摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
·本课题研究的实际意义 | 第13-17页 |
·煤层气对矿井的危害 | 第13-14页 |
·煤层气巨大的能源潜力 | 第14-16页 |
·煤层气排放对大气环境的影响 | 第16-17页 |
·课题的提出 | 第17-21页 |
·煤层气开采面临的“高储低渗”困难 | 第17-18页 |
·目前煤层气增产技术综述 | 第18-20页 |
·注热增产煤层气技术的提出 | 第20-21页 |
·国内外研究现状 | 第21-25页 |
·论文研究内容及方法 | 第25-27页 |
2 煤层气赋存与运移基本理论 | 第27-45页 |
·煤层气赋存理论 | 第27-38页 |
·煤层介质模型 | 第27-31页 |
·煤层气赋存机理 | 第31-38页 |
·煤层气运移机理 | 第38-44页 |
·解吸机理 | 第39-40页 |
·扩散机理 | 第40-42页 |
·渗流机理 | 第42-43页 |
·煤层气产出机理 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
3 考虑温度影响下煤层气解吸渗流规律的实验研究 | 第45-79页 |
·实验目的 | 第45-47页 |
·实验系统及主要设备 | 第47-51页 |
·实验方案及实验步骤 | 第51-53页 |
·实验方案 | 第51-52页 |
·实验步骤 | 第52-53页 |
·实验数据及结果分析 | 第53-76页 |
·渗透率实验数据 | 第53-61页 |
·渗透率实验结果分析 | 第61-64页 |
·解吸渗流实验数据 | 第64-76页 |
·解吸渗流实验分析总结 | 第76页 |
·实验设备改进建议 | 第76页 |
·温度影响对煤层气增产机理分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
4 热采煤层气传热过程数学模型及热固耦合数值模拟 | 第79-111页 |
·蒸汽吞吐采油技术简介 | 第79-80页 |
·注热开采煤层气与注热开采稠油的比较 | 第80-81页 |
·注热开采煤层气温度场变化规律 | 第81-90页 |
·注热开采煤层气传热过程数学模型 | 第83-85页 |
·数学模型求解 | 第85-88页 |
·煤层气热采过程热力学评价 | 第88-90页 |
·煤层注热过程热固耦合数学模型及数值求解 | 第90-92页 |
·温度场数学方程 | 第90-91页 |
·变形场数学方程 | 第91页 |
·耦合方程 | 第91-92页 |
·煤层热固耦合有限元(FEPG)分析 | 第92-100页 |
·有限元法简述 | 第92-93页 |
·区域离散与网络剖分原则 | 第93-94页 |
·偏微分方程的弱解形式 | 第94-99页 |
·耦合求解算法 | 第99-100页 |
·二维煤层热固耦合有限元仿真实例 | 第100-109页 |
·实例参数 | 第101-102页 |
·FEPG 有限元数值模拟结果 | 第102-108页 |
·温度和有效应力对渗透率的综合影响 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
5 热采煤层气热-固-流耦合渗流规律及井间干扰影响规律数值模拟研究 | 第111-136页 |
·煤层注热条件下热-固-流三场耦合数学模型 | 第111-121页 |
·煤层气热采时单相流体的温度场数学模型的建立 | 第111-114页 |
·煤岩耦合变形场数学模型的建立 | 第114-115页 |
·煤层气非等温扩散渗流场数学模型的建立 | 第115-118页 |
·煤岩温度场、瓦斯渗流场和煤岩变形场之间耦合条件 | 第118-121页 |
·煤层注热条件下热-固-流三场耦合问题数值模拟 | 第121-129页 |
·煤岩温度场、瓦斯渗流场和煤岩变形场的弱解形式 | 第121-122页 |
·煤岩温度场、瓦斯渗流场和煤岩变形场求解框图 | 第122-124页 |
·三场耦合数值模拟实例 | 第124-129页 |
·井间干扰对煤层气渗流规律的影响 | 第129-135页 |
·井间干扰数值模拟数学描述 | 第129-131页 |
·井间干扰数值模拟实例 | 第131-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
6 结论及下一步应开展的工作 | 第136-138页 |
·本论文的主要研究成果与结论 | 第136-137页 |
·下一步应继续开展的工作 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
攻读博士学位期间发表的论文及参与科研项目 | 第146-148页 |
查新结论 | 第148页 |