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电热激励强化解吸开采页岩气藏机理研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究目的及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 页岩气藏勘探开发现状第9-11页
        1.2.2 页岩气微纳渗流机理研究现状第11-12页
        1.2.3 页岩气藏数值模拟现状第12-14页
        1.2.4 电加热在稠油及页岩气藏开发中的应用第14-15页
    1.3 研究内容、关键问题和技术路线第15-16页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 关键问题第16页
        1.3.3 技术路线第16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章 页岩气的运移和渗流机理第17-28页
    2.1 页岩气的吸附-解吸机理第18-22页
        2.1.1 Langmuir吸附理论第18页
        2.1.2 Bi-Langmuir吸附理论第18-19页
        2.1.3 Langmuir吸附模型对页岩气吸附实验数据的拟合第19-20页
        2.1.4 吸附参数k(T)随温度T的变化规律第20-21页
        2.1.5 吸附量随温度、压力变化比较第21-22页
    2.2 页岩气的扩散机理第22-23页
        2.2.1 Knudsen扩散第22-23页
        2.2.2 分子扩散第23页
    2.3 页岩气的微纳渗流机理第23-27页
        2.3.1 克努森数和流动机制第23-25页
        2.3.2 页岩气藏的渗透率修正模型第25-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 电加热页岩气藏电场-温度场分布及电热效应研究第28-44页
    3.1 电加热页岩气藏电场-温度场数学模型的建立第28-29页
    3.2 数值模型的建立第29-32页
    3.3 模型验证第32-34页
    3.4 计算结果与讨论第34-43页
        3.4.1 五点井网电热页岩气藏情况下电场、温度场分布规律第34-36页
        3.4.2 水平井电热页岩气藏情况下电场、温度场分布情况第36-38页
        3.4.3 电阻率对电加热效果的影响第38-39页
        3.4.4 水平井电极间距对电加热效果的影响第39-40页
        3.4.5 水平井电极长度对电加热效果的影响第40-42页
        3.4.6 电功率对电加热效果的影响第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 电加热开采裂缝性页岩气藏的数学模型第44-53页
    4.1 页岩气藏双孔-双渗数学模型第44-47页
        4.1.1 裂缝系统中渗流方程的建立第44-45页
        4.1.2 基质系统中渗流方程的建立第45-46页
        4.1.3 初始条件和边界条件第46-47页
    4.2 数值模型的建立第47-52页
        4.2.1 裂缝系统中差分方程的建立第47-50页
        4.2.2 基质系统中差分方程的建立第50-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第五章 电加热开采页岩气藏数值模拟结果分析第53-60页
    5.1 电加热开采页岩气藏模型计算流程第53-54页
    5.2 参数敏感性分析第54-59页
        5.2.1 电功率对页岩气产量的影响第54-56页
        5.2.2 水平井间距对页岩气产量的影响第56-57页
        5.2.3 水平井长度对页岩气产量的影响第57-58页
        5.2.4 加热时间对页岩气产量的影响第58-59页
    5.3 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第66-67页
致谢第67页

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