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干热岩供暖系统裂隙储留层的热交换研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 干热岩供暖系统研究现状第14-16页
        1.2.1 干热岩供暖系统的概念与原理第14页
        1.2.2 干热岩供暖系统的特点与优势第14-15页
        1.2.3 干热岩供暖系统的商业价值及科研价值第15-16页
    1.3 国内外干热岩研究发展现状第16-20页
        1.3.1 国外干热岩实验研究与应用现状第16-18页
        1.3.2 国内干热岩实验研究进展第18-19页
        1.3.3 国内干热岩理论研究现状第19-20页
    1.4 本文的主要研究意义第20页
    1.5 本文主要研究内容第20页
    1.6 本章小结第20-22页
第二章 干热岩地热资源评价第22-34页
    2.1 引言第22页
    2.2 干热岩地热资源分类第22-23页
    2.3 干热岩地热资源特征第23-28页
        2.3.1 选址特征第23-24页
        2.3.2 分布特征第24-25页
        2.3.3 温度特征第25-26页
        2.3.4 参数特征第26-28页
    2.4 松辽盆地地热资源评价第28-32页
        2.4.1 区域地理概况第28-29页
        2.4.2 干热岩地热资源评价方法第29-30页
        2.4.3 评价结果第30-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 超临界二氧化碳流体在干热岩供暖系统中的应用第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 超临界二氧化碳的概念与特性第34-36页
    3.3 超临界二氧化碳在热交换过程中的应用第36-37页
    3.4 超临界二氧化碳在钻井技术中的应用第37-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第四章 裂隙储留层热交换过程数值计算第42-66页
    4.1 FLUENT软件的应用第42-44页
        4.1.1 FLUENT程序的结构第42页
        4.1.2 FLUENT程序求解的范围第42-43页
        4.1.3 FLUENT程序求解的步骤第43-44页
        4.1.4 FLUENT求解器及求解方法的选择第44页
    4.2 FLUENT中流体的基本控制方程第44-47页
        4.2.1 物质导数第44-45页
        4.2.2 连续性方程第45-46页
        4.2.3 热交换边界应用公式第46页
        4.2.4 固流热耦合数学模型第46-47页
    4.3 模型建立第47-51页
        4.3.1 假设条件第47-48页
        4.3.2 计算参数选取第48-49页
        4.3.3 储留层裂隙模型第49-51页
        4.3.4 边界条件选择第51页
    4.4 模拟计算第51-64页
        4.4.1 不同时间下裂隙中超临界二氧化碳流体的温度分布研究第51-59页
        4.4.2 超临界二氧化碳流体的携热能力研究第59-62页
        4.4.3 影响干热岩供暖系统热能开采效率因素分析第62-63页
        4.4.4 合理性分析第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 干热岩供暖系统的应用前景分析及经济性分析第66-70页
    5.1 干热岩供暖系统的应用前景分析第66页
    5.2 干热岩系统的经济性分析第66-68页
    5.3 本章小结第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-76页
作者简介第76页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-78页
致谢第78-79页

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