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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--稠油火驱燃烧前缘的焦炭理化特性与反应传递问题研究
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稠油火驱燃烧前缘的焦炭理化特性与反应传递问题研究
 
     论文目录
 
摘要第3-4页
abstract第4-6页
主要符号对照表第11-13页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 研究背景及意义第13-16页
    1.2 研究现状与关键问题分析第16-32页
        1.2.1 地层反应因素对稠油焦炭性质影响规律第18-19页
        1.2.2 焦炭沉积对多孔介质结构与输运参数影响规律第19-28页
        1.2.3 孔隙尺度多物理化学场耦合的数值模拟第28-32页
    1.3 本文的研究内容和拟解决的问题第32-34页
第2章 反应因素对稠油焦炭性质影响研究第34-64页
    2.1 本章引论第34-35页
    2.2 模拟油层条件的焦炭制备实验方法与表征第35-45页
        2.2.1 实验系统第35-39页
        2.2.2 稠油样品第39页
        2.2.3 制备方法第39-42页
        2.2.4 表征方法第42-45页
    2.3 温度对稠油低温氧化焦炭的性质影响第45-56页
        2.3.1 ATR-FTIR红外光谱分析第47-50页
        2.3.2 X射线光电子能谱EDS分析第50-51页
        2.3.3 显微Raman光谱分析第51-53页
        2.3.4 XRD光谱分析第53页
        2.3.5 透射电子显微镜HRTEM分析第53-55页
        2.3.6 讨论第55-56页
    2.4 温度对稠油热解焦炭的性质影响第56-62页
        2.4.1 ATR-FTIR红外光谱分析第57-58页
        2.4.2 X射线光电子能谱EDS分析第58页
        2.4.3 显微Raman光谱分析第58-60页
        2.4.4 XRD光谱分析第60页
        2.4.5 透射电子显微镜HRTEM分析第60-62页
        2.4.6 讨论第62页
    2.5 本章小结第62-64页
第3章 焦炭沉积的多孔介质图像重构及孔隙结构表征第64-82页
    3.1 本章引论第64页
    3.2 焦炭沉积的多孔介质图像重构第64-72页
        3.2.1 结焦样品的制备第64-67页
        3.2.2 显微CT图像成像第67-68页
        3.2.3 显微CT图像处理第68-72页
    3.3 数字图像的实验验证第72-73页
    3.4 孔隙结构的图像分析方法第73-76页
        3.4.1 代表表征单元(REV)尺度第74页
        3.4.2 迂曲度第74-75页
        3.4.3 平均颗粒粒径与比表面积第75页
        3.4.4 孔径分布与孔隙收缩率第75-76页
    3.5 焦炭沉积对孔隙结构的影响第76-81页
        3.5.1 代表表征单元(REV)尺度第76-77页
        3.5.2 孔径分布第77-80页
        3.5.3 孔隙率、迂曲度与孔隙收缩率第80-81页
    3.6 本章小结第81-82页
第4章 焦炭沉积对多孔介质输运性质的影响与模型研究第82-98页
    4.1 本章引论第82页
    4.2 三维多孔介质内流动与扩散的格子Boltzmann模型第82-87页
        4.2.1 流动模型——绝对渗透率计算第82-84页
        4.2.2 扩散模型——有效扩散系数计算第84-85页
        4.2.3 数值模拟程序的验证第85-87页
    4.3 不同焦炭沉积率下渗透率的数值结果与实验验证第87-88页
    4.4 渗透率模型第88-96页
        4.4.1 不同焦炭沉积率下渗透率降低率的经验关系式第88-89页
        4.4.2 多孔介质孔隙结构参数~渗透率的模型第89-96页
    4.5 焦炭沉积对多孔介质渗透率损伤的关键因素第96-97页
    4.6 本章小结第97-98页
第5章 多物理化学场耦合的格子Boltzmann数值模型第98-125页
    5.1 本章引论第98页
    5.2 连续尺度的控制方程第98-102页
    5.3 格子Boltzmann数值模型第102-113页
        5.3.1 不可压缩流动的D2G9模型第102-103页
        5.3.2 简化内能分布函数IEDDF模型第103-104页
        5.3.3 组分传质D2Q5模型第104-105页
        5.3.4 非均相反应的LBM组分边界格式第105-107页
        5.3.5 含非均相反应的LBM耦合传热边界格式第107-110页
        5.3.6 流固边界演化VOP方法第110-111页
        5.3.7 程序流程第111-113页
    5.4 数值模型的验证与分析第113-124页
        5.4.1 矩形内腔的反应扩散问题第114-115页
        5.4.2 环形空间内的碳颗粒反应扩散问题第115-118页
        5.4.3 平板通道内的流固耦合传热问题第118-120页
        5.4.4 平板通道内的非等温流体对反应固体的绕流问题第120-124页
    5.5 本章小结第124-125页
第6章 火驱燃烧前缘反应传递过程的孔隙尺度格子Boltzmann模拟第125-143页
    6.1 本章引论第125页
    6.2 数值模型与模型参数第125-128页
    6.3 结果与讨论第128-142页
        6.3.1 控制机制分析第128-137页
        6.3.2 Péclet数的影响第137-139页
        6.3.3 初始Damk?hler数的影响第139-141页
        6.3.4 火驱燃烧前缘调控的启示第141-142页
    6.4 本章小结第142-143页
第7章 结论与展望第143-146页
    7.1 结论第143-145页
    7.2 展望第145-146页
参考文献第146-157页
致谢第157-159页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第159-160页

 
 
论文编号BS4168980,这篇论文共160
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