评估复合材料封闭系统在地质隔离中安全长期保留二氧化碳的潜力
Sahar Bakhshian1, Alexander P Bump2, Shaunak Pandey2
1Bureau of Economic Geology, Jackson School of Geosciences, The University of Texas at Austin, Austin, TX, USA. sahar.bakhshian@beg.utexas.edu.
Scientific reports
|November 29, 2023
概括
沉积岩中的不连续的页岩壁垒有效地在地下捕获二氧化碳 (CO2). 屏障连续性和净与毛比显著控制二氧化碳流迁移和制,提高地质储存的安全性.
科学领域:
- 地质科学 地质科学
- 石油工程是石油工程中的一个.
- 碳捕获和储存 (CCS) 是一种
背景情况:
- 地质二氧化碳储存依赖于使用密封的安全制,传统上是广泛的低透性单元.
- 沉积岩中不连续屏障的复合系统也可以在十年内停止二氧化碳迁移.
- 了解沉积结构对这些复合系统中的二氧化碳限制的影响至关重要.
研究的目的:
- 研究复合材料封闭系统中的沉积架构对二氧化碳迁移和储规模的封闭的影响.
- 评估二氧化碳羽毛迁移和水库压力响应对地质和流体参数在异质模型中的灵敏度.
主要方法:
- 由井日志数据和碳化合物现场观测得到的,具有不连续障碍的石质异质水库模型的随机生成.
- 对二氧化碳注入和注入后阶段的储模拟.
- 对参数的灵敏度分析包括屏障连续性,净与粗页岩比率 (NTG),透性异构性和毛细血管压力.
主要成果:
- 屏障的横向连续性和NTG是控制二氧化碳层几何形状和压力增加的主要因素.
- NTG对二氧化碳的制有着特别明显的影响.
- 内部信息障碍促进了当地的毛细血管捕获二氧化碳,导致分散的羽毛状形状和延迟的上升迁移.
结论:
- 带有不连续屏障的复合系统可以有效地管理二氧化碳的储存.
- 地质异质性,特别是壁垒连续性和NTG,在二氧化碳羽毛的行为和制方面发挥着主导作用.
- 由内部形成障碍的毛细管捕获通过定位和减缓二氧化碳迁移来提高存储安全性.
更多相关视频
10:27A Uniaxial Compression Experiment with CO2-Bearing Coal Using a Visualized and Constant-Volume Gas-Solid Coupling Test System
Published on: June 12, 2019
8.7K
10:18Dynamic Pore-scale Reservoir-condition Imaging of Reaction in Carbonates Using Synchrotron Fast Tomography
Published on: February 21, 2017
8.5K
