热氮气地下原位裂解油页岩温度场数值模拟及野外试验
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 选题背景 | 第11-16页 |
1.1.1 能源背景 | 第11-13页 |
1.1.2 油页岩简介 | 第13-14页 |
1.1.3 油页岩资源量 | 第14-16页 |
1.2 国内外油页岩资源开发利用研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 油页岩地表干馏现状 | 第16页 |
1.2.2 油页岩地下原位裂解技术现状 | 第16-20页 |
1.3 油页岩热物理特性及温度场的研究现状 | 第20-21页 |
1.3.1 油页岩热物理性质研究现状 | 第20页 |
1.3.2 油页岩原位裂解温度场的研究现状 | 第20-21页 |
1.4 本文主要研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
1.4.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.4.2 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 油页岩热重及热物理性质实验研究 | 第23-40页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 油页岩的热重实验 | 第23-26页 |
2.2.1 热重分析原理 | 第23-24页 |
2.2.2 实验过程 | 第24-25页 |
2.2.3 实验结果及分析 | 第25-26页 |
2.3 油页岩热物理性质试验 | 第26-39页 |
2.3.1 油页岩热物理性质介绍 | 第26-27页 |
2.3.2 油页岩热物理参数测试的方法与设备 | 第27-29页 |
2.3.3 实验过程 | 第29-33页 |
2.3.4 实验数据及分析 | 第33-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 油页岩原位裂解温度场数值模拟 | 第40-57页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 油页岩原位裂解工艺及原理 | 第40-41页 |
3.3 物理模型及数学模型的建立 | 第41-43页 |
3.3.1 物理模型建立 | 第41-42页 |
3.3.2 数学模型建立 | 第42-43页 |
3.4 网格划分及参数设置 | 第43-45页 |
3.4.1 网格划分 | 第43-44页 |
3.4.2 参数设置 | 第44-45页 |
3.5 模拟结果及分析 | 第45-55页 |
3.5.1 模拟结果 | 第45-48页 |
3.5.2 数据分析 | 第48-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 油页岩原位裂解注热管柱保温性能研究 | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 最佳保温材料选择 | 第57-61页 |
4.2.1 保温材料简介 | 第57-59页 |
4.2.2 保温材料导热性能及选取 | 第59-61页 |
4.3 隔热管柱导热理论分析 | 第61-65页 |
4.3.1 隔热管柱导热的分析解 | 第61-63页 |
4.3.2 隔热层临界隔热半径和经济层厚度的确定 | 第63-65页 |
4.4 高温隔热管柱设计及地面测试 | 第65-69页 |
4.4.1 高温隔热管柱设计 | 第65-66页 |
4.4.2 高温隔热管柱地面测试 | 第66-68页 |
4.4.3 注热井高温隔热管柱设计 | 第68-69页 |
4.5 油页岩原位裂解注热井高温隔热管柱数值模拟 | 第69-72页 |
4.5.1 物理模型建立 | 第69页 |
4.5.2 网格划分及参数设置 | 第69-70页 |
4.5.3 模拟结果及数据分析 | 第70-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 油页岩原位裂解野外试验 | 第73-85页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 农安油页岩地质背景 | 第74-75页 |
5.3 试验区域建立 | 第75-81页 |
5.3.1 井位布置 | 第75-76页 |
5.3.2 井筒结构 | 第76-77页 |
5.3.3 油页岩层裂缝的建立 | 第77-79页 |
5.3.4 高温隔热管柱保温处理 | 第79-81页 |
5.4 试验运行 | 第81-84页 |
5.4.1 数据采集 | 第81-82页 |
5.4.2 试验数据及分析 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85页 |
6.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |