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音像深水流动安全保障技术李清平 等
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章绪论11.1深水流动安全保障技术研究概况31.1.1深水流动安全保障技术研究目标和计划31.1.2深水流动安全保障技术研究方向61.2国外深水流动安全保障技术研究进展71.2.1水合物预测和防控技术研究进展81.2.2蜡沉积预测和防控技术研究进展91..混输体系段塞预测及控制技术研究进展111.2.4深水油气田流动监测技术研究进展121.2.5深水多相流动态腐蚀研究进展131.2.6水下油气水处理技术研究进展141.2.7多相流试验系统研究进展141.3我国深水流动安全保障技术研究进展151.3.1深水流动安全保障技术攻关目标161.3.2本课题主要研究成果171.3.3课题研究的作用及研究趋势181.3.4今后研究方向20第2章流动安全实验系统及实验技术212.1流动安全实验系统概述2.2水合物实验技术252.2.1挪威高压轮型环管252.2.2NTNU环路262..法国IFPlyre环路272.2.4中国石油大学(北京)实验环路272.2.5法国阿基米德环路272.2.6美国埃克森美孚公司环路282.2.7广州能源研究所水合物环路292.2.8美国塔尔萨大学FAL环路302.2.9澳大利亚Hytra环路312.2.10中国海油中国石油大学(北京)水合物实验环路312.2.11中国海油西南石油大学水合物固态流化开采实验环路322.2.12各实验环路对比33.蜡沉积环路实验技术34..1美国塔尔萨大学多相流研究中心气液两相流蜡沉积实验装置34..2法国IFPlyre蜡沉积实验环路35..荷兰壳牌公司多相蜡沉积环路35..4加拿大卡尔加里大学实验装置35..5美国俄亥俄大学实验装置36..挪威泰勒马克大学蜡沉积实验装置37..荷兰代尔夫特理工大学实验装置37..挪威生命科学大学蜡沉积实验装置38..中国石油大学(北京)蜡沉积实验装置392.4段塞流实验技术392.4.1美国塔尔萨大学L型立管段塞实验装置402.4.2挪威科技大学实验平台402.4.3英国克兰菲尔德大学实验平台412.4.4阿姆斯特丹壳牌石油研究与技术中心实验平台412.4.5中国石油大学实验平台412.4.6SINTEF多相流实验平台422.4.7中国海油西安交通大学多相流实验平台432.4.8多相流实验系统对比442.5多相流腐蚀实验技术452.5.1美国俄亥俄大学腐蚀测试环路与实验装置462.5.2美国塔尔萨大学三相环路492.5.3IFE实验环路502.5.4美国Corst司实验环路502.5.5英国南安普顿大学实验环路512.5.6挪威科技大学实验环路512.5.7中国石油CFL1型动态腐蚀实验环路装置522.5.8中国海油北京科技大学气液两相环路实验装置532.5.9中国海油研制的多相流动态环路腐蚀评价装置532.5.10中国海油研制的深水多相流动态腐蚀评价系统54第3章深水多相混输系统流动安全工程设计573.1设计规范和标准593.2流动安全设计所需基础数据603.3海底多相流混输管道的流动安全设计技术603.3.1流型预测623.3.2压降计算623.3.3设计目的和设计余量633.4常用流动安全设计软件643.5自主研制的多相管流模拟分析软件TPCOMP 1.0683.5.1软件开发背景683.5.2软件主要功能693.5.3稳态计算模块的改进693.5.4瞬态计算模块的改进753.6工程应用813.6.1荔湾气田群开发823.6.2陵水172气田开发823.6.3流花深水油田群开发84第4章多相流动规律及段塞预测和控制技术874.1两相及多相流流型研究现状894.1.1垂直上升管中流型的研究现状894.1.2垂直下降管中的气液两相流流型914.1.3水平/微下倾管中的多相流流型934.1.4流型转变机理与模型的研究现状944.2段塞流理论、模型及预测技术974.2.1段塞流成因及其危害984.2.2段塞机理研究现状994..