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CO_2流体—石千峰组砂岩相互作用的实验研究

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毕业论文范文题目:CO_2流体—石千峰组砂岩相互作用的实验研究,论文范文关键词:CO_2流体—石千峰组砂岩相互作用的实验研究
CO_2流体—石千峰组砂岩相互作用的实验研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:CO_2作为化石燃料燃烧的最终产物,所导致的温室效应已严重地威胁着人类赖以生存的环境。减少CO_2向大气排放的一个主要方法是将其注入地层深部可渗透的储层岩石中,即CO_2的地质埋存。CO_2溶于水形成的酸性流体可引起储层岩石中长石等可溶性矿物的溶解和碳酸盐等新矿物的沉淀,从而实现CO_2的物质圈闭。本文利用高压反应釜模拟地下环境进行的水-岩-气相互作用实验(本文此处忽略..)和计算机数值模拟,可有效地揭示CO_2流体与储层岩石相互作用的机理,CO_2流体对储层岩石的溶蚀、溶解作用以及新生成的矿物形成对CO_2的捕获。通过3组高压釜实验、反应前后矿物样品的扫描电镜观察、反应后剩余溶液化学成分分析和初步的数值模拟发现:(1)在不同温度条件(55°C、70°C、85°C和100°C)下,随着温度的升高,样品的溶蚀强度逐渐增强,根据反应后样品的质量损失量得以证(略..)实。长石、石英和粘土矿物的溶蚀程度随温度的升高逐渐增强。在同一温度条件下钠长石的溶蚀速率高于钾长石。(2)在CO_2-蒸馏水-砂岩相互作用实验中55°C和70°C时,样品表面有高岭石和绿泥石生成;70°C、85°C和100°C时均有水铝矿生成。在CO_2-地层水-砂岩相互作用实验中不同温度下分别有水铝矿、绿泥石和钠长石生成。说明CO_2能够以矿物捕获的形式固结在岩层中,通过物质圈(略..)闭来实现CO_2的地质储存是可行的。(3)剩余反应溶液的pH和HCO-3浓度等化学成分的变化过程,说明CO_2-地层水-砂岩相互作用过程中矿物的溶解、沉淀机理与CO_2溶于水形成碳酸的水解反应(H_2O+CO_2H_2CO_3,H_2CO_3H~++HCO-3)之间的联系紧密。(4)利用TOUGHREACT软件模拟了CO_2流体注入后pH和孔隙度的变化。结果表明:pH在CO_2注入初始阶(此处忽略..)段逐渐降低,而在CO_2停止注入后,pH缓慢上升。pH的变化与CO_2在地层水中的溶解度、储层矿物的溶解和沉淀有关。孔隙度仅有微弱的减小。说明储层矿物的溶解和沉淀作用基本平衡,但新矿物生成沉淀略大于主要矿物的溶蚀、溶解。


以上为本篇毕业论文范文CO_2流体—石千峰组砂岩相互作用的实验研究的介绍部分。
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