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超临界二氧化碳压裂井筒温度压力场模型研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-8页
第1章 绪言第8-18页
   ·研究目的与意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-15页
     ·超临界二氧化碳流体特性及应用现状第9-11页
     ·超临界二氧化碳流动及传热研究现状第11-12页
     ·流体热物性参数研究现状第12页
     ·井筒温度压力场研究现状第12-15页
   ·主要研究内容及技术路线第15-16页
     ·主要研究内容第15-16页
     ·技术路线第16页
   ·研究成果及创新点第16-18页
     ·主要研究成果第16-17页
     ·本文创新点第17-18页
第2章 超临界二氧化碳压裂液基本特性研究第18-28页
   ·二氧化碳热物性参数研究第18-25页
     ·Span-Wagner模型第18-20页
     ·Vesovic模型第20-21页
     ·二氧化碳热物性参数分析第21-25页
   ·二氧化碳井筒流动和传热特性研究第25-27页
     ·井筒流动过程相态分析第25-26页
     ·井筒传热特性分析第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 井筒非稳态温度压力耦合模型研究第28-40页
   ·数学模型建立第28-36页
     ·基本假设第28-29页
     ·井筒传热模型第29-35页
     ·井筒压降模型第35-36页
   ·模型差分离散第36-39页
     ·区域离散化第36-37页
     ·差分离散基本法则第37页
     ·控制方程离散第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 垂向传热对井筒温度分布影响研究第40-48页
   ·水力压裂井筒传热模型第40-41页
   ·考虑垂向传热的井筒传热模型第41-43页
   ·模型对比分析第43-47页
   ·本章小结第47-48页
第5章 程序编制及计算分析第48-65页
   ·模型程序编制第48-49页
     ·模型求解难点第48页
     ·编程求解流程第48-49页
   ·模型计算结果分析第49-54页
   ·模型敏感性分析第54-61页
   ·模型适用性分析第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第6章 结论与建议第65-67页
   ·结论第65-66页
   ·建议第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第72页

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