裂隙岩体热流固耦合模型研究及应用

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在高温岩体地热资源的提取过程中,温度场、渗流场和应力场之间存在着复杂的耦合作用,所以研究地热储层内各物理场的变化规律成为了热储工程学中亟待解决的重要课题之一。本文采用理论分析和数值模拟的手段对地热储层中温度场、渗流场和应力场的耦合机理进行了系统的研究,建立了相应的热-流-固三场耦合模型,并将模型应用到地热提取的研究中,主要取得了以下研究进展:(1)建立了高温岩体地热提取过程中孔隙率和渗透率的演化模型和热-流-固多场耦合模型。分析了各物理场之间的耦合机理并研究了其中耦合项的作用程度。研究表明:对流项对温度场的影响较大,不可忽略。(2)根据前人的工作和地热工程的实际情况,模拟并分析了注入温度,生产压差以及采热工质的改变对热储层中温度分布、储层渗透性以及地热产能的影响。研究表明:适当的降低注入温度,增加生产压差可以显著地提升地热产量。超临界CO2的地热提取能力是H2O的4.55~6.33倍。(3)基于地热储层中裂隙分布规律的统计特征,模拟主要裂隙的分布,建立裂隙高温岩体渗流-温度耦合地热提取模型,研究裂隙开度对地热提取的影响。结果表明,增大致裂裂隙和天然裂隙的开度均能有效提升地热产量,且增大天然裂隙开度对地热产量的提升更为显著。(4)考虑布井方式的多样性,模拟“一注两采”时生产井均位于注入井上侧和上下两侧这两种情况对地热提取的影响。研究表明:当生产井均位于注入井同侧时,生产井之间的干扰会抑制地热产量。
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