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考虑流体损失的增强型地热系统(EGS)数值模拟研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第15-28页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 研究现状第16-26页
        1.2.1 EGS模型的研究现状第17-18页
        1.2.2 EGS热开采的影响因素的研究现状第18-21页
        1.2.3 CO_2-EGS的研究现状第21-23页
        1.2.4 考虑流体损失的EGS的研究现状第23-26页
    1.3 本文的主要内容第26-28页
第2章 基于测温数据的EGS地层热物性分布评估第28-35页
    2.1 本章简介第28页
    2.2 双井筒与地层的传热模型第28-31页
        2.2.1 地层传热方程第29-30页
        2.2.2 动量方程第30页
        2.2.3 能量方程第30-31页
    2.3 EGS地层热物性分析方法第31-32页
    2.4 虚拟地热井分析第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 考虑流体损失的EGS三维TH数值模型的建立及验证第35-48页
    3.1 本章简介第35页
    3.2 EGS三维TH数值模型的建立第35-40页
        3.2.1 井筒传热传质模型第37-38页
        3.2.2 多孔介质传热传质模型第38-39页
        3.2.3 数值计算第39-40页
    3.3 EGS三维TH数值模型的验证第40-44页
    3.4 井筒与地层的传热的影响分析第44-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 H_2O-EGS热开采的影响因素研究第48-72页
    4.1 本章简介第48页
    4.2 H_2O-EGS热开采的影响因素分析第48-70页
        4.2.1 地层渗透率(k_(for))第48-52页
        4.2.2 储层平均渗透率(k_(ave))第52-53页
        4.2.3 储层渗透率非均匀性第53-55页
        4.2.4 储层渗透率各向异性第55-58页
        4.2.5 地温梯度(α)第58-60页
        4.2.6 注入井与储层中心的距离(d_(inj))第60-61页
        4.2.7 井间距(△w)第61-63页
        4.2.8 储层体积(V_(res))第63-65页
        4.2.9 开孔长度(L_(ope))第65-67页
        4.2.10 注入压力(P_(inj))第67-69页
        4.2.11 产出压力(p_(pro))第69-70页
    4.3 本章小结第70-72页
第5章 CO_2-EGS和H_2O-EGS的动态仿真及对比研究第72-98页
    5.1 本章简介第72页
    5.2 不同注入压力条件下CO_2-EGS和H_2O-EGS的比较第72-80页
    5.3 不同储层、地层参数条件下CO_2-EGS和H_2O-EGS的比较第80-96页
        5.3.1 储层渗透率参数(β)第80-85页
        5.3.2 地温梯度(α)第85-89页
        5.3.3 井筒深度(H_(wel))第89-93页
        5.3.4 地层渗透率(k_(for))第93-96页
    5.4 本章小结第96-98页
第6章 注入参数对CO_2-EGS热开采和CO_2封存的影响研究第98-112页
    6.1 本章简介第98页
    6.2 注入参数对CO_2-EGS热开采和CO_2封存的影响第98-110页
        6.2.1 注入压力(P_(inj))第98-102页
        6.2.2 产出压力(p_(pro))第102-106页
        6.2.3 注入温度(T_(inj))第106-110页
    6.3 本章小结第110-112页
第7章 工作总结及展望第112-116页
    7.1 工作总结第112-115页
    7.2 工作展望第115-116页
参考文献第116-124页
附录 符号表第124-127页
在读期间发表的学术论文及研究成果第127-129页
致谢第129页

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