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煤层气井冰晶暂堵压裂可行性实验与理论研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 研究的目的与意义第11-18页
        1.1.1 煤层气开发利用概况第11-13页
        1.1.2 问题的提出第13-18页
    1.2 国内外研究现状第18-27页
        1.2.1 低温对岩石力学性质的影响研究现状第18-20页
        1.2.2 温度场计算方法研究现状第20-24页
        1.2.3 低温流体在竖直管内流动换热的研究现状第24-27页
        1.2.4 存在的问题第27页
    1.3 本文研究的目标及主要内容第27-29页
        1.3.1 研究目标第27-28页
        1.3.2 主要研究内容第28-29页
    1.4 本文的创新点第29-30页
第2章 冰晶对煤岩裂缝的封堵能力研究第30-46页
    2.1 实验装置的研制第30-39页
        2.1.1 装置的基本功能第30页
        2.1.2 装置设计第30-39页
    2.2 冰晶形成及封堵能力实验设计第39-42页
        2.2.1 外设及连接设计第39页
        2.2.2 装置试压与改造第39-41页
        2.2.3 实验方法设计第41-42页
    2.3 实验及结果第42-46页
第3章 低温对煤岩物理性质及压裂的影响研究第46-75页
    3.1 低温对煤岩物理性质的影响第46-54页
        3.1.1 低温对饱和煤岩弹性模量及泊松比的影响第46-48页
        3.1.2 低温对饱和煤岩抗张强度的影响第48-54页
    3.2 低温对施工压力的影响第54-65页
        3.2.1 低温对近井地应力场的影响第54-57页
        3.2.2 低温对破裂压力的影响第57-65页
    3.3 低温对压裂裂缝的影响第65-75页
        3.3.1 研究方法第65-66页
        3.3.2 模拟井数据及压裂施工资料第66-67页
        3.3.3 模拟及结果分析第67-75页
第4章 冰晶暂堵压裂传热模型研究第75-97页
    4.1 液氮冷冻系统物理模型第75-76页
    4.2 冰晶暂堵压裂传热模型第76-83页
        4.2.1 相关假设第76页
        4.2.2 单元体划分第76-78页
        4.2.3 能量守恒方程第78-83页
    4.3 质量守恒方程第83页
    4.4 动量守恒方程第83-88页
    4.5 定解条件第88页
    4.6 温度场求解方法第88-96页
        4.6.1 输氮管道部分第88-93页
        4.6.2 换热单元部分第93-96页
    4.7 相变对物性参数的影响第96-97页
第5章 冰晶暂堵压裂动态模拟程序编制第97-105页
    5.1 需求分析第97页
        5.1.1 程序设计背景第97页
        5.1.2 功能要求第97页
    5.2 总体设计第97-98页
    5.3 详细设计第98-104页
        5.3.1 模块设计第98-100页
        5.3.2 程序流程设计第100-102页
        5.3.3 人机界面设计第102-104页
    5.4 编码与调试第104-105页
第6章 地层冻结过程模拟与规律分析第105-110页
    6.1 模拟施工井基本数据第105-106页
    6.2 模拟结果及分析第106-110页
第7章 结论与建议第110-112页
    7.1 结论第110-111页
    7.2 建议第111-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-119页

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