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CO2地质封存过程中促进溶解的对流混合特性研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-17页
    1.1 课题研究背景第7-9页
    1.2 研究现状分析第9-14页
        1.2.1 模拟研究第9-11页
        1.2.2 实验研究第11-14页
    1.3 课题来源及选题意义第14页
    1.4 本文研究内容、技术路线及论文构成第14-17页
        1.4.1 研究内容第14-15页
        1.4.2 技术路线第15页
        1.4.3 论文构成第15-17页
2 流体密度差引起的对流混合过程可视化实验第17-29页
    2.1 常温常压下Hele-Shaw盒子中对流混合实验第17-21页
        2.1.1 Hele-Shaw模型改进第17-18页
        2.1.2 实验系统及装置介绍第18-19页
        2.1.3 实验工况和材料第19-20页
        2.1.4 实验操作及步骤第20-21页
    2.2 常温常压下非均质多孔介质中对流混合实验第21-25页
        2.2.1 实验系统及装置介绍第21-23页
        2.2.2 实验材料第23-24页
        2.2.3 实验操作及步骤第24-25页
    2.3 无量纲参数及分析参数第25-27页
        2.3.1 无量纲参数第25-27页
        2.3.2 分析参数第27页
    2.4 本章小结第27-29页
3 常温常压下Hele-Shaw盒子中对流混合实验结果与分析第29-43页
    3.1 对流混合发展过程第29-30页
    3.2 密度差对对流混合初始时刻及其发展特性的影响第30-41页
        3.2.1 指头数量密度第31-34页
        3.2.2 对流混合初始时刻第34-36页
        3.2.3 指头移动速度第36-37页
        3.2.4 质量流量第37-39页
        3.2.5 对流混合时间第39-41页
    3.3 本章小节第41-43页
4 常温常压下非均质多孔介质中对流混合实验结果与分析第43-57页
    4.1 对流混合指头生长机制第43-46页
    4.2 渗透率对对流混合初始时刻及其发展特性的影响第46-53页
        4.2.1 对流混合初始时刻第46-47页
        4.2.2 波长第47-48页
        4.2.3 指头生长速率第48-49页
        4.2.4 质量流量第49-50页
        4.2.5 对流混合时间第50-53页
    4.3 密度差对对流混合初始时刻及其发展特性的影响第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-67页

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