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基于煤三维孔隙结构的气体吸附扩散行为研究

摘要第4-7页
abstract第7-10页
1 绪论第15-25页
    1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.2 不同尺度煤结构特征研究现状第16-20页
        1.2.1 采场尺度煤结构特征研究第16-17页
        1.2.2 微观裂隙尺度煤结构特征研究第17-18页
        1.2.3 孔隙尺度煤结构研究第18-20页
    1.3 煤中气体吸附扩散行为第20-22页
        1.3.1 煤中气体吸附行为研究第20-21页
        1.3.2 煤中气体扩散行为研究第21-22页
    1.4 目前研究存在的问题第22页
    1.5 研究内容和方法第22-25页
        1.5.1 研究主要内容第22-23页
        1.5.2 技术路线第23-25页
2 煤孔隙结构的核磁共振冻融表征第25-41页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 样品第26-27页
        2.2.1 样品采集第26页
        2.2.2 煤的岩性分析第26-27页
    2.3 核磁共振冻融与低温氮气吸附解吸测孔实验第27-35页
        2.3.1 核磁共振冻融技术原理第27-29页
        2.3.2 实验仪器第29页
        2.3.3 样品准备第29-30页
        2.3.4 实验过程第30页
        2.3.5 核磁共振冻融测量结果的校准第30-32页
        2.3.6 低温氮气吸附解吸和核磁共振冻融测量的结果第32-35页
    2.4 核磁共振冻融法测孔方法评价第35-38页
        2.4.1 两种方法测量结果差异原因分析第35-37页
        2.4.2 核磁共振冻融法中K_(GT)对测得的孔径分布的影响第37-38页
        2.4.3 核磁共振冻融测量孔隙结构的优势第38页
    2.5 本章小结第38-41页
3 煤三维孔隙结构的同步辐射纳米CT表征第41-67页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 同步辐射纳米CT成像及图像处理第42-49页
        3.2.1 同步辐射纳米CT介绍第42-44页
        3.2.2 样品准备和基本参数测定第44-45页
        3.2.3 图像处理第45-49页
    3.3 孔后尺寸分布规律第49-52页
    3.4 不同孔隙结构表征方法比较第52页
    3.5 基于三维孔隙结构的CFD模拟第52-56页
    3.6 同煤阶煤的孔喉尺寸分布规律比较第56-60页
    3.7 煤三维孔隙结构非均质性的定量分析第60-61页
    3.8 煤三维孔隙结构各向异性的定量分析第61-64页
    3.9 本章小结第64-67页
4 基于煤三维孔隙结构的单组分气体吸附扩散行为研究第67-85页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 样品第68-70页
        4.2.1 煤样采集第68-69页
        4.2.2 煤成分测量第69-70页
    4.3 单组分气体吸附解吸实验第70-74页
        4.3.1 气体吸附和解吸测试实验第70-72页
        4.3.2 气体吸附与解吸实验结果第72-74页
    4.4 煤的成分和三维孔隙结构对吸附的影响第74-75页
        4.4.1 基于三维孔隙结构分析煤的成分对气体吸附的影响第74页
        4.4.2 煤三维孔隙结构对气体吸附-解吸迟滞的影响第74-75页
    4.5 基于三维孔隙结构对煤中单组分气体扩散行为的分析第75-78页
    4.6 单组分气体吸附-扩散数值研究第78-84页
        4.6.1 基于三维孔隙结构的气体吸附-扩散耦合模型第78-80页
        4.6.2 模拟参数确定第80-81页
        4.6.3 数值模拟结果第81-84页
    4.7 本章小结第84-85页
5 基于煤三维孔隙结构的CO_2-ECBM模拟第85-101页
    5.1 引言第85-87页
    5.2 基于三维孔隙结构的CO_2-ECBM模型第87-90页
    5.3 数值模拟第90-91页
    5.4 数值模拟结果和讨论第91-99页
        5.4.1 CO_2-ECBM的可视化第91-93页
        5.4.2 二氧化碳注入压力对CO_2-ECBM的影响第93-96页
        5.4.3 二氧化碳扩散系数对CO_2-ECBM的影响第96-99页
    5.5 本章小结第99-101页
6 煤三维孔隙结构对气体吸附扩散的应力敏感性的影响第101-115页
    6.1 引言第101-102页
    6.2 描述孔隙孔径分布的数学模型和参数第102-103页
    6.3 采用改进的QSGS方法生成孔隙结构第103-108页
    6.4 数值模拟第108-109页
    6.5 孔隙率对气体吸附扩散的应力敏感性的影响第109-111页
    6.6 三维孔隙结构各向异性对气体吸附扩散的应力敏感性的影响第111-114页
    6.7 本章小结第114-115页
7 结论第115-119页
    7.1 主要结论第115-116页
    7.2 本文创新点第116-117页
    7.3 展望与不足第117-119页
参考文献第119-139页
致谢第139-141页
作者简介第141-142页

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