[1] 邹才能, 林敏捷, 马锋, 等. 碳中和目标下中国天然气工业进展、挑战及对策[J]. 石油勘探与开发, 2024, 51(2): 418-435. doi: 10.11698/PED.20230690
[2] 邹才能, 李士祥, 熊波, 等. 碳中和“超级能源系统”内涵、路径及意义——以鄂尔多斯盆地为例[J]. 石油勘探与开发, 2024, 51(4): 924-936. doi: 10.11698/PED.20240021
[3] 李阳, 王锐, 赵清民, 等. 中国碳捕集利用与封存技术应用现状及展望[J]. 石油科学通报, 2023, 8(4): 391-397. doi: 10.3969/j.issn.2096-1693.2023.04.030
[4] 杨晴, 孙云琪, 周荷雯, 等. 我国典型行业碳捕集利用与封存技术研究综述[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2023, 51(1): 101-110,145.
[5] 王海柱, 李根生, 郑永, 等. 超临界CO2压裂技术现状与展望[J]. 石油学报, 2020, 41(1): 116-126. doi: 10.7623/syxb202001011
[6] 贺振国. 超临界二氧化碳磨料射流流场与射孔特性研究[D]. 中国石油大学(北京), 2018.
[7] 沈忠厚, 王海柱, 李根生. 超临界CO2连续油管钻井可行性分析[J]. 石油勘探与开发, 2010, 37(6): 743-747.
[8] 李根生, 王海柱, 沈忠厚, 等. 超临界CO2射流在石油工程中应用研究与前景展望[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2013, 37(5): 76-80,87.
[9] 丛日超, 王海柱, 李根生, 等. 超临界CO2聚能压裂开发煤层气可行性研究[J]. 煤炭学报, 2023, 48(8): 3162-3171.
[10] 郑永, 王海柱, 李根生, 等. 超临界CO2压裂迂曲裂缝内支撑剂运移特征[J]. 天然气工业, 2022, 42(3): 71-80. doi: 10.3787/j.issn.1000-0976.2022.03.008
[11] 程宇雄, 王海柱, 黄中伟, 等. 超临界CO2喷射压裂射流密封机理[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(10): 3926-3931. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2022.10.011
[12] 贺振国, 李根生, 王海柱, 等. 超临界二氧化碳射流中的颗粒跟随及影响因素[J]. 石油学报, 2017, 38(4): 475-484. doi: 10.7623/syxb201704012
[13] 袁海梁, 刘孝义, 陈少波, 等. 基于SPH算法的CO2相变破岩数值模拟[J]. 工程爆破, 2023, 29(1): 62-68.
[14] 魏建平, 李翔, 刘勇, 等. 自激振荡脉冲SC-CO2射流冲击频率调制研究[J]. 煤炭学报, 2024: 1-16.
[15] 邓玉洁, 刘勇, 魏建平, 等. 基于谐振效应的自激振荡脉冲超临界二氧化碳射流最优冲击靶距研究[J]. 煤炭学报, 2024, 49(7): 3129-3142.
[16] LIU J H, ZHU M Y. Numeration simulation of solid-liquid two-phase flow in centrifugal sewerage pump[J]. Applied Mechanics and Materials, 2011, 44-47(2): 345-348.
[17] 赵恩乐. 离心式杂质泵内部固液两相湍流场数值计算与磨损分析[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2017.
[18] 陈正甦, 衡亚光, 熊平, 等. 基于CFD-DPM的离心泵内颗粒性质对泵性能与磨损的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版), 2024, 43(1): 87-96,102.
[19] DICKINSON W, DICKINSON R. Horizontal radial drilling system[C]//SPE Western Regional Meeting. SPE, 1985: SPE-13949.
[20] 倪红坚, 王瑞和. 旋转水射流破岩钻孔机理研究(英文)[J]. Petroleum Science, 2004(1): 39-44.
[21] 陈健翔, 杨睿月, 黄中伟, 等. 基于分离涡模拟的旋转射流流场结构特征分析[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(4): 806-817. doi: 10.11698/PED.20210852
[22] SPAN R, WAGNER W. A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple-point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa[J]. Journal of physical and chemical reference data, 1996, 25(6): 1509-1596. doi: 10.1063/1.555991
[23] VESOVIC V, WAKEHAM W, OLCHOWY G, et al. The transport properties of carbon dioxide[J]. Journal of physical and chemical reference data, 1990, 19(3): 763-808. doi: 10.1063/1.555875
[24] FENGHOUR A, WAKEHAM W A, VESOVIC V. The viscosity of carbon dioxide[J]. Journal of physical and chemical reference data, 1998, 27(1): 31-44. doi: 10.1063/1.556013
[25] SHIH T H, LIOU W W, SHABBIR A, et al. A new k-ϵ eddy viscosity model for high reynolds number turbulent flows[J]. Computers & fluids, 1995, 24(3): 227-238.
[26] BENNON W, INCROPERA F. A continuum model for momentum, heat and species transport in binary solid-liquid phase change systems—I. Model formulation[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1987, 30(10): 2161-2170. doi: 10.1016/0017-9310(87)90094-9
[27] DAI S, FAN J, LI J, et al. Study on the erosion performance of high-pressure double elbow based on experiment and numerical simulation[J]. Tribology International, 2023, 187: 108671. doi: 10.1016/j.triboint.2023.108671
[28] EDWARDS J, MCLAURY B, SHIRAZI S. Evaluation of alternative pipe bend fittings in erosive service[C]//ASME. 2000: 253.
[29] 卢义玉, 周军平, 鲜学福, 等. 超临界CO2强化页岩气开采及地质封存一体化研究进展与展望[J]. 天然气工业, 2021, 41(6): 60-73. doi: 10.3787/j.issn.1000-0976.2021.06.007
[30] LV M, GUO T, QU Z, et al. Experimental study on proppant transport within complex fractures[J]. SPE Journal, 2022, 27(5): 2960-2979. doi: 10.2118/209816-PA
[31] 周蒙蒙, 李欢, 李根生, 等. 旋转磨料射流钻孔储层适应性研究[J]. 流体机械, 2023, 51(1): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1005-0329.2023.01.001
[32] 张世昆. 液氮磨料射流破碎高温花岗岩机制研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2022.