内容提要 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第19-37页 |
1.1 选题背景及依据 | 第19-22页 |
1.1.1 选题背景 | 第19-21页 |
1.1.2 选题的依据 | 第21-22页 |
1.2 CO_2的基本性质 | 第22-24页 |
1.2.1 物理性质 | 第22-24页 |
1.2.2 化学性质 | 第24页 |
1.3 国内外研究现状 | 第24-31页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第24-29页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第29-31页 |
1.3.3 存在的问题 | 第31页 |
1.4 研究内容、创新点及技术路线 | 第31-37页 |
1.4.1 研究内容和重点 | 第31-34页 |
1.4.2 创新点 | 第34页 |
1.4.3 技术路线和研究方法 | 第34-37页 |
第2章 场地级数值模拟与建模技术 | 第37-93页 |
2.1 CO_2地质封存数值模拟理论 | 第37-43页 |
2.1.1 数学模型及控制方程 | 第37-39页 |
2.1.2 空间离散 | 第39页 |
2.1.3 求解策略 | 第39-42页 |
2.1.4 模拟器框图 | 第42-43页 |
2.2 场地级模拟器改进 | 第43-54页 |
2.2.1 研究现状 | 第43-45页 |
2.2.2 TOUGH2-ECO2N模拟器耗时分析 | 第45-47页 |
2.2.3 并行处理过程 | 第47-48页 |
2.2.4 性能测试与分析 | 第48-54页 |
2.3 TOUGH2模拟器前后处理可视化软件概述 | 第54-61页 |
2.3.1 软件的设计原则 | 第54-55页 |
2.3.2 软件的流程框图及功能模块 | 第55-56页 |
2.3.3 软件的具体功能 | 第56-61页 |
2.4 地质模型与可视化技术 | 第61-77页 |
2.4.1 三角剖分 | 第61-65页 |
2.4.2 三维地质建模及断层模型 | 第65-70页 |
2.4.3 三维模型切割技术 | 第70-72页 |
2.4.4 可视化技术 | 第72-74页 |
2.4.5 二/三维数据场可视化 | 第74-77页 |
2.5 模型参数处理技术 | 第77-92页 |
2.5.1 参数的交互输入或文件导入 | 第77-78页 |
2.5.2 参数分区 | 第78-79页 |
2.5.3 空间插值 | 第79-84页 |
2.5.4 温压条件 | 第84-85页 |
2.5.5 非均质各向异性 | 第85-88页 |
2.5.6 属性模型的应用 | 第88-90页 |
2.5.7 断裂及储层压裂后参数处理 | 第90-92页 |
2.6 小结 | 第92-93页 |
第3章 研究区概况 | 第93-101页 |
3.1 自然地理概况 | 第93-96页 |
3.1.1 位置交通 | 第93-94页 |
3.1.2 地形地貌 | 第94页 |
3.1.3 气象与水文 | 第94-96页 |
3.1.4 社会经济概况 | 第96页 |
3.2 区域地质情况 | 第96-101页 |
3.2.1 区域地层 | 第96-97页 |
3.2.2 区域构造 | 第97-99页 |
3.2.3 区域储盖层 | 第99-101页 |
第4章 鄂尔多斯示范场地CO_2地质储存数值模拟研究 | 第101-179页 |
4.1 研究区基础资料分析 | 第101-108页 |
4.1.1 研究区地层特征 | 第101-103页 |
4.1.2 研究区资料分析 | 第103-106页 |
4.1.3 研究区内基本地质模型 | 第106-108页 |
4.2 咸水层中CO_2地质储层模型建立 | 第108-116页 |
4.2.1 概念模型建立 | 第108页 |
4.2.2 数学模型 | 第108-109页 |
4.2.3 网格模型 | 第109-111页 |
4.2.4 边界条件 | 第111页 |
4.2.5 初始条件 | 第111-114页 |
4.2.6 源汇项 | 第114-115页 |
4.2.7 模型参数设置 | 第115-116页 |
4.3 CO_2地质封存基础模型研究 | 第116-129页 |
4.3.1 CO_2封存能力方面 | 第116-118页 |
4.3.2 CO_2封存安全性 | 第118-120页 |
4.3.3 非等温模型对CO_2地质封存的影响 | 第120-125页 |
4.3.4 边界条件对CO_2地质封存的影响 | 第125-128页 |
4.3.5 小结 | 第128-129页 |
4.4 注入压力对CO_2地质封存的影响研究 | 第129-132页 |
4.4.1 方案设计 | 第129页 |
4.4.2 模拟结果分析 | 第129-132页 |
4.4.3 小结 | 第132页 |
4.5 盐度对CO_2地质储存的影响研究 | 第132-139页 |
4.5.1 模型设计 | 第133-134页 |
4.5.2 模拟结果分析 | 第134-138页 |
4.5.3 小结 | 第138-139页 |
4.6 地层倾角对CO_2地质储存的影响研究 | 第139-147页 |
4.6.1 模型的建立及方案设计 | 第139-140页 |
4.6.2 地层倾角的处理 | 第140-141页 |
4.6.3 结果分析 | 第141-147页 |
4.6.4 小结 | 第147页 |
4.7 示范区中断裂系统对CO_2地质储存的影响研究 | 第147-160页 |
4.7.1 模型的建立 | 第148-150页 |
4.7.2 模型中断裂处理及处理过程 | 第150-151页 |
4.7.3 模拟方案设计 | 第151-152页 |
4.7.4 模拟结果分析 | 第152-160页 |
4.7.5 小结 | 第160页 |
4.8 储层非均质对CO_2地质储存的影响研究 | 第160-179页 |
4.8.1 CO_2注入期储层非均质对碳封存的影响 | 第161-170页 |
4.8.2 注入完成后非均质对CO_2扩散运移的影响 | 第170-179页 |
第5章 结论与建议 | 第179-185页 |
5.1 结论 | 第179-183页 |
5.1.1 可视化软件 | 第179-180页 |
5.1.2 模拟器改进 | 第180-181页 |
5.1.3 鄂尔多斯CCS示范场地 | 第181-183页 |
5.2 建议 | 第183-185页 |
5.2.1 可视化软件 | 第183页 |
5.2.2 并行 | 第183页 |
5.2.3 鄂尔多斯CCS示范场地数值模拟 | 第183-185页 |
参考文献 | 第185-207页 |
作者简介、攻读博士学位期间科研成果及所获奖项 | 第207-209页 |
致谢 | 第209-211页 |
附件A 模型中的辅助图 | 第211-213页 |
附件B 常用文件格式 | 第213-217页 |
附件C 软件文件保存类型及格式 | 第217-220页 |