中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 页岩气藏与煤层气藏的相似 | 第14-15页 |
1.2.2 页岩气流动理论研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 页岩气吸附解析特征的研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 CO_2驱替CH_4的研究状况 | 第18-20页 |
1.3 本文主要工作内容及研究方法 | 第20-23页 |
1.3.1 本文主要工作内容 | 第20-21页 |
1.3.2 研究方法 | 第21-23页 |
2 页岩气藏物理特性和运移特征 | 第23-33页 |
2.1 页岩气藏储层特征 | 第23-26页 |
2.1.1 孔隙度和渗透率 | 第23-24页 |
2.1.2 裂缝 | 第24-26页 |
2.2 页岩气藏页岩气含量 | 第26-29页 |
2.2.1 游离态页岩气含量 | 第27页 |
2.2.2 溶解态页岩气含量 | 第27页 |
2.2.3 吸附态页岩气含量 | 第27-29页 |
2.3 页岩气藏的形成 | 第29-30页 |
2.3.1 页岩气的成因及来源 | 第29页 |
2.3.2 页岩气的成藏过程 | 第29-30页 |
2.3.3 页岩气含气量的影响因素 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-33页 |
3 多组分气体吸附模拟研究 | 第33-47页 |
3.1 数值模拟 | 第33-36页 |
3.1.1 数值模拟器简介 | 第33-34页 |
3.1.2 质量和能量平衡方程 | 第34-35页 |
3.1.3 模型初始以及边界条件 | 第35页 |
3.1.4 模型介绍 | 第35-36页 |
3.2 单组分吸附实验结果和数值模拟对比分析 | 第36-39页 |
3.3 多组分气体的数值模拟 | 第39-45页 |
3.3.1 多组分吸附的数值模拟结果 | 第40-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
4 宏观裂缝的渗流以及CO_2驱替CH_4的研究 | 第47-59页 |
4.1 裂缝的渗流实验结果与数值模拟对比分析 | 第47-51页 |
4.2 CO_2驱替CH_4的理论 | 第51-53页 |
4.3 CO_2驱替CH_4的数值模拟分析 | 第53-55页 |
4.4 超临界CO_2吸附模拟研究 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-59页 |
5 工程实例的数值仿真研究 | 第59-67页 |
5.1 注入CO_2对产量影响研究 | 第59-61页 |
5.2 气体的瞬态流动研究 | 第61-64页 |
5.2.1 气体的压强的瞬时变化 | 第61-62页 |
5.2.2 气体的流速以及饱和度 | 第62-63页 |
5.2.3 裂缝对气体的流速以及饱和度的影响 | 第63-64页 |
5.3 KLINKENBERG效应对气体产量的影响 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
6 结论与展望 | 第67-71页 |
6.1 全文总结 | 第67-68页 |
6.2 本文创新点 | 第68页 |
6.3 今后研究展望 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |