基于数值模拟的富油煤可控氧化自燃原位热解开采研究 —— 硕士学位论文详细大纲 —— Numerical Simulation Study on In-situ Pyrolysis of Tar-rich Coal via Controllable Oxidation Spontaneous Combustion 论文整体结构概览 章节 题目 估计字数 关键产出 前置部分 中英文摘要、目录、图表索引、符号表 3 500 第1章 绪论 15 000 第2章 富油煤热解—自燃多反应耦合理论模型 13 000 第3章 CMG-STARS 数值模型构建与可信度验证 12 000 第4章 关键工艺参数敏感性分析 15 000 第5章 自燃放热区—热解区时空演化与可控判据 15 000 第6章 工程优化与开采方案推荐 8 000 第7章 结论与展望 3 500 研究综述、技术路线 图、创新点 反应集、动力学参数 表、能量平衡校核 改造模型 v2.0、验证报 告 单因素结果 + L25 正交 结果 四区演化图、Da 判 据、可控运行域 推荐方案、热平衡、 CO₂封存可行性 结论、创新点、不足、 展望 后置部分 参考文献、攻读硕士期间论文专利、致 谢、附录 6 000 ≥80 篇文献、附录数据 约 91 000 6 章主体 + 1 章绪论 + 1 章结论 合计 编写约定:本大纲下文每节均给出"需完成的工作 / 核心图 / 核心表 / 核心公式 / 字数估计"五 要素。本科毕业论文常见的"为写而写"在硕士阶段不允许出现——每一节存在都必须有可量化的 研究产出对应。 前置部分(首页—正文前) 中文摘要 需完成的工作:摘要必须独立于正文成立,包括:研究背景一句话、本文工作(构建反应集、改造模型、 敏感性分析、机制揭示、判据提出)四件事各一句、主要数值结论三条、应用价值一句。 字数估计:≈800 字,关键词 4-6 个 英文摘要 Abstract 需完成的工作:与中文摘要严格对应;时态:过去时(描述工作)+一般现在时(结论);术语必须与已 发表英文文献一致。 字数估计:≈500 词 目录、图表索引、主要符号表 需完成的工作:论文写作末期统一生成;符号表覆盖所有热力学量、动力学参数、网格指标,约 60 个符 号。 字数估计:- 第 1 章 绪论 1.1 研究背景及意义 1.1.1 国家能源安全与煤炭低碳转型 需完成的工作:陈述油气对外依存度(2023 年原油 72.97%、天然气 41.87%)、煤炭"压舱石"地位,引 出煤基油气资源开发的战略需求。 核心图:图 1-1 我国一次能源结构与油气进口依存度(2010-2024) 字数估计:1 200 1.1.2 富油煤资源属性与开发战略价值 需完成的工作:定义富油煤(焦油产率 >7%)、分布、储量(5000 亿吨)、地质赋存特征;阐明陕北— 鄂尔多斯盆地"富油煤地下原位热解"先导工程实施情况;引用 2023 年全球第 1 桶地下原位热解煤焦油事 件。 核心图:图 1-2 我国富油煤主要赋存区分布;图 1-3 富油煤分子结构示意图 字数估计:1 800 1.1.3 原位热解技术的发展现状与瓶颈 需完成的工作:综述四种原位加热方法(反应热、对流、传导、辐射)的优缺点;点明现有外热式技术 的"高能耗、加热范围有限、半焦未利用"三大问题;提出"半焦自燃自供热"作为破局思路。 核心图:图 1-4 四种原位加热方式技术原理对比 核心表:表 1-1 四种原位加热技术特点对比 字数估计:2 000 1.2 国内外研究现状 1.2.1 富油煤热解机理研究进展 需完成的工作:综述富油煤三阶段热解(室温-350 ℃、350-650 ℃、650-900 ℃)的失重特征、TG-DTG 曲线、产物演化;活化能在不同升温速率下的分布规律(Friedman、Coats-Redfern、KAS 法对比);煤 焦油产率在 450-550 ℃ 达峰的化学根源。 核心图:图 1-5 富油煤三阶段热解 TG-DTG 曲线综合图 字数估计:1 800 1.2.2 半焦自燃放热特性研究进展 需完成的工作:综述半焦低温氧化、着火、燃尽的特性;O₂浓度、CO₂气氛、压力、催化剂(K₂CO₃、 CaO 等)对半焦氧化反应性的影响;Fe₂O₃ 催化作用机理。 核心表:表 1-2 不同条件下半焦氧化动力学参数文献汇总 字数估计:1 500 1.2.3 富油煤原位热解数值模拟研究进展 需完成的工作:重点综述杨甫等 2024(外部加热多场演化)、谢和平等深部流态化开采、车得福等气化 —热解一体化的数值模拟工作;明确各文献的反应集、组分数、模拟尺度、目标变量;指出"无可控自燃 热源"是共同空白。 核心表:表 1-3 国内外富油煤原位热解数值模拟主要工作对比 字数估计:2 000 1.2.4 CMG-STARS 在煤炭原位开采中的应用现状 需完成的工作:综述 STARS 在 UCG、CBM、CO₂-ECBM、油页岩原位转化中的应用;其热—化—流多 组分耦合求解能力、自适应隐式求解机制、网格放大策略的特点;与 ECLIPSE、TOUGH-RGAS 等其他 模拟器的对比。 字数估计:1 200 1.2.5 现有研究存在的不足 需完成的工作:从化学层(无焦油拟组分、单步集总)、耦合层(无两区时空推进)、控制层(无可控 判据)三层归纳"现有不足三角",自然引出本文研究内容。 字数估计:800 1.3 研究内容及技术路线 需完成的工作:主要研究内容三块:①反应集构建与标定;②数值模型改造与验证;③敏感性分析、四 区演化机制揭示、可控判据提出与工程优化。给出与文献综述一一对应的研究内容矩阵。 核心图:图 1-6 论文整体技术路线图(必须 A4 整页清晰呈现) 字数估计:1 500 1.4 主要创新点 需完成的工作:以"我们做了别人没做的什么"句式表述三个创新点;与第 6 章结论中创新点表述完全一 致。 字数估计:600 本文主要创新点(开题、答辩务必背熟): • 创新点①:首次在 CMG-STARS 平台构建了富油煤"两段热解—部分氧化—完全氧化"耦合反应 集,引入了焦油拟组分及其二次裂解机制,弥补了传统 UCG 反应集不能模拟焦油产物的根本 缺陷。 • 创新点②:揭示了富油煤可控氧化自燃原位热解过程中"自燃放热区—热解区—已燃烧区"三区 时空耦合演化规律,建立了三区前缘推进速率—温度梯度—产物运移的定量映射关系。 • 创新点③:提出了基于氧分压—温度—Damköhler 数的气化—热解判别准则,构建了以 O₂ 浓 度、注气速率、井距、压裂裂隙密度为坐标的可控运行域,给出了工程上可调参数的窄窗口。 1.5 论文章节安排 需完成的工作:以一页篇幅交代每章主要内容与逻辑衔接;通常配一张"章节关系图"。 核心图:图 1-7 论文章节逻辑关系图 字数估计:600 第 2 章 富油煤热解—自燃多反应耦合理论模型 章节定位:本章是论文的化学基础,所有数值结果的可信度都建立在本章构建的反应集之上。 2.1 引言 需完成的工作:交代本章在论文逻辑中的位置:从"现象认识"到"反应集"的桥梁;列出本章五个研究问 题。 字数估计:400 2.2 富油煤热解反应动力学 2.2.1 三阶段热解机理与产物归类 需完成的工作:归纳室温-350 ℃(水分蒸发、低温脱附)、350-650 ℃(焦油峰、半焦形成)、650-900 ℃ (焦油二次裂解)三阶段;将真实复杂的几十种产物聚合为本研究采用的 8 个气相组分 + 1 个焦油拟组 分 + 3 个固相组分共 12 组分体系。 核心图:图 2-1 三阶段热解产物聚合示意图 核心表:表 2-1 12 组分定义与物理意义 字数估计:1 200 2.2.2 一次热解反应方程的建立 需完成的工作:以煤元素分析(C、H、O、N、S)和 TG-MS 在线产物谱为约束,回归一次热解化学计 量系数(Coal → α·Tar + β·Char + γᵢ·gas);化学计量必须满足 C、H、O 三元素守恒(误差 <2%)。 核心表:表 2-2 一次热解反应方程化学计量系数(含本研究值与文献值对比) 核心公式:式 2-1 一次热解 Arrhenius 方程;式 2-2 化学计量元素守恒方程 字数估计:1 500 2.2.3 焦油二次裂解反应方程的建立 需完成的工作:以二次裂解后气体组成(H₂、CO 升高、CH₄ 略升)为约束,建立 Tar → δ·H₂ + ε·CO + ζ·CH₄ + η·Char 化学计量;活化能高于一次热解(200 vs 130 kJ/mol),保证仅在高温区显著激活。 核心表:表 2-3 二次裂解反应化学计量与动力学参数 核心公式:式 2-3 焦油二次裂解 Arrhenius 方程 字数估计:1 200 2.2.4 反应动力学参数标定方法 需完成的工作:标定方法选择:①若有课题组 TG 数据—直接 Friedman 法回归;②若仅有文献—多源参 数加权融合,给出标定不确定度区间;明确标定结果的有效升温速率范围(5-50 ℃/min)。 核心图:图 2-2 不同升温速率下 lnβ 与 1/T 的 Friedman 拟合图 核心公式:式 2-4 Friedman 等转化率法 字数估计:1 200 2.3 焦炭可控氧化反应动力学 2.3.1 焦炭完全氧化反应(富氧主导) 需完成的工作:Char + O₂ → CO₂,反应热 -393 MJ/kmol;适用条件:氧分压 > 临界值(约 0.05 MPa)。 核心公式:式 2-5 完全氧化 Arrhenius 方程(含 O2PP 项) 字数估计:800 2.3.2 焦炭部分氧化反应(贫氧主导) 需完成的工作:Char + ½O₂ → CO,反应热 -110 MJ/kmol;本章重点新增反应;阐明为什么"可控自燃"必 须依赖部分氧化通道。 核心公式:式 2-6 部分氧化 Arrhenius 方程 字数估计:1 000 2.3.3 氧分压调控下的两条路径竞争 需完成的工作:提出两条路径的速率比 R = r₃/r₄ 随 O₂ 分压、温度的变化规律;首次给出"路径切换温度 —压力图"。 核心图:图 2-3 完全/部分氧化反应速率比相图 核心公式:式 2-7 路径切换判据 字数估计:1 200 2.4 12 组分多反应耦合方程组 2.4.1 完整反应网络(10 条反应) 需完成的工作:把第 2.2、2.3 节及保留的 Boudouard、水蒸气气化、变换、甲烷化、甲烷重整、甲烷燃 烧汇总为完整反应网络;标注每条反应的主导温度区间、相态、控速步骤。 核心图:图 2-4 富油煤热解—自燃 10 反应耦合网络图(节点—边图) 核心表:表 2-4 10 条反应完整化学计量与动力学参数表 字数估计:1 500 2.4.2 化学计量与元素守恒校核 需完成的工作:对每条反应 C、H、O、N 元素分别校核;汇总成"反应—元素—系数"矩阵;误差 <0.1%。 核心表:表 2-5 元素守恒校核矩阵 字数估计:600 2.4.3 能量平衡校核 需完成的工作:以 1 mol Coal 为基准,计算其经一次热解 + 半焦完全氧化的总反应热与煤的低位热值的 对比,误差 <5% 视为通过。 核心公式:式 2-8 总反应热平衡方程 字数估计:600 2.5 焦油拟组分参数化 需完成的工作:给出焦油拟组分的分子量、临界压力、临界温度、密度、比热容、汽化潜热、粘度等物 性参数;说明取值依据(多环芳烃混合物近似)。 核心表:表 2-6 焦油拟组分物性参数表(含与文献对比) 字数估计:1 200 2.6 本章小结 字数估计:400 第 3 章 CMG-STARS 数值模型构建与可信度验证 章节定位:把第 2 章的反应集嵌入 STARS、把现有 UCG dat 文件改造为本研究模型、并给出" 模型可信"的所有证据。 