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实施增强型地热系统(EGS)的化学刺激实验研究--以青海共和盆地干热岩为例

作者简历第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 前言第12-19页
    1.1 选题目的和意义第12-13页
    1.2 选题的国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 增强型地热系统和储层激发方法的概述第13-14页
        1.2.2 化学刺激技术的研究现状第14-15页
        1.2.3 化学刺激技术在EGS工程的应用第15-16页
        1.2.4 存在问题和发展趋势第16页
    1.3 研究内容及技术路线第16-18页
        1.3.1 研究目标第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
        1.3.3 技术路线第17-18页
    1.4 本选题的创新点第18-19页
第二章 基于高温高压反应釜的化学刺激实验第19-48页
    第一节 岩石样品的选择第19-20页
    第二节 实验装置与实验方案第20-22页
        2.2.1 实验装置第20-21页
        2.2.2 实验方案第21-22页
            2.2.2.1 实验设计第21页
            2.2.2.2 分析测试方法第21-22页
            2.2.2.3 实验流程第22页
    第三节 实验结果与机理分析第22-48页
        2.3.1 实验结果第22-29页
            2.3.1.1 反应前后样品渗透率测试结果第22-23页
            2.3.1.2 反应前后样品质量测试结果第23页
            2.3.1.3 反应后溶液p H和TDS的检测及结果第23页
            2.3.1.4 反应后溶液化学组成的测试结果第23-29页
        2.3.2 不同类型化学刺激剂的工作机理分析第29-48页
            2.3.2.1 强碱(Na OH溶液)化学刺激机理第29-34页
            2.3.2.2 盐酸化学刺激机理第34-38页
            2.3.2.3 土酸刺激机理第38-48页
第三章 基于岩心流动仪的化学刺激实验第48-59页
    第一节 实验装置与实验方案第48-50页
        3.1.1 化学刺激剂配方第48页
        3.1.2 实验样品和设备第48-49页
            3.1.2.1 实验样品的制备第48-49页
            3.1.2.2 实验设备第49页
        3.1.3 实验步骤第49-50页
        3.1.4 数据处理第50页
    第二节 实验结果与机理分析第50-59页
        3.2.1 实验结果第50-53页
        3.2.2 岩心渗透率对不同化学刺激方法的响应机制第53-59页
            3.2.2.1 裂隙表面主要矿物的溶蚀第53-56页
            3.2.2.2 返排液p H和化学组成的变化第56-59页
第四章 在共和盆地建立增强型地热系统的化学刺激方案优选第59-62页
    第一节 研究区干热岩及其温度分布特征第59-60页
        4.1.1 研究区干热岩分布第59-60页
        4.1.2 研究区不同深度的地温分布特征第60页
    第二节 化学刺激方案优选第60-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    第一节 结论第62-63页
    第二节 展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页

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