摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-14页 |
1.1.1 天然气水合物概况 | 第11-13页 |
1.1.2 天然气水合物的研究意义 | 第13-14页 |
1.2 天然气水合物开采的研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 降压法 | 第15-18页 |
1.2.2 注热法 | 第18-19页 |
1.2.3 联合法 | 第19-20页 |
1.3 本文的研究目的和主要内容 | 第20-23页 |
1.3.1 本课题的研究目的 | 第20页 |
1.3.2 课题的研究内容 | 第20-23页 |
第2章 天然气水合物开采过程计算模型的建立 | 第23-37页 |
2.1 TOUGH+HYDRATE软件介绍 | 第23-24页 |
2.2 物理模型与网格划分 | 第24-25页 |
2.3 数学模型的建立 | 第25-33页 |
2.3.1 基本假设 | 第25-26页 |
2.3.2 相和组分 | 第26页 |
2.3.3 质量方程和能量方程 | 第26-28页 |
2.3.4 传质传热方程 | 第28-30页 |
2.3.5 水合物相方程 | 第30-32页 |
2.3.6 孔隙率和渗透率方程 | 第32-33页 |
2.4 计算条件设置 | 第33-34页 |
2.4.1 物性参数设置 | 第33页 |
2.4.2 边界条件设置 | 第33-34页 |
2.4.3 初始条件设置 | 第34页 |
2.4.4 解算条件设置 | 第34页 |
2.5 网格无关性分析 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 不同井底压力下降压开采模拟研究 | 第37-55页 |
3.1 降压开采的采气性能分析 | 第37-43页 |
3.1.1 采气速率随时间的变化 | 第37-39页 |
3.1.2 累积采气量随时间的变化 | 第39-41页 |
3.1.3 水合物消耗量随时间的变化 | 第41页 |
3.1.4 储层残留气体量随时间的变化 | 第41-42页 |
3.1.5 产气产水比随时间的变化 | 第42-43页 |
3.2 降压开采时水合物分解机理分析 | 第43-53页 |
3.2.1 不同时刻下水合物特征参数的空间分布 | 第43-49页 |
3.2.2 不同井底压力下水合物特征参数的对比分析 | 第49-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 不同注热温度下降压注热联合开采模拟研究 | 第55-73页 |
4.1 计算模型及条件 | 第55-56页 |
4.2 不同注热温度下联合开采的采气性能分析 | 第56-61页 |
4.2.1 采气速率随时间的变化 | 第56-58页 |
4.2.2 累积采气量随时间的变化 | 第58-59页 |
4.2.3 水合物消耗量随时间的变化 | 第59-60页 |
4.2.4 储层残留气体量随时间的变化 | 第60页 |
4.2.5 产气产水比随时间的变化 | 第60-61页 |
4.3 不同注热温度下水合物分解机理分析 | 第61-72页 |
4.3.1 不同时刻下水合物特征参数的空间分布 | 第61-68页 |
4.3.2 不同注热温度下水合物特征参数的对比分析 | 第68-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 不同注热速率下降压注热联合开采模拟研究 | 第73-83页 |
5.1 不同注热速率下联合开采的采气性能分析 | 第73-77页 |
5.1.1 采气速率随时间的变化 | 第73-74页 |
5.1.2 累积采气量随时间的变化 | 第74-75页 |
5.1.3 水合物消耗量随时间的变化 | 第75-76页 |
5.1.4 储层残留气体量随时间的变化 | 第76页 |
5.1.5 产气产水比随时间的变化 | 第76-77页 |
5.2 不同注热速率下水合物特征参数的对比分析 | 第77-81页 |
5.3 本章小结 | 第81-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |