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基于FLUENT的干热岩热交换方式比较分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 我国地热资源概述第15-16页
    1.3 干热岩概况第16页
    1.4 国内外干热岩研究进展第16-20页
        1.4.1 日本第16-17页
        1.4.2 美国第17页
        1.4.3 欧洲各国第17-18页
        1.4.4 澳大利亚第18页
        1.4.5 中国第18-20页
    1.5 研究意义第20页
    1.6 本章小结第20-23页
第二章 干热岩资源的相关技术第23-39页
    2.1 中国地热能的发展第23-28页
        2.1.1 地理成因对我国地热资源的影响第24-25页
        2.1.2 中国地热能分布情况及特征第25-27页
        2.1.3 中国部分地区地热能研究进展第27-28页
    2.2 干热岩地热资源的开发原理第28-29页
    2.3 干热岩地热资源开发的钻井设计技术第29-30页
        2.3.1 钻井相关技术第29-30页
        2.3.2 钻井井孔的情况第30页
    2.4 人工储留层的建造第30-32页
        2.4.1 人工储留层应该满足的基本条件第30页
        2.4.2 人工储留层的大小第30-31页
        2.4.3 人工储留层的制造方式第31-32页
        2.4.4 构造人工储留层的检测第32页
    2.5 干热岩的评定方式第32-35页
        2.5.1 浅层干热岩的开采原理第32-33页
        2.5.2 以往干热岩的评定第33页
        2.5.3 干热岩资源评价第33-35页
        2.5.4 人工储留层的确定第35页
    2.6 干热岩资源的勘察第35-36页
    2.7 人工地热储留层裂隙扩展监测第36-37页
    2.8 本章小结第37-39页
第三章 干热岩储留层热交换应用研究原理第39-49页
    3.1 FLUENT软件概况第39-41页
        3.1.1 软件的组成形式第39页
        3.1.2 Fluent程序应用范围第39-40页
        3.1.3 通用软件FLUENT求解步骤第40页
        3.1.4 FLUENT换热边界应用公式第40-41页
    3.2 Fluent中流体的基本控制方程第41-43页
        3.2.1 物质导数第41页
        3.2.2 连续性方程第41-42页
        3.2.3 N-S方程第42-43页
    3.3 固流热耦合数学模型假设条件第43-44页
    3.4 基质岩块温度场控制方程第44页
    3.5 裂隙水温度场控制方程第44-46页
    3.6 干热岩固流热耦合数学模型第46页
    3.7 本章小结第46-49页
第四章 干热岩储留层热交换数值模拟第49-69页
    4.1 目标区域地质情况第49-50页
        4.1.1 岩层分布状态第49页
        4.1.2 岩浆岩的状况第49页
        4.1.3 目标区域地质构造条件第49页
        4.1.4 目标区域地层地质情况第49页
        4.1.5 目标区域所处的沈北断陷盆地的地热生成条件分析第49-50页
    4.2 基本储留层模型的建立第50-53页
        4.2.1 基本参数的确定第50页
        4.2.2 模型的分类介绍第50页
        4.2.3 基本假设条件第50-51页
        4.2.4 边界条件和初始条件第51-52页
        4.2.5 物理参数第52页
        4.2.6 选择模拟软件求解器第52-53页
    4.3 多井式储留层模型的模拟计算第53-60页
        4.3.1 多井式储留层模型基本参数第53页
        4.3.2 模型模拟计算第53页
        4.3.3 系统运行1小时的温度分布云图第53-54页
        4.3.4 系统运行2小时的温度分布云图第54页
        4.3.5 系统运行3小时的温度分布云图第54-55页
        4.3.6 系统运行4小时的温度分布云图第55-56页
        4.3.7 系统运行5小时的温度分布云图第56页
        4.3.8 系统运行6小时的温度分布云图第56-57页
        4.3.9 系统运行7小时的温度分布云图第57-58页
        4.3.10 系统运行8小时的温度分布云图第58页
        4.3.11 系统运行9小时的温度分布云图第58-59页
        4.3.12 系统运行10小时的温度分布云图第59-60页
    4.4 两井式储留层模型的模拟计算第60-67页
        4.4.1 多井式储留层模型基本参数第60页
        4.4.2 模型模拟计算第60页
        4.4.3 系统运行1小时的温度分布云图第60-61页
        4.4.4 系统运行2小时的温度分布云图第61-62页
        4.4.5 系统运行3小时的温度分布云图第62页
        4.4.6 系统运行4小时的温度分布云图第62-63页
        4.4.7 系统运行5小时的温度分布云图第63-64页
        4.4.8 系统运行6小时的温度分布云图第64页
        4.4.9 系统运行7小时的温度分布云图第64-65页
        4.4.10 系统运行8小时的温度分布云图第65-66页
        4.4.11 系统运行9小时的温度分布云图第66页
        4.4.12 系统运行10小时的温度分布云图第66-67页
    4.5 模拟结论第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 本文的主要结论第69页
    5.2 发展与展望第69-71页
参考文献第71-75页
作者简介第75页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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