基于热流固耦合分析增强型地热系统(EGS)换热过程及优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章绪论第11-23页
    1.1背景和选题依据第11-13页
        1.1.1研究背景第11-12页
        1.1.2选题依据第12-13页
    1.2国内外研究现状及发展趋势第13-19页
        1.2.1我国干热岩潜力及国际示范工程第13-17页
        1.2.2增强型地热系统数值模拟第17-18页
        1.2.3存在问题和发展趋势第18-19页
    1.3研究内容和技术方法及路线第19-20页
        1.3.1研究内容第19-20页
        1.3.2技术方法和路线第20页
    1.4论文创新点第20-23页
第二章增强型地热系统T-H-M耦合软件和数学模型第23-31页
    2.1数值模拟软件第23-26页
        2.1.1常用的数值模拟软件第23-25页
        2.1.2COMSOLMultiphysics软件介绍第25-26页
    2.2T-H-M耦合控制方程第26-28页
        2.2.1基本假设第26-27页
        2.2.2主控方程第27-28页
    2.3耦合作用第28-29页
        2.3.1裂隙面渗流和应力的耦合特性第28-29页
        2.3.2流体性质的变化第29页
    2.4本章小结第29-31页
第三章热流固耦合模型数值验证第31-37页
    3.12D模型验证第31-33页
    3.23D模型验证第33-35页
    3.3本章小结第35-37页
第四章理想3D-EGS双井模型第37-51页
    4.1几何模型第37-38页
    4.2网格划分第38-39页
    4.3计算参数第39-40页
    4.4边界条件和初始条件第40页
    4.5EGS寿命评判标准第40-41页
    4.6结果和分析第41-50页
        4.6.1渗流场第41-44页
        4.6.2应力场第44-46页
        4.6.3温度场第46-50页
    4.7本章小结第50-51页
第五章增强型地热系统优化第51-69页
    5.1理想双井3D-EGS的敏感性分析第51-56页
        5.1.1不同注入流量的出口平均温度第51-54页
        5.1.2不同注入流量的生产流量第54页
        5.1.3理想双井3D-EGS注入压力优化第54-56页
    5.2双井EGS与三井EGS对比分析第56-60页
        5.2.1几何对比第56页
        5.2.2流场对比第56-57页
        5.2.3温度场对比第57-58页
        5.2.4出口平均温度对比第58-59页
        5.2.5热回收率对比第59-60页
    5.3三井EGS的井间距第60-63页
        5.3.1不同井间距布局第61页
        5.3.2出口平均温度对比第61-62页
        5.3.3整体采热率对比第62-63页
    5.4注入温度对比第63-64页
        5.4.1出口平均温度对比第63页
        5.4.2整体热回收对比第63-64页
    5.5裂隙面渗透率对比第64-66页
        5.5.1出口平均温度第64-65页
        5.5.2整体采热率第65-66页
    5.6岩石导热率对比第66-67页
        5.6.1出口平均温度第66页
        5.6.2整体采热率第66-67页
    5.7本章小结第67-69页
第六章结论和展望第69-71页
    6.1结论第69-70页
    6.2展望第70-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-81页
附录第81-85页
    附录A在学期间所取得的科研成果第81页
    附录B在学期间所取得的其他成果第81-82页
    附录C第82-85页

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