3.1 引言 字数估计:300 3.2 物理模型与几何参数 3.2.1 富油煤层赋存条件假设 需完成的工作:以陕北富油煤典型条件为基础设定模型边界:埋深、煤层厚度(建议 5-10 m)、上下盖 层、地温梯度、初始含水率、初始煤气含量。 核心图:图 3-1 模型物理几何示意图 核心表:表 3-1 模型基础参数表 字数估计:1 000 3.2.2 网格划分与离散方法 需完成的工作:沿用 114×33×30 网格作为基准;在自燃放热区附近做局部加密(DYNAGRID);标注总 网格数、有效网格数、最小网格体积。 核心图:图 3-2 三维网格划分图(含加密示意) 字数估计:800 3.2.3 井组布置 需完成的工作:1 注气井 + 1 主采收井 + 2 监测井;井位坐标、井段开放/关闭计划表;与文献蓝图(图 3 五区)的对应关系。 核心图:图 3-3 井位平面布置图与对应五区分区 核心表:表 3-2 井组属性参数表 字数估计:1 000 3.3 控制方程 3.3.1 多孔介质多组分质量守恒 需完成的工作:给出每个组分的传质方程,包括对流、扩散、化学源项;强调固相组分(Coal、Char、 Ash)与流体组分(H₂O、Tar、气相 7 组分)的耦合。 核心公式:式 3-1 ~ 3-3 组分质量守恒方程 字数估计:800 3.3.2 能量守恒方程 需完成的工作:导热—对流—反应热—热损四项构成的能量平衡;强调反应放热/吸热在源项中的体现; 上下盖层热损按 HLOSST 半解析模型处理。 核心公式:式 3-4 能量守恒方程;式 3-5 反应热源项 字数估计:800 3.3.3 多孔介质渗流方程 需完成的工作:Darcy 定律 + 相对渗透率曲线;裂隙—基质双重介质(如采用) 核心公式:式 3-6 Darcy 方程 字数估计:600 3.4 STARS 求解器设置与关键关键字 需完成的工作:AIM STAB 自适应隐式策略;NUMERICAL 段参数(DTMIN、ITERMAX、NORTH 等);DYNAGRID 局部加密策略;说明本研究为何选用这些设置(与刚性反应系统稳定性相关)。 核心表:表 3-3 STARS 关键关键字与本研究取值 字数估计:1 200 3.5 初边值条件 需完成的工作:初始压力、温度、含水饱和度、煤浓度场;上下边界绝热或固定温度选择;注气井注气 配方(O₂、N₂、CO₂ 比例);分阶段注气时序(点火期、稳定期、推进期)。 核心图:图 3-4 注气时序与温度演化预期曲线 字数估计:1 200 3.6 模型可信度验证 3.6.1 网格无关性验证 需完成的工作:设计 3-4 套不同密度网格(粗、中、细、极细),对比关键监测量(峰值温度、自燃推 进距离、累计焦油产率);当变化幅度 <3% 视为收敛。 核心图:图 3-5 网格无关性验证曲线 核心表:表 3-4 网格无关性数据表 字数估计:1 000 3.6.2 时间步无关性验证 需完成的工作:对 DTMAX 设置 4 档;同上判据。 核心图:图 3-6 时间步无关性曲线 字数估计:800 3.6.3 化学计量与能量守恒数值校核 需完成的工作:对全场进行积分检查:消耗的 Coal/Char 摩尔数 vs 生成产物摩尔数;累计反应热 vs 温度 场积分热焓变化;误差应 <2%。 核心图:图 3-7 全局质量守恒、能量守恒误差时间序列 字数估计:800 3.6.4 与文献结果对比验证 需完成的工作:构造与杨甫等 2024(或其他可比文献)相同的边界条件 case,对比温度场分布、焦油产 率曲线;定性一致 + 定量误差 <15% 视为通过。 