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咸水层碳封存中CO2迁移转化过程的数值模拟研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 研究背景与意义第13-15页
    1.2 相关研究进展第15-29页
        1.2.1 咸水层CO_2迁移转化第16-25页
        1.2.2 CO_2咸水层封存数值模型第25-29页
    1.3 研究中存在的问题第29页
    1.4 研究内容和方法第29-30页
    1.5 研究技术路线第30-32页
第二章 研究区概况第32-41页
    2.1 Sleipner CO_2咸水层封存项目简介第32-33页
    2.2 Utsira储层和盖层岩性及物性特征第33-38页
        2.2.1 Utsira储层第33-37页
        2.2.2 盖层第37-38页
    2.3 储层流体特征第38页
    2.4 储层内的CO_2羽流分布第38-40页
    2.5 目的岩层(9 号砂岩层)第40-41页
第三章 考虑CH4杂质的Utsira顶部砂岩层CO_2羽流模型的构建第41-65页
    3.1 研究背景第41-42页
    3.2 概念模型的构建第42-46页
        3.2.1 模型范围和边界条件第42-43页
        3.2.2 水文地质结构和参数第43-45页
        3.2.3 CO_2羽流运移特征第45-46页
    3.3 模拟软件GEM介绍第46-48页
    3.4 CO_2羽流数值模型的构建第48-55页
        3.4.1 三维地质模型第48-51页
        3.4.2 模型参数的处理第51-55页
        3.4.3 模型定解条件的处理第55页
    3.5 模型的校正和模拟结果分析第55-63页
        3.5.1 模型校正第55-59页
        3.5.2 模拟结果分析第59-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第四章 模型参数及结构对CO_2羽流短期迁移转化影响的研究第65-81页
    4.1 研究背景第65页
    4.2 研究方法第65-66页
    4.3 模型参数对CO_2羽流运移的影响第66-73页
        4.3.1 温度第66-68页
        4.3.2 压力第68-70页
        4.3.3 CH4含量第70-72页
        4.3.4 CO_2溢入速率第72-73页
    4.4 模型参数对CO_2封存机制的影响第73-74页
    4.5 模型结构对CO_2羽流运移的影响第74-78页
        4.5.1 局部地形误差第74-76页
        4.5.2 地球化学过程第76-78页
    4.6 模型短期预测第78-79页
    4.7 本章小结第79-81页
第五章 动力学速率方程对长期CO_2迁移转化影响的研究第81-109页
    5.1 研究背景第81页
    5.2 概念模型的构建第81-82页
    5.3 模拟软件TOUGHREACT/ECO_2N介绍第82-86页
        5.3.1 多相渗流方程和溶质运移方程第83-84页
        5.3.2 化学反应方程第84-86页
        5.3.3 数学模型求解方法第86页
    5.4 多组分多相流反应溶质运移数值模型的构建第86-92页
        5.4.1 网格剖分第86页
        5.4.2 水文地质参数的处理第86-87页
        5.4.3 初始条件第87-89页
        5.4.4 边界条件第89页
        5.4.5 热力学数据库第89页
        5.4.6 动力学速率方程第89-91页
        5.4.7 反应动力学参数的设置第91-92页
    5.5 模拟结果第92-104页
        5.5.1 气相饱和度第93-94页
        5.5.2 pH演化第94页
        5.5.3 主要矿物的演化第94-100页
        5.5.4 孔隙度和渗透率第100-102页
        5.5.5 封存机制的演化第102-104页
    5.6 讨论第104-107页
        5.6.1 长石溶解速率方程的作用机理第104-106页
        5.6.2 其他硅酸盐矿物溶解速率方程的作用机理第106-107页
        5.6.3 沉淀速率方程的作用机理第107页
    5.7 本章小结第107-109页
第六章 地下水流对长期CO_2迁移转化影响的研究第109-125页
    6.1 研究背景第109页
    6.2 研究方法第109-110页
    6.3 模拟结果第110-117页
        6.3.1 气相饱和度和pH第110-111页
        6.3.2 主要矿物第111-115页
        6.3.3 孔隙度第115页
        6.3.4 封存机制第115-117页
    6.4 讨论第117-124页
        6.4.1 片钠铝石形成原因第117页
        6.4.2 片钠铝石对长期CO_2迁移转化的影响第117-123页
        6.4.3 模型的局限性第123-124页
    6.5 本章小结第124-125页
第七章 结论与建议第125-128页
    7.1 主要结论第125-126页
    7.2 主要创新点第126页
    7.3 建议第126-128页
参考文献第128-140页
致谢第140-141页
作者简介第141-142页
    一、作者简介第141页
    二、攻读博士学位期间发表的论文第141-142页
    三、攻读博士期间参与的课题第142页

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