页岩纳米孔隙中小分子气体超临界吸附微观机理研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-17页 |
1.2.1 页岩微观孔隙结构特征研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 页岩气藏孔隙流体特征研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 页岩气超临界吸附机理研究现状 | 第12-16页 |
1.2.4 页岩气吸附分子模拟研究现状 | 第16-17页 |
1.3 研究方法与内容 | 第17-19页 |
第2章 分子模拟的理论基础 | 第19-28页 |
2.1 分子模拟的理论基础 | 第19-25页 |
2.1.1 系综 | 第19页 |
2.1.2 Monte Carlo方法 | 第19-21页 |
2.1.3 分子动力学方法 | 第21-22页 |
2.1.4 分子动力学与MC方法比较 | 第22-23页 |
2.1.5 COPASS力场介绍 | 第23-24页 |
2.1.6 原子电荷的处理方法 | 第24-25页 |
2.2 分子模拟数据前处理与后处理 | 第25-28页 |
2.2.1 压力与逸度转换 | 第25-27页 |
2.2.2 等量吸附热计算 | 第27页 |
2.2.3 孔隙中分子密度分布 | 第27-28页 |
第3章 页岩气吸附曲线特征研究 | 第28-40页 |
3.1 页岩气吸附曲线测试方法 | 第28-29页 |
3.2 吸附模型优选 | 第29-38页 |
3.2.1 吸附模型对比及优选 | 第29-37页 |
3.2.2 等温吸附曲线拟合 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 单组分气体吸附模拟 | 第40-85页 |
4.1 甲烷分子在石英中的吸附模拟 | 第40-49页 |
4.1.1 计算模型与方法 | 第40-41页 |
4.1.2 结果分析 | 第41-49页 |
4.2 甲烷分子在蒙脱石中的吸附模拟 | 第49-57页 |
4.2.1 计算模型与方法 | 第50-51页 |
4.2.2 结果分析 | 第51-57页 |
4.3 甲烷分子在有机质中的吸附模拟 | 第57-66页 |
4.3.1 计算模型与方法 | 第57-58页 |
4.3.2 结果分析 | 第58-66页 |
4.4 单组分气体吸附影响因素分析 | 第66-75页 |
4.4.1 矿物组分对气体吸附量影响 | 第66-67页 |
4.4.2 气体组分对气体吸附量影响 | 第67-70页 |
4.4.3 温度对气体吸附量影响 | 第70-72页 |
4.4.4 含水量对气体吸附量影响 | 第72-75页 |
4.5 讨论 | 第75-83页 |
4.5.1 孔隙大小与气体吸附量 | 第75-79页 |
4.5.2 表面积与气体吸附量 | 第79-81页 |
4.5.3 压力与气体吸附量 | 第81-83页 |
4.6 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 多组分气体竞争吸附模拟 | 第85-91页 |
5.1 CO_2/CH_4分子竞争吸附模拟 | 第85-87页 |
5.1.1 吸附选择性 | 第85页 |
5.1.2 计算模型与方法 | 第85页 |
5.1.3 计算结果与讨论 | 第85-87页 |
5.2 多组分竞争吸附影响因素分析 | 第87-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
第6章 结论与建议 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第100页 |