核心图:图 3-8 文献对比验证(温度云图与产率曲线) 核心表:表 3-5 关键变量对比误差表 字数估计:1 200 3.7 本章小结 字数估计:400 第 4 章 关键工艺参数敏感性分析 章节定位:单因素扫描 + 多因素正交,建立"参数→响应"的量化映射,为第 5 章提出可控判 据准备数据基础。这是工作量最大的一章。 4.1 引言 需完成的工作:交代为何选择这 6-7 个因素、4-5 个响应变量。 字数估计:400 4.2 单因素敏感性分析 4.2.1 注气 O₂ 体积分数(5%、10%、15%、20%、25%) 需完成的工作:固定其他参数,扫描 O₂ 浓度;监测峰值温度、累计焦油产率、自燃推进速率、能量利用 率;找出焦油产率最大对应的 O₂ 浓度(预期在 10-15% 区间)。 核心图:图 4-1 不同 O₂ 浓度下的温度场云图(5 个时刻);图 4-2 焦油产率—O₂ 浓度关系曲线 核心表:表 4-1 O₂ 浓度单因素结果汇总 字数估计:1 800 4.2.2 注气速率影响 需完成的工作:扫描 50、100、200、400、800 m³/d;考察过低(熄灭)、过高(气化)的临界点。 核心图:图 4-3 注气速率—响应曲线族 字数估计:1 200 4.2.3 系统压力影响 需完成的工作:扫描 5、10、15、20、30 MPa(对应不同埋深);高压有利于焦油液化采出但抑制自燃 放热。 字数估计:1 000 4.2.4 注采井距影响 需完成的工作:扫描 5、10、15、20、30 m;过短热解未充分、过长产物运移损失大。 核心图:图 4-4 井距对自燃推进时空图的影响 字数估计:1 000 4.2.5 载热介质类型 需完成的工作:对比空气、N₂稀释、CO₂稀释、水蒸气、混合气体;CO₂ 稀释的特殊优势(驱替效应 + 抑制完全氧化)。 核心图:图 4-5 不同载热介质下的能量平衡饼图 字数估计:1 200 4.2.6 升温速率(点火阶段)影响 需完成的工作:点火期电加热功率/时间扫描;过快易触发气化、过慢能耗大。 字数估计:800 4.2.7 人工裂隙密度(等效渗透率)影响 需完成的工作:通过 PERMI 取值变化(0.5、1、3、10、30 D)模拟不同压裂效果;高渗有利于产物采 出但加大热损。 字数估计:800 4.3 多因素正交试验 4.3.1 试验设计 L25(5⁶) 需完成的工作:5 因素 5 水平正交表;明确每个 case 的全套参数;总计 25 次模拟。 核心表:表 4-2 L25 正交试验设计表 字数估计:800 4.3.2 极差分析与方差分析 需完成的工作:对每个响应变量做极差分析,识别因素重要性排序;F 检验确认因素显著性。 核心表:表 4-3 极差分析表;表 4-4 方差分析表 字数估计:1 200 4.3.3 一阶交互效应分析 需完成的工作:识别 O₂×注气速率、O₂×井距等关键交互项。 核心图:图 4-6 一阶交互效应图 字数估计:800 4.4 响应面构建 需完成的工作:以最显著的两到三个因素为变量,建立焦油产率、能量效率的响应面方程;用于第 5 章 的可控运行域映射。 核心图:图 4-7 响应面三维图(三个最关键因素组合) 核心公式:式 4-1 响应面回归方程 字数估计:1 200 4.5 本章小结 字数估计:400 第 5 章 自燃放热区—热解区时空演化与可控判据 章节定位:本章是论文的灵魂——把"现象"提升到"机制"和"判据"。第 4 章是数据,第 5 章是 物理。 5.1 引言 字数估计:400 5.2 四区动态推进过程 5.2.1 四区识别准则 需完成的工作:以温度阈值 + Char 浓度阈值 + Coal 浓度阈值组合判定每个网格属于哪一区;提出区域边 界的等值面数学定义。 核心图:图 5-1 四区识别示意图 核心公式:式 5-1 ~ 5-4 待采区/热解区/自燃放热区/已燃烧区识别准则 字数估计:1 200 5.2.2 自燃放热区时空演化 需完成的工作:画出自燃放热区随时间的位置、宽度、温度分布的演化;提取前缘推进速度时间序列。 