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不同尺度下模拟天然气水合物的降压分解

摘要第3-5页
ARSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 研究意义及背景第10页
    1.2 天然气水合物简介第10-13页
        1.2.1 天然气水合物的性质和成藏特性第10-13页
    1.3 开采方案第13-15页
        1.3.1 热刺激法第13-14页
        1.3.2 加化学试剂法第14页
        1.3.3 降压法第14-15页
        1.3.4 CO_2驱替法第15页
        1.3.5 其他开采方法第15页
    1.4 国内外勘探及开采现状第15-20页
        1.4.1 美国第16-17页
        1.4.2 日本第17-19页
        1.4.3 中国第19-20页
    1.5 天然气水合物开采数值模拟研究第20-28页
        1.5.1 Holder等提出的水合物开采模型第20-21页
        1.5.2 Burshears等提出的水合物开采模型第21页
        1.5.3 Yousif等提出的水合物开采模型第21-22页
        1.5.4 Masuda等提出的水合物开采模型第22-23页
        1.5.5 Ji等提出的水合物开采模型第23-24页
        1.5.6 Moridis等提出的水合物开采模型第24-25页
        1.5.7 Sun等提出的水合物开采模型第25页
        1.5.8 Hong等提出的水合物开采模型第25-26页
        1.5.9 Bai(白玉湖)等提出的水合物开采模型第26-28页
    1.6 研究的主要内容和技术路线第28-32页
第二章 天然气水合物降压分解数值模拟第32-46页
    2.1 模型控制方程第33-36页
        2.1.1 水合物分解动力学方程第33-34页
        2.1.2 质量守恒方程第34-35页
        2.1.3 能量守恒方程第35-36页
        2.1.4 边界条件和初始条件第36页
    2.2 计算各个物理性质和平衡压力第36-38页
        2.2.1 密度第36-37页
        2.2.2 导热系数和比热第37页
        2.2.3 粘度第37页
        2.2.4 相对渗透率和毛细管压力第37-38页
    2.3 多孔介质岩芯中水合物比表面积公式的选择第38-41页
        2.3.1 水合物包裹颗粒表面型(Grain Coating)第39-40页
        2.3.2 水合物填充孔隙体积型(Pore Filling)第40-41页
    2.4 计算流程及程序实现第41-44页
    2.5 本章小结第44-46页
第三章 小尺度水合物降压分解敏感性分析第46-66页
    3.1 模型验证第46-49页
        3.1.1 同Masuda实验结果对比第46-49页
    3.2 降压分解特性第49-63页
        3.2.1 岩芯中各量的分解特性第49-54页
        3.2.2 环境温度的影响第54-55页
        3.2.3 出口压力的影响第55-57页
        3.2.4 绝对渗透率的影响第57-61页
            3.2.4.1 渗透率衰减指数的影响第57-59页
            3.2.4.2 多孔介质岩芯初始渗透率的影响第59-61页
        3.2.5 气、水相对渗透率的影响第61-63页
    3.3 本章小结第63-66页
第四章 大尺度水合物降压分解特性分析第66-72页
    4.1 模型介绍第66页
    4.2 降压分解特性第66-70页
        4.2.1 水饱和度分布云图第66-67页
        4.2.2 水合物饱和度分布云图第67-68页
        4.2.3 甲烷饱和度分布云图第68-69页
        4.2.4 储层压力分布云图第69-70页
    4.3 本章小结第70-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-84页
攻读学位期间发表的学术论文目录第84页

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