段塞流理论预测模型研究现状1054.3段塞流控制技术1144.3.1段塞流控制技术简介1144.3.2立管顶部智能节流段塞控制技术1194.3.3高效紧凑型分离器段塞控制技术1224.3.4流清管段塞控制技术124第5章多相蜡沉积规律及预测技术1295.1蜡沉积机理及其影响因素1325.1.1蜡沉积机理1325.1.2蜡沉积的影响因素1345.2蜡沉积预测模型1355.2.1单相蜡沉积模型1355.2.2油水两相蜡沉积模型1425..油气两相蜡沉积模型1475.3蜡沉积测试方法1535.3.1偏光显微镜法1545.3.2冷指法1545.3.3差示扫描量热法1555.3.4黏度法1555.3.5环路法155第6章管道内水合物防控技术1576.1水合物的结构与类型1596.2天然气体系中水合物堵塞的机理1606.3水合物生成预测方法1636.4海底油气混输管道水合物控制1646.4.1机械控制1646.4.2热法控制1646.4.3热力学抑制1676.4.4低剂量水合物抑制1686.5海底油气混输管道水合物堵塞解堵1696.5.1水合物堵塞形成预警1696.5.2水合物堵塞解堵174第7章流动安全处理设备及工艺1797.1水下增压技术1817.1.1水下增压系统典型工艺流程1827.1.2水下增压设备的分类及技术特点1827.2水下分离技术1897.2.1水下分离器的功能和安装位置1897.2.2水下分离器的分类1907..水下分离器的设计标准及分析1987.2.4水下分离器设计的影响因素2037.2.5水下分离器的应用工程案例2047.3水下气液旋流分离器缩尺样机研制2077.3.1水下气液旋流分离器总体技术要求2077.3.2水下气液旋流分离器设参2087.3.3水下气液旋流分离器系统组成2087.3.4工艺方案描述2087.3.5水下气液旋流分离器结构设计2097.3.6水下气液旋流分离器控制系统设计2127.3.7水下气液旋流分离器防腐设计2137.3.8水下气液旋流分离器缩尺样机的测试215第8章海底管道多相流腐蚀与控制研究进展2198.1深水油气管道的主要多相流腐蚀类型2218.1.1湿气冷凝造成的管道顶部腐蚀2218.1.2高气相流速下的腐蚀与缓蚀剂有效2248.1.3油水两相层流工况下的腐蚀与缓蚀剂有效228.2深水油气管道多相流腐蚀研究方法2298.2.1多相流管道腐蚀监测方法2298.2.2实验室多相流腐蚀模拟方法2298..多相流腐蚀关键参数监测方法08.2.4流体力学模拟18.3深水海底管道多相流腐蚀规律研究进展28.3.1流态的影响28.3.2流速及壁面剪切力的影响8.3.3油水比或含水率的影响8.3.4湿气冷凝的影响58.3.5固相颗粒的影响8.4海底管道多相流腐蚀工况下的缓蚀剂应用8.5国内海底管道多相流腐蚀与控制研究进展240第9章深水流动安全监测技术2419.1流动监测技术简介2439.2流量监测虚拟计量技术2459.3泄漏监测技术2499.4堵塞监测技术及系统研发2539.4.1堵塞监测技术及常见方法2539.4.2堵塞监测系统研发及测试2550章技术展望及建议25910.1基本认识与应用成效26110.2问题和挑战26410.3发展方向思考与建议266参考文献270
"1.丛书编写材料来源于科技重大专项“海洋深水油气田开发工程技术”,由中海油研究总院有限责任公司牵头,联合国内海洋工程领域40余家企业和科研院所共同完成。 2.丛书由科技重大专项 “海洋深水油气田开发工程技术(一期)”项目组长曾恒一院士担任主编,由“海洋深水油气田开发工程技术(二、三期)”项目组长谢彬和李清平担任副主编,由 “深水钻完井工程技术”、“深水平台技术”、“水下生产技术”、“深水流动安全保障技术”“深水海底管道和立管技术”5个课题组长担任分册主编。 3. 丛书集中体现海洋深水油气开发工程平台自“十一五”到 “十三五”科技重大专项研究所获得的成果,关键技术来源于工程项目需求,研究成果成功应用于工程项目,创新研究成果涉及设计技术、实验技术、关键装备/设备、智能化监测等领域,是产学研用一体化研究成果的集中体现,契合海洋强国发展战略和创新驱动发展战略。 4.丛书为出版项目。"
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