摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 注热增产煤层气技术的提出 | 第12-13页 |
1.2 低渗透煤层气增产技术研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 煤层气开发增产技术研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 低渗透煤层气的注热增产技术研究 | 第17-18页 |
1.2.3 低渗透煤层气渗流研究 | 第18-20页 |
1.3 本文的主要研究内容和方法 | 第20-21页 |
第二章 温度作用下低渗透煤岩体渗透性特征 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 温度作用下煤岩体的热破裂现象及其规律 | 第22-24页 |
2.3 温度作用下煤岩体孔隙、裂隙扩展演化规律 | 第24-25页 |
2.4 温度作用下低渗透性煤岩体渗透规律研究 | 第25-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 低渗透煤层气注热开采理论及其技术 | 第31-49页 |
3.1 煤层气的赋存及低渗透煤层原生裂隙特征 | 第31-35页 |
3.1.1 煤层气的赋存 | 第31-32页 |
3.1.2 原生裂隙特征 | 第32-34页 |
3.1.3 煤储层双重介质结构特征 | 第34-35页 |
3.2 煤层气运移机理 | 第35-39页 |
3.2.1 解吸机理 | 第35-37页 |
3.2.2 扩散机理 | 第37-38页 |
3.2.3 煤层气产出机理 | 第38-39页 |
3.3 温度作用下低渗透煤层力学特性及渗透特征 | 第39-41页 |
3.3.1 温度对煤体力学特性的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 低渗透煤层渗透特性 | 第40-41页 |
3.4 含温度效应的双孔渗透率模型 | 第41-46页 |
3.4.1 孔隙渗透率 | 第42-44页 |
3.4.2 裂隙渗透率 | 第44-45页 |
3.4.3 煤层渗透率 | 第45-46页 |
3.5 低渗透煤层气注热开采技术 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 低渗透煤层气注热开采数学模型及其数值解法 | 第49-65页 |
4.1 基本假设 | 第49-50页 |
4.2 低渗透煤层气注热开采数学模型建立 | 第50-57页 |
4.2.1 裂缝起裂、扩展条件 | 第51-52页 |
4.2.2 煤体基质的温度场方程 | 第52页 |
4.2.3 裂缝内流体温度场分布控制方程 | 第52-53页 |
4.2.4 裂缝内流体渗流方程 | 第53-54页 |
4.2.5 裂缝和煤体变形方程 | 第54-55页 |
4.2.6 水蒸汽、水和低渗透煤层物理性质参数随温度、压力的变化规律 | 第55-57页 |
4.3 低渗透煤储层高温蒸汽压裂模型方程的数值解法 | 第57-64页 |
4.3.1 煤体基质温度场方程的离散 | 第57-58页 |
4.3.2 裂缝内温度场方程的算法 | 第58-59页 |
4.3.3 裂缝内水蒸汽、水混合流体渗流方程计算 | 第59-62页 |
4.3.4 低渗透煤层变形方程离散 | 第62-63页 |
4.3.5 程序设计 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 热-流-固耦合作用下低渗透煤层渗透规律数值模拟 | 第65-89页 |
5.1 物理模型建立及力学参数确定 | 第65-68页 |
5.1.1 工程背景 | 第65-66页 |
5.1.2 物理模型建立 | 第66-67页 |
5.1.3 模型网格划分 | 第67页 |
5.1.4 参数给定 | 第67-68页 |
5.2 低渗透煤层气注热开采中温度场动态变化规律 | 第68-71页 |
5.3 低渗透煤层气注热开采中应力场分布规律 | 第71-75页 |
5.4 低渗透煤层气注热开采中位移场分布规律 | 第75-77页 |
5.5 注热开采中低渗透煤体渗透规律 | 第77-86页 |
5.5.1 煤层(Z=27.5m)的渗透率变化规律 | 第77-81页 |
5.5.2 煤层(Z=25)渗透系数分布规律 | 第81-86页 |
5.6 热-流-固多场耦合作用增透机理分析 | 第86-87页 |
5.7 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 结论和展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第97页 |