摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 水在多孔介质中吸附的研究 | 第13-15页 |
1.2.2 水对气体在煤层中吸附-扩散-渗流的影响研究 | 第15-17页 |
1.2.3 水对煤层气开采的影响研究 | 第17-18页 |
1.2.4 吸附和扩散的分子模拟研究 | 第18-20页 |
1.2.5 存在问题 | 第20-21页 |
1.3 本文的技术路线与完成的主要研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 技术路线 | 第21-22页 |
1.3.2 完成的主要研究内容 | 第22-23页 |
1.4 本文的创新点 | 第23-24页 |
第2章 研究方法的基本理论 | 第24-35页 |
2.1 统计力学原理 | 第24-26页 |
2.2 分子模拟基本方法 | 第26-31页 |
2.2.1 力场 | 第26-28页 |
2.2.2 能量最小化 | 第28-29页 |
2.2.3 周期性边界条件 | 第29-30页 |
2.2.4 长程作用力计算 | 第30-31页 |
2.3 蒙特卡罗计算方法 | 第31-35页 |
2.3.1 基本原理 | 第31-33页 |
2.3.2 Metropolis计算法 | 第33-35页 |
第3章 干燥煤中气体吸附研究 | 第35-52页 |
3.1 煤化学结构模型的构建 | 第35-38页 |
3.1.1 能量的最小化 | 第36-37页 |
3.1.2 密度的优化 | 第37-38页 |
3.2 不同孔径模型的构建 | 第38-39页 |
3.3 吸附质模型的构建 | 第39-40页 |
3.4 吸附特性的研究 | 第40-51页 |
3.4.1 温度的影响 | 第43-48页 |
3.4.2 孔径的影响 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 含水煤中气体吸附研究 | 第52-70页 |
4.1 单组分的吸附 | 第52-56页 |
4.2 CH_4/CO_2双组分的吸附 | 第56-68页 |
4.2.1 温度的影响 | 第58-60页 |
4.2.2 孔径的影响 | 第60-63页 |
4.2.3 摩尔比的影响 | 第63-67页 |
4.2.4 含水率的影响 | 第67-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 含水煤中气体扩散研究 | 第70-93页 |
5.1 单组分气体的扩散 | 第70-81页 |
5.1.1 温度的影响 | 第71-74页 |
5.1.2 压力的影响 | 第74-77页 |
5.1.3 孔径的影响 | 第77-78页 |
5.1.4 含水率的影响 | 第78-81页 |
5.2 CH_4/CO_2双组分气体的扩散 | 第81-92页 |
5.2.1 温度的影响 | 第81-84页 |
5.2.2 压力的影响 | 第84-86页 |
5.2.3 孔径的影响 | 第86-88页 |
5.2.4 摩尔比的影响 | 第88-90页 |
5.2.5 含水率的影响 | 第90-92页 |
5.3 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 泡沫压裂液对煤层CH_4扩散的影响研究 | 第93-116页 |
6.1 泡沫压裂液起泡剂 | 第94-102页 |
6.1.1 起泡剂与煤表面的相互作用能 | 第94-96页 |
6.1.2 起泡剂与水的相互作用能 | 第96-97页 |
6.1.3 起泡剂在含水煤表面的吸附 | 第97-101页 |
6.1.4 煤层CH_4在起泡剂水溶液影响下的扩散 | 第101-102页 |
6.2 泡沫压裂液稳泡剂 | 第102-113页 |
6.2.1 稳泡剂与煤表面的相互作用能 | 第102-105页 |
6.2.2 稳泡剂与起泡剂水溶液的相互作用能 | 第105-106页 |
6.2.3 稳泡剂在固/液界面的吸附 | 第106-109页 |
6.2.4 煤层CH_4在泡沫压裂液影响下的扩散 | 第109-113页 |
6.3 本章小结 | 第113-116页 |
第7章 活性水压裂液对煤层CH_4扩散的影响研究 | 第116-125页 |
7.1 钾离子对助排剂吸附性的影响 | 第116-121页 |
7.2 煤层CH_4在活性水压裂液影响下的扩散 | 第121-123页 |
7.3 本章小结 | 第123-125页 |
第8章 结论与建议 | 第125-128页 |
8.1 结论 | 第125-127页 |
8.2 建议 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-137页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第137页 |