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低渗透煤层煤层气注热增产机理的研究

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

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