核心图:图 5-2 自燃放热区时空云图(5-8 时刻);图 5-3 前缘推进速度时间序列 字数估计:1 500 5.2.3 热解区时空演化 需完成的工作:热解区温度分布、焦油生成速率分布、焦油浓度场;提取热解区内"有效热解面积"时间 序列。 核心图:图 5-4 热解区时空演化 字数估计:1 500 5.2.4 已燃烧区与燃烬区演化 需完成的工作:Char 残余浓度场、Ash 累积场;为下游 CO₂ 封存提供可用空间评估。 字数估计:800 5.2.5 三区推进的协调关系 需完成的工作:给出三区前缘位置随时间变化的三条曲线;推进速度比 vₚ/v_c 的稳定性,是"可控"在宏 观尺度上的关键标志。 核心图:图 5-5 三区前缘推进对比图 字数估计:1 200 5.3 多物理场耦合演化规律 5.3.1 温度场—浓度场—渗流场—产物场的耦合关系 需完成的工作:以一个典型 case 为例,剖析四场之间的因果链;明确"反应放热→温度上升→反应加速 →产物增多→气体膨胀→渗流加强→对流换热→温度场重分布"的正反馈链。 核心图:图 5-6 四场耦合演化因果图 字数估计:1 500 5.3.2 局部热失控的早期征兆识别 需完成的工作:从温度二阶时间导数、O₂ 消耗速率、Char 消耗速率等监测量中找出可在工程上检测到的 "失控前 30 min"特征。 核心图:图 5-7 失控前后监测量对比 字数估计:1 200 5.4 气化—热解判别准则 5.4.1 物理判据的构造思路 需完成的工作:从能量平衡和反应速率竞争两个角度同时构造判据;定性陈述"什么是可控、什么是不可 控"。 字数估计:800 5.4.2 修正 Damköhler 数定义 需完成的工作:Da = (氧化反应速率 × 停留时间)/(热解反应速率 × 停留时间);在反应集已知的条件下, Da 可表达为 O₂ 浓度、温度、孔隙度的显式函数。 核心公式:式 5-5 修正 Damköhler 数定义;式 5-6 临界 Da 解析表达式 字数估计:1 200 5.4.3 临界判据值 需完成的工作:以第 4 章数据回归 Da 临界值;预期临界 Da_c ≈ 0.3-0.5(数量级);提出"可控热解"区 为 Da < Da_c。 核心图:图 5-8 Da 数与焦油产率/温度峰值散点回归图 核心表:表 5-1 临界 Da 数及其敏感性 字数估计:1 000 5.5 可控运行域构建 需完成的工作:以 O₂ 体积分数和注气速率为坐标,用第 4 章数据 + 第 5.4 节判据划出"熄灭—热解可控 —失控气化"三个区域;给出推荐运行点。 核心图:图 5-9 可控运行域相图(关键图);图 5-10 推荐运行轨迹(启动→稳定→收尾) 字数估计:1 800 5.6 本章小结 字数估计:400 第 6 章 工程优化与开采方案推荐 章节定位:把数值结论转化为可操作的工程建议;体现硕士论文的应用价值。 6.1 引言 字数估计:300 6.2 多目标优化建模 需完成的工作:以焦油累计产率最大、能量利用率最大、可控时长最大为目标,O₂ 浓度、注气速率、井 距、压裂参数为变量;权重赋值与帕累托前沿求解。 核心图:图 6-1 帕累托前沿曲面 核心公式:式 6-1 多目标函数;式 6-2 帕累托前沿条件 字数估计:1 500 6.3 分阶段调控策略 6.3.1 启动阶段调控(点火期) 需完成的工作:电加热功率—注气配方—监测点报警阈值的协同调控时序。 字数估计:600 6.3.2 稳定推进阶段调控 需完成的工作:Da 数监测—注气配方动态调整—热解区前缘速度反馈。 字数估计:800 6.3.3 收尾与 CO₂ 封存阶段 需完成的工作:气流切换至纯 CO₂、燃烬区填充与封堵、地面监测。 