超临界CO2作用下砂岩力学特性与渗透性试验研究

来源 :太原理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xueyingnn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
压裂技术的发展与应用极大地提高了全球煤层气的产量。我国拥有丰富的煤层气资源,但煤层气资源主要分布在水资源缺乏地区,水力压裂增渗的方法受到一定限制。由于超临界CO2具有高密度、低黏度和较高扩散系数等特性,超临界CO2压裂相对于水力压裂,不仅节约水资源、无污染、压裂液返排彻底,又具有起裂压力低、裂纹复杂等优点,可用于非常规油气资源开采。对于深部碎软储层,煤层直接压裂的增渗效果不好,可采用顶板向煤层射孔、定向压裂的方式。当超临界CO2注入深部地层时,超临界CO2会与煤体与岩石发生物理化学反应,从而改变煤与岩石的成分含量、微观结构、物理力学性质与渗透性,这将会引起一系列工程问题:压裂增渗效果、起裂压力变化与CO2深部地质封存的可行性。目前,关于超临界CO2作用不同时间后岩石的力学特性与渗透性研究较少。因此,本文通过一系列室内试验系统研究超临界CO2作用不同时间对坚硬砂岩的力学特性与渗透性影响规律,为超临界CO2开采深部煤层气提供理论支撑。本文以大同塔山煤矿3-5#煤层顶板坚硬砂岩为研究对象,采用大体积高压反应釜进行超临界CO2对坚硬砂岩的浸泡试验(温度为40℃、压强为10 MPa),采用单轴压缩试验、巴西劈裂试验、变角剪切试验与渗透率试验进行了超临界CO2浸泡0、15、30、60天后坚硬砂岩的力学特性与渗透性测试,分析了超临界CO2对坚硬砂岩物理力学性质及渗透率的作用规律及机理。在单轴压缩试验过程中,利用声发射监测技术分析了不同时间后砂岩裂缝的萌生、扩展和破坏过程。主要结论如下:(1)在温度为40℃,压力为10 MPa的条件下,超临界CO2作用0、15、30、60天后砂岩的单轴抗压强度与弹性模量单调降低,泊松比逐渐变大。作用60天后,单轴抗压强度与弹性模量分别降低至原始状态的51.1%与78.1%,泊松比增加至原始状态的144.1%。随着作用时间的增加,单轴抗压强度近似呈线性下降趋势,弹性模量与泊松比变化幅度逐渐减小。(2)不同作用时间下,砂岩的应力-应变曲线都具有四个阶段:孔裂隙压密阶段、弹性变形阶段、塑性变形阶段、破坏阶段。原始砂岩的应力达到峰值强度时,砂岩瞬间发生破坏,降低至残余强度。随着作用时间的增加,砂岩达到峰值强度后仍然具有一定的承载力,由脆性逐渐向延性发展。(3)单轴压缩试验声发射数据表明:随着作用时间的增加,单轴压缩实验中裂纹萌生(弹性阶段与塑性阶段的分界点)发生在更小的应变。原始状态砂岩裂纹萌生与破坏时释放出巨大能量,伴随较大声音。随作用时间的增加,其裂纹萌生时释放的能量减小。(4)随着作用时间的增加,坚硬砂岩的抗拉强度逐渐降低,由作用0天的8.62 MPa,降低至作用60天的6.05 MPa,抗拉强度近似呈负指数降低趋势。(5)通过对作用不同时间后砂岩试样进行45°、50°与55°的剪切试验,作用60天后砂岩的内聚力与内摩擦角分别降低了21.8%与13.9%。由于砂岩中的黏土矿物会吸附超临界CO2,降低矿物颗粒之间的内聚力;超临界CO2会溶解长石与黏土矿物,使得内摩擦角减小。(6)作用不同时间后砂岩的渗透率均随有效应力的增大而减小,作用0、15与30天的试样渗透率差别不大,而作用60天比作用短时间试样的渗透率增加12.0%。说明超临界CO2作用短时间内,并不能影响其孔隙率,在作用60天后则有一定影响。
其他文献
我国油菜的氮肥施用量大,但氮肥利用率仅30%左右,且氮肥施用量越高,氮素利用率越低。硝态氮(NO3--N)是油菜的主要氮源,其吸收、体内运输和代谢都对油菜的氮素利用率有显著影响。本研究以油菜氮高效品种xiangyou15(H)、氮低效品种814(L)以及相关的拟南芥遗传材料为研究对象,采用砂培和水培试验,利用生理生化分析及分子生物学等技术手段,探究了正常和低氮处理下油菜NO3--N吸收、体内运输分
