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二氧化碳置换煤层气(CO2-ECBM)地质工程中多相渗流和相态转化过程分析与数值模型

内容提要第5-7页
摘要第7-10页
abstract第10-13页
第一章 绪论第18-36页
    1.1 .研究背景与选题依据第18-20页
    1.2 .国内外研究现状第20-31页
        1.2.1 .CO_2-ECBM研究现状第20-22页
        1.2.2 .水-CO_2-CH4多组分状态方程研究现状第22-23页
        1.2.3 .CO_2相态变化研究第23-26页
        1.2.4 .多相流井筒-储层耦合模拟研究现状第26-30页
        1.2.5 .数值模拟软件第30-31页
        1.2.6 .存在的问题第31页
    1.3 .研究内容和技术方法及路线第31-32页
        1.3.1 .研究内容第31-32页
    1.4 .研究方法与技术路线第32-33页
        1.4.1 .研究方法第32-33页
        1.4.2 .技术路线第33页
    1.5 .本文创新点第33-36页
第二章 CO_2-ECBM系统中多相流动理论第36-48页
    2.1 .控制方程第36-39页
        2.1.1 .守恒方程第36-37页
        2.1.2 .流动方程第37-39页
    2.2 .漂移流模型第39-40页
    2.3 .相对渗透率模型第40-43页
    2.4 .多组分竞争吸附第43-44页
        2.4.1 .单组分吸附模型第43-44页
        2.4.2 .多组分吸附模型第44页
    2.5 .吸附导致的孔渗改变第44-48页
第三章 CO_2-ECBM数值模型及求解方法第48-60页
    3.1 .数值模型第48-52页
    3.2 .求解方法第52-53页
    3.3 .Newton-Raphson迭代法示例第53-54页
    3.4 .平行计算第54-60页
第四章 CO_2-ECBM系统中多相流动及相态转化程序开发第60-84页
    4.1 .状态方程模块开发第60-66页
        4.1.1 .ECBM与ECO_2M整合第60-61页
        4.1.2 .相态及变量的确定第61-64页
        4.1.3 .模块转化第64-66页
    4.2 .其他功能的添加第66-71页
        4.2.1 .不同状态方程参数对比第66-69页
        4.2.2 .井筒储层耦合第69-70页
        4.2.3 .温压范围扩展第70页
        4.2.4 .井筒储层耦合及不同状态方程模块验证第70-71页
        4.2.5 .结果验证第71页
    4.3 .CO_2亚临界气液两相整合第71-73页
    4.4 .程序开发结果验证第73-77页
        4.4.1 .概念模型第73-76页
        4.4.2 .结果对比第76-77页
    4.5 .井-储耦合并行计算程序开发第77-81页
    4.6 .本章小结第81-84页
第五章 山西CO_2-ECBM工程多相流动全过程耦合模拟与分析第84-124页
    5.1 .场地试验概述第84-88页
        5.1.1 .场地和试验概况第84-87页
        5.1.2 .试验设备第87-88页
    5.2 .场地试验整体观测第88-93页
        5.2.1 .注入井分析第88-90页
        5.2.2 .观测井分析第90-93页
    5.3 .场地模拟概念模型第93-96页
    5.4 .初始及边界条件第96-99页
    5.5 .结果分析第99-119页
        5.5.1 .注入井及观测井的数据拟合第99-102页
        5.5.2 .储层流体运移及吸附分析第102-112页
        5.5.3 .井筒相态变化分析第112-119页
    5.6 .存在问题第119-121页
    5.7 .本章小结第121-124页
第六章 二氧化碳沿废弃井泄漏过程多相态转化分析第124-142页
    6.1 .两相漂移流模型第124-126页
        6.1.1 .气-水两相第124-125页
        6.1.2 .油-水两相第125-126页
    6.2 .三相漂移流模型第126-127页
    6.3 .解析解验证第127-130页
        6.3.1 .模型建立第127-128页
        6.3.2 .解析解推导第128-130页
        6.3.3 .结果分析第130页
    6.4 .控制方程对比第130-134页
        6.4.1 .模型建立第131页
        6.4.2 .结果分析第131-134页
    6.5 .场地实例第134-140页
        6.5.1 .模型建立第134-135页
        6.5.2 .温压分布第135-137页
        6.5.3 .饱和度影响第137-140页
    6.6 .本章小结第140-142页
第七章 结论和建议第142-146页
    7.1 .结论第142-143页
    7.2 .建议第143-146页
参考文献第146-160页
作者简介、攻读博士学位期间科研成果及所获奖项第160-162页
    作者简介第160页
    攻读博士学位期间科研成果第160-161页
    攻读博士学位期间所获奖励第161页
    攻读博士学位期间参加的科研项目第161-162页
致谢第162-163页

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