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CO2地质储存中地质特征实现技术与应用--以鄂尔多斯CCS示范工程为例

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

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