【摘 要】
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深部煤层封存CO2过程中超临界CO2(SCCO2)对含水煤层渗流孔隙结构的改变很大程度上决定了 CH4的采收率;为此,基于SCCO2地球化学反应装置,模拟了温度45℃、压力12 MPa下含水比例较低的SCCO2-H2O混合流体(质量比SCCO2∶H2O=10∶1)与不同煤阶煤(长焰煤、气煤和无烟煤)的相互作用;通过压汞法研究了煤渗流孔隙对SCCO2-H2O的响应,采用热力学分形模型探讨了SCCO2-H2O对渗流孔隙非均质性的影响.结果表明:SCCO2-H2O作用增加了所有煤样的孔隙度和孔体积,造成渗透率增
【机 构】
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吕梁学院矿业工程系,山西 吕梁033001;东北石油大学非常规油气研究院,黑龙江大庆163318
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深部煤层封存CO2过程中超临界CO2(SCCO2)对含水煤层渗流孔隙结构的改变很大程度上决定了 CH4的采收率;为此,基于SCCO2地球化学反应装置,模拟了温度45℃、压力12 MPa下含水比例较低的SCCO2-H2O混合流体(质量比SCCO2∶H2O=10∶1)与不同煤阶煤(长焰煤、气煤和无烟煤)的相互作用;通过压汞法研究了煤渗流孔隙对SCCO2-H2O的响应,采用热力学分形模型探讨了SCCO2-H2O对渗流孔隙非均质性的影响.结果表明:SCCO2-H2O作用增加了所有煤样的孔隙度和孔体积,造成渗透率增加,但不同煤阶煤的渗流孔隙对SCCO2-H2O的响应表现出差异性;SCCO2-H2O作用后,长焰煤渗流孔体积显著增加,气煤中孔含量明显增大,无烟煤中-大孔体积略微升高;煤样渗流孔体积的增加可归因于矿物的化学反应和溶解迁移、水分的散失和吸附溶胀,其中矿物含量及其分布很大程度上决定了流体作用后不同煤阶煤渗流孔隙结构的变化特征;SCCO2-H2O作用降低了渗流孔隙的非均质性,造成孔隙结构趋于简单,孔隙连通性增强,渗透性提升.
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