摘要 | 第4-8页 |
abstract | 第8-13页 |
1 引言 | 第17-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-24页 |
1.2.1 煤层CO_2封存工程实践 | 第19-21页 |
1.2.2 煤层注CO_2物理实验 | 第21-22页 |
1.2.3 煤层CO_2封存数值模拟 | 第22-23页 |
1.2.4 煤层CO_2封存潜力评价 | 第23-24页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第24-26页 |
1.3.1 研究内容 | 第25-26页 |
1.3.2 技术路线 | 第26页 |
1.4 论文创新点 | 第26-27页 |
1.5 本章小结 | 第27-29页 |
2 煤层注CO_2物理模拟实验研究 | 第29-47页 |
2.1 CO_2置换煤层CH4机理 | 第29-30页 |
2.1.1 气体竞争吸附机理 | 第29页 |
2.1.2 解吸-扩散-渗流机理 | 第29-30页 |
2.2 实验样品和装置 | 第30-32页 |
2.2.1 样品制备 | 第30-31页 |
2.2.2 实验装置 | 第31-32页 |
2.3 实验方案 | 第32-34页 |
2.3.1 实验边界条件 | 第32-33页 |
2.3.2 实验步骤 | 第33-34页 |
2.4 实验结果及分析 | 第34-44页 |
2.4.1 煤岩变形特征 | 第34-37页 |
2.4.2 气体吸附量变化特征 | 第37-40页 |
2.4.3 不同气体组分吸附相浓度变化特征 | 第40-42页 |
2.4.4 渗透率变化特征 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-47页 |
3 煤层注CO_2后渗透率变化数学模型研究 | 第47-53页 |
3.1 煤储层渗透率变化机理 | 第47-48页 |
3.2 模型基本假设 | 第48页 |
3.3 煤层注CO_2后渗透率变化模型 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
4 地质因素对煤层CO_2封存影响数值模拟研究 | 第53-79页 |
4.1 SIMED数值模拟方法 | 第53-58页 |
4.1.1 基本模型 | 第53-56页 |
4.1.2 网格类型及井类型 | 第56-57页 |
4.1.3 流体性质 | 第57-58页 |
4.2 地质模型及模拟参数 | 第58-60页 |
4.3 煤层地质条件对CO_2封存的影响 | 第60-77页 |
4.3.1 煤层埋深 | 第60-64页 |
4.3.2 煤层厚度 | 第64-65页 |
4.3.3 煤层孔渗特性 | 第65-69页 |
4.3.4 煤层吸附解吸特性 | 第69-73页 |
4.3.5 煤层含气性 | 第73-77页 |
4.4 影响因素敏感性分析 | 第77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
5 工程及注入条件对煤层CO_2封存影响数值模拟研究 | 第79-97页 |
5.1 工程条件 | 第79-85页 |
5.1.1 井网布置 | 第79-83页 |
5.1.2 压裂效果 | 第83-85页 |
5.2 注入条件 | 第85-91页 |
5.2.1 注入压力 | 第85-87页 |
5.2.2 注入方式 | 第87-89页 |
5.2.3 注入时机 | 第89-91页 |
5.3 降压控制 | 第91-94页 |
5.4 影响因素敏感性分析 | 第94页 |
5.5 本章小结 | 第94-97页 |
6 煤层CO_2封存实例研究 | 第97-113页 |
6.1 沁水盆地柿庄北地质概况 | 第97-102页 |
6.1.1 构造特征 | 第97页 |
6.1.2 地层和煤层特征 | 第97-98页 |
6.1.3 煤层煤岩煤质特征 | 第98-100页 |
6.1.4 煤储层物性特征 | 第100-102页 |
6.2 柿庄北煤层CO_2封存优势 | 第102页 |
6.3 模拟实例模型及参数 | 第102-105页 |
6.4 CO_2封存模拟结果 | 第105-111页 |
6.4.1 产气、产水情况 | 第105页 |
6.4.2 煤层压力变化特征 | 第105-107页 |
6.4.3 煤层吸附气量变化特征 | 第107-109页 |
6.4.4 CO_2封存量 | 第109-111页 |
6.5 本章小结 | 第111-113页 |
7 结论与展望 | 第113-117页 |
7.1 结论 | 第113-115页 |
7.2 展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
作者简介 | 第131-132页 |