社会经济的快速发展,农业、工业以及家庭用水中排入水体中的含氮污染物在不断增加,水处理工艺末端出水常面临着硝酸盐氮(NO3--N)和总氮(TN)超标问题。与其他硝酸盐氮(NO3--N)处理技术相比,电化学脱氮技术具有无需外加试剂、操作简单、环境友好的特点。但电化学脱氮技术也存在电极使用寿命短、去除效率低和能耗高等问题,难以满足实际工程应用。因此,开发高效脱氮、性能稳定、经济效益高的电极材料用于电化学
人类在生产和生活中产生很多难以生物降解的有机污染物,如染料、抗生素等,由于它们在环境中存留时间长,成分复杂,可生化性差,在水体中易积累、迁移,常规活性污泥处理工艺难以将其去除。Fenton试剂(Fe2++H2O2)利用羟基自由基(·OH)降解难生化降解的有机污染物,但是Fenton方法存在p H适用范围窄、Fe(II)再生难、铁泥二次污染及H2O2利用率低等缺点。异相Fenton技术,与均相Fen
作为新一代可充电钠离子电池(SIBs)正极材料,Na3V2(PO4)3 (NVP) 具有理论容量大、化学稳定性好、使用寿命长、天然丰度高、价格低廉等优点,因此,受到了广泛的关注。综述了近年来NVP正极材料的储钠机理、制备方法和改性研究的最新进展。基于固有的晶体结构和离子迁移机制,总结了NVP正极材料的储钠机理。评价了不同制备方法对NVP正极材料的形貌、粒度分布、结晶度等的影响规律。此外,针对NVP
用化学沉淀法制备中空管状g-C3N4/Ag3PO4复合催化剂。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、紫外可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)和荧光光谱对其结构、形貌和光学性能进行了表征。结果表明:Ag3PO4纳米颗粒均匀地分散在中空管状g-C3N4表面,两者紧密结合形成异质结。研究复合催化剂在可见光照射下降解盐酸四环素(TC)的光催化活性。结果显示:复合催化剂在80 min内对TC
压裂增产煤层气技术是一种有效储层增渗技术,作为主要压裂增产技术之一的水力压裂在工程应用中存在诸如:裂缝形式单一、成网困难、水污染严重等问题。当前,超临界CO2压裂作为新兴技术具有裂缝扩展形式多样、成网能力强、近乎零储层伤害等特点备受关注。同时,超临界CO2与煤体作用过程中可溶蚀萃取煤中部分有机质,致使煤体化学结构与力学特性发生改变。为在压裂过程中充分体现超临界CO2化学-力学改造煤体效能,本文预先
基于2019年秋季海南省空气质量和气象监测数据,结合相关分析、HYSPLIT后向轨迹模型、PSCF(潜在源贡献因子)和CWT(浓度权重轨迹)等分析方法对海南省4次O3污染过程特征及潜在源区进行深入分析。结果表明,①过程1和过程3分别发生在9月21~30日和11月3~11日,持续时间达到了10 d和9 d,ρ(O3-8h)(最大8 h平均)分别为145.52 μg·m-3和143.55 μg·m-3
A15型Nb3Sn超导体是制造高场(>10T)超导磁体线圈的主要材料,被广泛应用于磁约束可控核聚变和高能物理等强磁体制造领域。力学变形诱导的Nb3Sn材料超导电性能弱化是强磁场磁体制造需要解决的基础问题之一,研究高压下Nb3Sn晶体的超导相转变行为对于揭示这一弱化机理具有重要意义。本文运用分子动力学模拟方法,基于Nb3Sn晶体结构的实验观测结果,构造了Nb3Sn单晶体的晶体结构,并根据Vorono
工业化无疑促进了经济的发展,提高了生活水平,但也导致了一些问题,包括能源危机、环境污染、全球变暖等,其中这些所产生问题主要是由燃烧煤炭、石油和天然气等化石燃料引起的。光催化技术具有利用太阳能将二氧化碳转化为碳氢化合物燃料、从水中制氢、降解污染物等优点,从而在解决能源危机的同时避免环境污染,因此被认为是解决这些问题的最有潜力的技术之一。在各种光催化剂中,碳化硅(SiC)由于其优良的电学性能和光电化学
氨气选择性催化还原技术因NOx脱除效率高,气体处理量大,反应条件易控制等优势成为现阶段应用范围最广也最为有效的烟气脱硝技术。课题组前期研究结果证实,将铜铝复合氧化物(CuyAl Ox)催化剂用于NH3-SCR反应中取得了不错的脱硝效率,然其抗硫性能依然欠佳。因此,如何在保证脱硝活性的同时,研制开发抗硫性能明显提升的Cu Al基复合氧化物催化剂,具有重要的现实意义。本文基于铜铝复合氧化物催化剂良好的