CO2与粘土相互作用的机理及其对盖层密封性的影响研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41472236
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0702.环境水科学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

CO2 geological storage (CGS) is an emerging technology with a potential for large-scale reduction of CO2. After CO2 was injected into subsurface reservoir, it was sequestrated by mechanisms of dissolution, adsorption, and mineralization, and sealed by caprocks. Caprocks that are suitable for CGS are claystones, for example, shale and mudstone. Clay minerals in caprock interact easily with CO2 by adsorption, especially in the presence of water. The interaction between clay minerals and CO2 may affect the sealing of the caprock, thereby affecting the secruity and stability of CGS project. In this study, firstly, the method combining microscopic experiment, molecular dynamics simulations, laboratory experiment and theoretical analysis will be used to study the mechanisms of CO2 interaction with clay and its impact on the sealing of the caprock, and then a theoretical relationship will be established. We also will analysis the implications of CO2 induced sealing changes on CGS project. The results of this stody will provide theoretical guidance for project design and long-term safety assessment for CGS.This study, focusing on the strategic demands of greenhouse gas emission reduction in China, has not only great theoretical significance, but also significant application value of engineering.
CO2地质封存技术是一项新兴的、具有大规模减排潜力的技术。CO2地质封存过程中,CO2被注入地下储层中以后通过溶解、吸附、矿化等物理和地球化学机制储留在储层中,并通过上覆盖层进行长期密封,实现与大气永久隔离。适合于CO2地质封存的盖层通常为页岩、泥岩等粘土岩。盖层中的粘土矿物极易与CO2发生吸附等相互作用,尤其是在有水存在的条件下,这种相互作用会影响盖层的密封性,进而影响封存工程的长期安全性和稳定性。本项目拟通过微观实验、分子动力学模拟、室内实验以及理论分析相结合的方法,系统研究CO2与粘土矿物相互作用的微观机理以及CO2对盖层密封性影响的宏观现象,建立CO2对盖层密封性影响的理论关系,分析CO2对盖层密封性改变对于CO2地质封存工程的意义,为CO2地质封存工程设计和长期安全评价提供理论指导。本项目紧密围绕我国削减温室气体排放的战略需求,其研究既有重要的理论意义,又有重大的工程应用价值。

结项摘要

CO2地质封存过程中,CO2被注入地下储层中以后通过溶解、吸附、矿化等物理和地球化学机制储留在储层中,并通过上覆盖层进行长期密封,实现与大气永久隔离。适合于CO2地质封存的盖层通常为页岩、泥岩等粘土岩。盖层中的粘土矿物极易与CO2发生吸附等相互作用,尤其是在有水存在的条件下,这种相互作用会影响盖层的密封性,进而影响封存工程的长期安全性和稳定性。本项目通过微观实验、分子动力学模拟、室内实验以及理论分析相结合的方法,系统地研究了CO2与粘土矿物相互作用的微观机理以及CO2对盖层密封性影响的宏观现象,建立了CO2对盖层密封性影响的理论关系,分析了CO2对盖层密封性改变对于CO2地质利用与封存工程的意义。研究结果表明CO2与粘土矿物的相互作用对盖层的密封性有重要影响,这种影响与CO2-粘土体系中水分含量有关。项目研究成果有助于CO2地质封存工程设计和长期安全评价。本项目组成员按照进度安排完成了预定目标,项目研究过程发表论文4篇(SCI收录论文3篇,EI收录论文1篇),申请发明专利3项。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Changes in micromechanical properties of Na-montmorillonite caused by CO2-H2O sorption
CO2-H2O吸附引起钠蒙脱石微观力学性能的变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Computational Materials Science
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    W. N. Zhang;H. X. Hu;X. C. Li;Z. M. Fang
  • 通讯作者:
    Z. M. Fang
沁水盆地煤样静水压力下渗透率实验及模型分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王伟;方志明;李小春
  • 通讯作者:
    李小春
Evolutions in the Elastic Constants of Ca-Montmorillonites with H2O_CO2 Mixture under Supercritical Carbon Dioxide Conditions
超临界二氧化碳条件下Ca-蒙脱土与H2O_CO2混合物弹性常数的演变
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei N. Zhang;Hai X. Hu;Xiao C. Li;Zhi M. Fang
  • 通讯作者:
    Zhi M. Fang
Effect of Pore Fluid Pressure on the Normal Deformation of a Matched Granite Joint
孔隙流体压力对匹配花岗岩节理法向变形的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Processes
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qiang Zhang;Xiaochun Li;Bing Bai;Shaobin Hu;Lu Shi
  • 通讯作者:
    Lu Shi

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其他文献

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  • DOI:
    --
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    方志明
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辽东半岛地热区中生代花岗岩热处理和化学处理渗流特征
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  • 通讯作者:
    胡海翔
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    --
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王小明
平面SH波作用下套管-水泥环的动力响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐平;李小春;方志明;王小明
  • 通讯作者:
    王小明

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地层约束条件下N2/CO2混合气体驱替煤层气的机理及最佳气体组分比研究
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  • 项目类别:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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