首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--气田开发与开采论文

多孔介质中甲烷水合物降压分解的数值模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-21页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 美国第10-11页
        1.2.2 日本第11-12页
        1.2.3 印度第12页
        1.2.4 中国第12-13页
    1.3 天然气水合物简介第13-16页
        1.3.1 天然气水合物的性质和成藏特性第13-15页
        1.3.2 天然气水合物藏开采方法简介第15-16页
    1.4 天然气水合物开采数值模拟研究进展第16-19页
        1.4.1 Hoder模型第16-17页
        1.4.2 Burshears模型第17页
        1.4.3 Yousif模型第17-18页
        1.4.4 Masuda模型第18页
        1.4.5 Moridis模型第18页
        1.4.6 Liu模型第18-19页
        1.4.7 Kimotco模型第19页
    1.5 研究目的与内容第19-20页
    1.6 技术路线第20-21页
2 多孔介质中天然气水合物降压分解物理数学模型第21-34页
    2.1 物理模型第21页
    2.2 数学模型的基本假设第21-22页
    2.3 数学模型第22-34页
        2.3.1 质量守恒方程第22-23页
        2.3.2 能量守恒方程第23-24页
        2.3.3 水合物分解动力学方程第24-25页
        2.3.4 辅助方程第25-31页
        2.3.5 初始条件和边界条件第31-34页
3 多孔介质中天然气水合物降压分解数学模型的离散及求解第34-45页
    3.1 质量守恒方程的离散及求解第34-39页
        3.1.1 质量守恒方程的离散第34-36页
        3.1.2 离散方程的求解第36-37页
        3.1.3 相关参数的网格界面值处理第37-38页
        3.1.4 各相饱和度求解第38-39页
    3.2 能量守恒方程的离散及求解第39-41页
    3.3 程序编写及模型验证第41-45页
        3.3.1 程序编写思想概述第41-43页
        3.3.2 模型验证第43-44页
        3.3.3 网格无关性验证第44-45页
4 模拟结果及分析第45-58页
    4.1 冰相的生成和分布第45-46页
    4.2 冰相的生成对绝对渗透率的影响第46-47页
    4.3 冰相的生成对累积产气量的影响第47-49页
    4.4 冰相的生成对压力场的影响第49-50页
    4.5 储层内温度分布第50-52页
    4.6 边界压力对冰相的产生和分布的影响第52-53页
    4.7 对累积产气量影响因素分析第53-58页
        4.7.1 水合物饱和度的影响第53-54页
        4.7.2 储层孔隙度的影响第54页
        4.7.3 储层绝对渗透率的影响第54-58页
5 结论与建议第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 建议第59-60页
参考文献第60-63页
附录A 部分程序代码第63-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:不同类型甲烷水合物藏降压分解特性研究
下一篇:基于井周地层热—固耦合的热采井套管损坏机理研究