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超临界CO_(2)参与下煤储层原位微生物甲烷化物理模拟研究
被引量:
6
1
作者
苏现波
汪露飞
+3 位作者
赵伟仲
夏大平
周艺璇
王乾
《煤田地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期119-126,共8页
超临界CO_(2)能够破坏煤分子结构,提高生物甲烷的产量。为研究微生物在超临界CO_(2)参与的煤储层原位条件下的产气潜力,以新疆地区某煤层气区块目标煤层的初始储层压力、温度和气体组分作为原位储层条件,通过自主设计的煤储层原位厌氧...
超临界CO_(2)能够破坏煤分子结构,提高生物甲烷的产量。为研究微生物在超临界CO_(2)参与的煤储层原位条件下的产气潜力,以新疆地区某煤层气区块目标煤层的初始储层压力、温度和气体组分作为原位储层条件,通过自主设计的煤储层原位厌氧发酵装置,模拟煤储层原位储层条件下的厌氧发酵过程,并对生物气产量、煤的官能团结构和微生物群落结构进行了分析。研究结果表明,在超临界CO_(2)参与的煤储层原位条件下,生物甲烷产量达到了32.9 mL/g,CO_(2)的生物转化率为17.4%。FTIR光谱表明,原位条件下微生物对苯酚、醇、醚、酯中含氧基团的降解能力要强于常规条件下的厌氧发酵。超临界CO_(2)参与下的储层原位厌氧发酵系统中,多种产甲烷代谢途径的产甲烷菌(氢营养型、乙酸营养型和甲基营养型)逐渐向单一的氢营养型产甲烷菌演化。高压环境下,细菌群落中芽孢杆菌Solibacillus silvestris成为水解产酸发酵阶段的优势菌。该研究为煤层气生物工程的现场实施和碳减排提供了实验基础。
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关键词
煤储层原位条件
微生物甲烷化
物理模拟
厌氧发酵
超临界二氧化碳
煤
层气生物工程
碳减排
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职称材料
题名
超临界CO_(2)参与下煤储层原位微生物甲烷化物理模拟研究
被引量:
6
1
作者
苏现波
汪露飞
赵伟仲
夏大平
周艺璇
王乾
机构
河南理工大学非常规天然气研究院
中国地质大学(武汉)资源学院
中原经济区煤层(页岩)气协同创新中心
河南理工大学资源环境学院
河南理工大学能源科学与工程学院
出处
《煤田地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期119-126,共8页
基金
国家自然科学基金项目(42072193)
河南省优秀青年基金项目(202300410168)。
文摘
超临界CO_(2)能够破坏煤分子结构,提高生物甲烷的产量。为研究微生物在超临界CO_(2)参与的煤储层原位条件下的产气潜力,以新疆地区某煤层气区块目标煤层的初始储层压力、温度和气体组分作为原位储层条件,通过自主设计的煤储层原位厌氧发酵装置,模拟煤储层原位储层条件下的厌氧发酵过程,并对生物气产量、煤的官能团结构和微生物群落结构进行了分析。研究结果表明,在超临界CO_(2)参与的煤储层原位条件下,生物甲烷产量达到了32.9 mL/g,CO_(2)的生物转化率为17.4%。FTIR光谱表明,原位条件下微生物对苯酚、醇、醚、酯中含氧基团的降解能力要强于常规条件下的厌氧发酵。超临界CO_(2)参与下的储层原位厌氧发酵系统中,多种产甲烷代谢途径的产甲烷菌(氢营养型、乙酸营养型和甲基营养型)逐渐向单一的氢营养型产甲烷菌演化。高压环境下,细菌群落中芽孢杆菌Solibacillus silvestris成为水解产酸发酵阶段的优势菌。该研究为煤层气生物工程的现场实施和碳减排提供了实验基础。
关键词
煤储层原位条件
微生物甲烷化
物理模拟
厌氧发酵
超临界二氧化碳
煤
层气生物工程
碳减排
Keywords
in-situ conditions of coal reservoir
microbial methanation
physical simulation
anaerobic fermentation
supercritical carbon dioxide
coalbed gas bioengineering
carbon emission reduction
分类号
P618.11 [天文地球—矿床学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超临界CO_(2)参与下煤储层原位微生物甲烷化物理模拟研究
苏现波
汪露飞
赵伟仲
夏大平
周艺璇
王乾
《煤田地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2022
6
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