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阜新煤田注二氧化碳提高煤层甲烷的研究 被引量:13
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作者 高远文 刘大锰 +2 位作者 姚艳斌 郭广山 敖卫华 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2008年第1期19-24,共6页
针对阜新煤田煤储层的地质特征,选取了刘家煤层气勘探区和东梁矿2个地点,开展了注二氧化碳置换煤层甲烷的试验模拟研究。试验结果表明,二氧化碳的吸附能高于甲烷的吸附能,它可以将甲烷从煤的微表面置换出来,从而提高煤层甲烷的采出率。... 针对阜新煤田煤储层的地质特征,选取了刘家煤层气勘探区和东梁矿2个地点,开展了注二氧化碳置换煤层甲烷的试验模拟研究。试验结果表明,二氧化碳的吸附能高于甲烷的吸附能,它可以将甲烷从煤的微表面置换出来,从而提高煤层甲烷的采出率。在置换过程中总是吸附能力弱的甲烷首先解吸,而吸附能力强的二氧化碳最后解吸,而且较高压力下的置换效果总比低压下的好。与东梁矿煤样相比,刘家煤样具有较强的吸附能力和较高的单位压降下的解吸率,但置换效率相差不大,主要原因是二者的二氧化碳对甲烷分离因子差别较小。注气试验时应该充分考虑注入压力点和气体注入量才能保证满意的置换效果。 展开更多
关键词 煤层气 二氧化碳注气置换 采出率 阜新煤田 吸附-解吸
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CO_(2)置换开采CH_(4)水合物的深海地层多场耦合连续介质数值方法研究 被引量:1
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作者 蒋明镜 李子煜 +1 位作者 李承超 姜朋明 《岩土工程学报》 北大核心 2025年第7期1354-1364,共11页
通过诱导水合物分解的开采方式将致使含天然气水合物沉积物(后称能源土)力学性质劣化,进而可能引发一系列地质灾害。CO_(2)置换法能有效改善地层强度,但目前鲜有研究考虑CO_(2)置换开采的分析方法。基于此,针对CO_(2)置换法开展数值方... 通过诱导水合物分解的开采方式将致使含天然气水合物沉积物(后称能源土)力学性质劣化,进而可能引发一系列地质灾害。CO_(2)置换法能有效改善地层强度,但目前鲜有研究考虑CO_(2)置换开采的分析方法。基于此,针对CO_(2)置换法开展数值方法研究和应用。通过拓展TOUGH+HYDRATE数学模型、嵌入Chen-Guo模型计算CH_(4)-CO_(2)多元水合物相平衡条件,建立CO_(2)置换的数值模拟器T+MixH V1.0,并与室内试验和已有数值计算结果对比,验证模拟器的可靠性。随后与FLAC3D结合,建立了CO_(2)置换开采工况下的温-压-力-化多场耦合数值分析方法。最后对比分析了南海储层降压、置换开采CH_(4)水合物两种情景以及经历不同开采时间后的能源土地基载荷板试验,结果表明:相比于降压开采方式,置换开采提高了产气量并减缓了地层沉降,其原因在于降压造成的能量损失使CH_(4)水合物分解范围有限,而置换开采在合适的温压条件下自发进行且生成的CO_(2)水合物对地层有一定支撑作用。此外,能源土地基承载特性主要受控于两种因素:孔压变化引起的有效应力变化,水合物分解/生成引起的胶结强度变化。 展开更多
关键词 深海能源土 二氧化碳置换 Chen-Guo水合物模型 多场耦合模拟 地基承载力
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NH_(3)作为CO_(2)置换CH_(4)水合物促进剂的分子动力学模拟研究 被引量:3
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作者 陈文钢 李东泽 《石油与天然气化工》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期50-53,共4页
针对天然气水合物开采中CO_(2)置换面临的渗透性差、置换效率低的问题,采用分子动力学模拟方法,将对水合物相具有强穿透能力的NH_(3)作为促进剂,分别模拟了CO_(2)单组分和CO_(2)/NH_(3)混合组分置换水合物过程。结果表明:在模拟设定的... 针对天然气水合物开采中CO_(2)置换面临的渗透性差、置换效率低的问题,采用分子动力学模拟方法,将对水合物相具有强穿透能力的NH_(3)作为促进剂,分别模拟了CO_(2)单组分和CO_(2)/NH_(3)混合组分置换水合物过程。结果表明:在模拟设定的温度压力范围内,245 K和255 K条件下,NH_(3)对CO_(2)置换水合物过程起到正向促进作用,而当温度升高至265 K时,则会对置换过程起到抑制作用;温度相同时,升高压力可以提高置换效率,但不会改变NH_(3)对置换过程的促进/抑制作用。该研究结果可为提高CO_(2)置换法的置换效率提供新的思路。 展开更多
关键词 天然气水合物 氨气 甲烷 二氧化碳置换 分子动力学
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天然气水合物清洁开采技术研究进展 被引量:1
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作者 彭文争 刘琦 +2 位作者 刘双星 薛明 彭勃 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2022年第9期40-45,共6页
对天然气水合物开采过程中有可能引发的环境风险进行了讨论,综述了目前主要的清洁开采技术,并对其机理及优缺点进行了对比与分析,指出了当前天然气水合物开采技术的缺陷,并对其未来发展方向进行了展望。
关键词 天然气水合物 开采技术 试开采 清洁开发 二氧化碳-甲烷置换技术
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