg / m 3
qg=0
• 就地的气体、液体及混合物的表观流速:
D2 Ap 0.003 m 2 4
dP P计 Z 8.36 Mpa dz
(6)计算该段末端的压力
P t 10 8.36 1.64Mpa
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
,
(7)取 0.4Mpa
Pt 1.4 0.24 0.4
所以假设值合理。
(8)井下压力为14.1mPa,井口压力为1.4mPa,所以总
vsg 0
vm vsl vsg 0.072 m / s
ql vsl 0.072 m / s Ap
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
•液、气及总的质量流量
Gl l ql 0.176
Gg 0
Gm Gl Gg 0.176
•入口体积含液率(无滑脱持液率)
ql El 1 ql q g
程序文本
#include<stdio.h> #include <math.h> void main() { float Vm,pl,El,pg,ndl,ndg,Nre,rmna1,rmna,S; scanf("%f%f%f%f%f%f%f",&Vm,&pl,&pg,&El,&ndl,&ndg,&S); Nre=0.062*Vm*(pl*El+pg*(1-El))/(ndl056+0.5/pow(Nre,0.32); rmna=rmna1*pow(2.718,S); printf("%f\n",rmna); return 0; }
流量(m3/d) 17.5 41.6 50.4 59.8
流压(MPa)
14.1
12.9
12.5
12.1
题目一
为便于在后续的设计计算中简化进行井筒压力损失 计算,试设定一般生产条件,通过不同产量下的井 筒摩阻及总压力损失的计算,确定井筒摩擦压力梯 度占总压力梯度的大约比例,以及该比例与产量的 大致关系。
取纯油流的原油密度等于油藏条件下原油的密度,该
段的平均密度:
重力压力梯度为:
混合流体粘度的计算:
雷诺数的计算:
, 属于
一、纯液柱段摩阻压降和总压降计算 (3)摩擦损失梯度的计算
摩擦损失梯度为:
(4)纯油流高度的计算
油层压力: 纯油流压力降: 纯油流高度:
(5)摩阻压降计算
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
程序文本
#include<stdio.h> void main() { float pg,pl,H1,rmna,Gm,Vm,Vsg,P,gradient,V1,V2,V3; scanf("%f%f%f%f%f%f%f%f",&pl,&pg,&H1,&rmna,&Gm,&Vm,&Vsg,&P); V1=(pl*H1+pg*(1-H1))*9.81; V2=rmna*Gm*Vm/(2*0.062*0.003); V3=(pl*H1+pg*(1-H1))*Vm*Vsg/P; gradient=0-(V1+V2)/(1-V3); printf("%f\n",gradient); return 0; }
'es 0.084
其中, 0.0056
'
0.5 ( N Re ' ) 0.32
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
和
(5)利用公式计算压力梯度
dP dz
和压力降 P计
m vm 1H1 g (1 H1 ) g 2G DA p dP 9.37 10 3 Mpa / m dz 1 1H1 g (1 H1 )vm vsg / P
生产条件:直井自喷生产
一、纯液柱段摩阻压降和总压降计算
(1)油藏条件下溶解气油比的计算:
原油的API度:
地面脱气原油的有效分子量:
泡点压力系数:
天然气的摩尔分数: 使用Lastater公式计算Rs:
由于溶解气油比大于21.25,取
一、纯液柱段摩阻压降和总压降计算 (2)雷诺数的计算
油藏条件下原油的密度为:
压力损失为12.7mPa。892m处至井口的压力损失为 10-1.4=8.6mPa。
dP v 2 摩擦损失梯度为 2.90 pa / m ,摩擦损失为 dh 2D 2583pa.
度为
二、气液两相总压降和摩阻压降计算
,
(9)同理
3 ① Pwf 12 .9 Mpa , Q 41 .6m / d 时,井底压力为12.9mPa,
•弗鲁德数
N Fr
vm 2 0.009 gD
l N vl vsl g
0.25
•液体速度准数
0.6
二、气液两相总压降和摩阻压降计算 (2)确定流型
L1 316 E10.302 316
L2 92 .52 10 5 E12.4684 0.001
(Beggs-Brill 方法)
已知:Pwf=14.1MPa Q=17.5m3/d
(1)确定起始点压力
P1=10MPa 计算深度增量 △Z=(1500-608)=892 分段数 N=1 假设井口压力为1.4MPa 计算 P 5.7 mpa , T 307.79K 下的流体性质 参数及流动参数,由平均温度和压力计算得 Rs=21.25 Bo=1.068,Z=0.933 μ l=2.733mPa.s μ g=0.0122mPa.s, σ =0.0167 ρ α =1.293
课题名称:地层及井筒流动第一题
基础数据资料