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水和超临界二氧化碳两相渗流驱替的岩心及微观模型实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-16页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 科学问题第13页
    1.3 研究内容与创新点第13-14页
    1.4 研究方法与技术路线第14-15页
    1.5 研究目的及意义第15-16页
第2章 国内外研究现状第16-28页
    2.1 CO_2地质封存技术概况第16-18页
    2.2 场地尺度第18-19页
    2.3 岩心尺度第19-21页
    2.4 孔隙尺度第21-26页
    2.5 超临界 CO_2 溶解过程第26-28页
第3章 岩心尺度超临界CO_2-水动态驱替过程第28-48页
    3.1 岩心样品第28-30页
    3.2 实验设备及过程第30-33页
        3.2.1 实验设备第30-31页
        3.2.2 岩心参数测试第31-33页
    3.3 scCO_2驱替实验第33-37页
        3.3.1 scCO_2驱替水的动态过程第34-36页
        3.3.2 残余水饱和度和scCO_2相对渗透率第36-37页
    3.4 水驱scCO_2动态过程及非平衡溶解第37-46页
        3.4.1 水驱替scCO_2实验第37-38页
        3.4.2 动态驱替过程第38-41页
        3.4.3 CO_2非平衡溶解过程第41-42页
        3.4.4 驱替与溶解过程的样品间比较第42-43页
        3.4.5 CO_2饱和度和水相相对渗透率第43页
        3.4.6 水流流速影响第43-45页
        3.4.7 水中低溶解CO_2含量背景值的影响第45-46页
    3.5 结论第46-48页
第4章 岩心尺度超临界CO_2-水非平衡溶解过程第48-67页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验岩样第48-49页
    4.3 方法及过程第49-52页
    4.4 第52-53页
    4.5 第53-54页
    4.6 水中溶解CO_2背景值对驱替溶解过程的影响第54-55页
    4.7 岩心尺度超临界CO_2溶解过程第55-65页
        4.7.1 CO_2动态溶解过程第55-58页
        4.7.2 CO_2溶解速率模型第58-65页
    4.8 结论第65-67页
第5章 超临界CO_2-水两相渗流驱替的微观模型实验第67-95页
    5.1 引言第67页
    5.2 微观模型第67-68页
    5.3 实验设备及过程第68-70页
    5.4 荧光指示剂与微观成像系统第70-71页
    5.5 实验内容与目的第71-72页
    5.6 结果与讨论第72-94页
        5.6.1 孔隙网络中scCO_2溶解过程第72-79页
        5.6.2 孔隙尺度CO_2溶解过程第79-86页
        5.6.3 敏感性分析第86-90页
        5.6.4 孔隙尺度平衡与非平衡溶解第90-92页
        5.6.5 溶解参与下的相对渗透率第92-94页
    5.7 结论与意义第94-95页
第6章 结论与展望第95-97页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 未来工作展望第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-108页
附录第108-111页
    附录1:个人简历第108-111页
    附录2:攻读博士期间发表论文(以第一作者计)第111页

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