字数估计:600 6.4 推荐方案案例研究 需完成的工作:构造一个"陕北富油煤先导工程"概念 case:5 m 煤厚、800 m 埋深、注采井距 15 m、O₂ 13%(CO₂ 87% 稀释);模拟 1 年开采全过程。 核心图:图 6-2 推荐方案的全过程时空演化云图序列 核心表:表 6-1 推荐方案输出指标汇总 字数估计:2 000 6.5 经济性与碳封存可行性初步评估 需完成的工作:单井日产焦油估算、CO₂ 封存量、能量净产出比;与 UCG、外热式原位热解的对比。 核心表:表 6-2 三种技术经济性指标对比 字数估计:1 200 6.6 本章小结 字数估计:300 第 7 章 结论与展望 7.1 主要结论 需完成的工作:5-7 条结论,每条对应一个具体的数值结果与物理结论。 字数估计:1 200 7.2 主要创新点 需完成的工作:与第 1.4 节、摘要内容完全一致的三点。 字数估计:600 7.3 不足与展望 需完成的工作:坦诚承认实验对照不足、煤体非均质性简化、应力—热—化—流四场耦合中应力场未充 分耦合等局限;展望博士阶段或后续工作。 字数估计:1 200 后置部分 参考文献 需完成的工作:≥80 篇,其中近 5 年文献 ≥50%;外文文献占比 ≥30%;包括煤炭学报、煤田地质与勘探、 Fuel、Energy、IJCG 等核心期刊。所有引用必须在正文实际出现,禁止"凑数文献"。 字数估计:- 攻读硕士学位期间发表的学术论文与专利 需完成的工作:论文 ≥2 篇(其中 SCI ≥1 篇);发明专利 ≥1 项(受理或授权);会议报告 ≥1 次。 字数估计:- 致谢 需完成的工作:感谢导师、组内师兄师姐、家人、合作单位;不少于 800 字。 字数估计:800 附录 A CMG-STARS 改造模型完整 dat 文件关键段 需完成的工作:把改造后的反应集(10 条反应)、组分定义(12 组分)、井组配置完整列出。 字数估计:- 附录 B 全部模拟 case 一览表 需完成的工作:≥80 个 case,每行:编号、参数组合、关键结果。 字数估计:- 附录 C 关键 Python/MATLAB 后处理脚本 需完成的工作:SR2 解析、四区识别、Da 数计算等脚本注释版。 字数估计:- 附:硕士毕业工作量自检表(贴墙逐项打勾) 类别 模型建设 模型建设 模型建设 模拟产出 模拟产出 模拟产出 理论提升 理论提升 学术产出 学术产出 学术产出 学术产出 论文体量 论文体量 论文体量 论文体量 评审 评审 评审 具体要求 改造后的 dat 文件可独立运行 ≥10 个不同 case 反应集化学计量、能量守恒数值误差 <2% 与文献对比验证误差 <15% 单因素 case ≥35 个(7 因素 × 5 水平) 正交 case 25 个(L25 全套) 推荐方案案例研究 1 个(≥1 年开采时长) 气化—热解 Da 数判据 + 临界值 可控运行域相图 SCI/EI 期刊论文 ≥1 篇(已投或录用) 中文核心或第二篇期刊论文 ≥1 篇 发明专利 ≥1 项(已受理) 学术会议报告 ≥1 次 正文 ≥80 000 字 主体章节 ≥6 章 参考文献 ≥80 篇(外文≥30%) 图 ≥40 幅、表 ≥25 张、公式 ≥30 个 查重率 <8% 盲审 ≥2 位通过 答辩通过且评议为优良以上 完成证据 运行日志 + SR2 文件 附录守恒校核报告 第 3.6.4 节图表 附录 case 列表 附录 case 列表 第 6.4 节 第 5.4 节 图 5-9 论文清单 论文清单 受理通知 邀请函/PPT 查重报告 目录 参考文献页 图表索引 学校查重报告 盲审意见 答辩决议 完成? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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