作者简介 | 第1-9页 |
摘要 | 第9-12页 |
ABSTRACT | 第12-19页 |
第一章 绪论 | 第19-33页 |
§1.1 选题背景及研究意义 | 第19-20页 |
§1.2 CO_2地质封存基本理论 | 第20-24页 |
·CO_2的基本性质及封存条件 | 第20-21页 |
·CO_2地质封存场所 | 第21-22页 |
·CO_2深部咸水层封存原理 | 第22-24页 |
§1.3 国内外研究现状和发展趋势 | 第24-28页 |
·物理化学作用对储层可注入性的影响 | 第24-25页 |
·超临界CO_2—咸水—储层岩石的地球化学过程及可封存性研究 | 第25-26页 |
·咸水层CO_2长期封存的影响机理 | 第26-27页 |
·发展趋势及存在问题 | 第27-28页 |
§1.4 研究内容、技术方法与创新点 | 第28-33页 |
·研究内容 | 第28页 |
·技术方法 | 第28-30页 |
·模拟工具 | 第30-32页 |
·创新点 | 第32-33页 |
第二章 研究区概况 | 第33-41页 |
§2.1 自然地理和社会经济概况 | 第33页 |
§2.2 区域地质背景 | 第33-35页 |
§2.3 沉积地层与储盖组合 | 第35-37页 |
§2.4 储层特征 | 第37-41页 |
·刘家沟组储层特征 | 第37-38页 |
·石千峰组储层特征 | 第38-39页 |
·石盒子组储层特征 | 第39-41页 |
第三章 物理化学作用对储层可注入性的影响 | 第41-66页 |
§3.1 盐沉淀对储层可注入性的影响 | 第41-52页 |
·模型建立及参数设置 | 第41-43页 |
·压力、气体饱和度与盐沉淀的空间分布 | 第43-45页 |
·盐沉淀的时空演化及引起的压力变化 | 第45-46页 |
·储层渗透率的变化 | 第46-47页 |
·盐沉淀影响因素敏感性分析 | 第47-52页 |
§3.2 CO_2—水—岩石相互作用对储层可注入性的影响 | 第52-64页 |
·参数设置 | 第53-55页 |
·储层孔渗特征的变化 | 第55-58页 |
·CO_2—水—岩石相互作用对孔渗变化的影响 | 第58-61页 |
·孔渗变化的影响因素敏感性分析 | 第61-64页 |
§3.3 CO_2注入能力评估 | 第64-65页 |
§3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 超临界CO_2层岩石的地球化学过程及可封存性研究 | 第66-84页 |
§4.1 CO_2—水—储层岩石的地球化学反应过程 | 第66-80页 |
·模型建立及参数设置 | 第66-67页 |
·CO_2捕集形式随时间的变化 | 第67-71页 |
·pH值的变化 | 第71-72页 |
·地层水中主要离子浓度变化 | 第72-73页 |
·溶解性矿物的变化 | 第73-75页 |
·主要沉淀性矿物的变化 | 第75-78页 |
·储层孔隙度和渗透率的变化 | 第78-80页 |
§4.2 固碳矿物分析 | 第80-81页 |
·不同储层中的固碳矿物 | 第80-81页 |
·与其他模拟结果和野外观察的对比 | 第81页 |
§4.3 封存能力估算 | 第81-82页 |
§4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 咸水层CO_2长期封存的影响机理 | 第84-113页 |
§5.1 矿物组成对CO_2-水-岩石长期相互作用的影响 | 第84-99页 |
·模型建立及参数设置 | 第84-86页 |
·基准案例 | 第86-87页 |
·关键性矿物对CO_2长期封存的影响 | 第87-91页 |
·矿物组成不确定性对CO_2长期封存的影响 | 第91-94页 |
·主要固碳矿物阳离子的来源分析 | 第94-99页 |
§5.2 储层物性参数对CO_2长期封存的影响 | 第99-109页 |
·参数设置 | 第99-100页 |
·各物性参数的影响大小对比 | 第100-101页 |
·主要影响因素分析 | 第101-104页 |
·毛细压力和储层不同H_K/V_K对CO_2长期封存的影响 | 第104-107页 |
·储层物性参数的敏感度对比 | 第107-109页 |
§5.3 反应表面积对CO_2长期封存的影响 | 第109-111页 |
§5.4 CO_2长期封存的矿物交替转化机制 | 第111-112页 |
§5.5 本章小结 | 第112-113页 |
第六章 结论与建议 | 第113-115页 |
§6.1 结论 | 第113-114页 |
§6.2 不足与建议 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-125页 |