页岩气储层超临界二氧化碳压裂页岩体损伤机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51404045
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0405.矿山开采工程
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

For shale reservoirs in china’s water-deficient area and those have high clay content, the contemporary horizontal well and multi-interval fracturing technique cannot solve the problems of water-consumption and clay-swelling. Thus, our team proposes a research idea that extracts the shale gas using supercritical carbon dioxide instead of water. The major basic scientific problem is that the interaction mechanism between supercritical carbon dioxide and shale during fracturing process. What’s more, the mechanism of shale damage should be investigated. Consequently, this project will focus on the following aspects: based on the establishment of supercritical carbon dioxide fluid density, viscosity and heat transfer model, the variation regularity of mechanical and swelling behavior of shale after supercritical carbon dioxide is injected will be definite ,which will reveal the microcosmic action mechanism of supercritical carbon dioxide in shale physical change; Furthermore, based on the theory of damage mechanics, physical model simulation experiment of supercritical carbon dioxide fracturing and CT scanning technology, the constitutive model of shale deterioration and micro-crack evolution will be established. At last, the mechanism of shale damage evolution during supercritical carbon dioxide fracturing process will be revealed, which will provide a fundamental basis for the research of extracting shale gas using supercritical carbon dioxide fracturing method.
针对我国缺水地区粘土含量高的页岩气储层,现有水平井+多段压裂技术存在耗水量大、粘土遇水易膨胀的问题,研究团队提出采用超临界二氧化碳压裂开采页岩气的研究思路。压裂过程中超临界二氧化碳与页岩相互作用机制及其对页岩体的损伤机理是该研究的关键基础科学问题,为此,本项目开展以下研究:在研究超临界二氧化碳流体特性的基础上,分析超临界二氧化碳注入后页岩力学与膨胀特性变化规律,揭示超临界二氧化碳对页岩体物性改变的微观作用机制;根据损伤力学理论,结合基于CT技术的超临界二氧化碳压裂页岩相似物理模型实验,建立超临界二氧化碳压裂过程页岩体损伤劣化的本构模型及微裂缝增长的损伤演化模型,揭示超临界二氧化碳压裂页岩体损伤机理,为页岩气储层超临界二氧化碳压裂机理研究提供理论基础。

结项摘要

针对我国缺水地区粘土含量高的页岩气储层,现有水平井+多段压裂技术存在耗水量大、粘土遇水膨胀的问题,研究团队提出采用超临界二氧化碳压裂开采页岩气的研究思路。压裂过程中超临界二氧化碳与页岩相互作用机制及其对页岩体的损伤机理是该研究的关键基础科学问题,围绕该问题项目主要开展以下研究:首先,基于气体物性参数方程及传热学理论,结合测试实验优选出了超临界二氧化碳密度、粘度及传热的计算模型,并采用交替迭代的方法进行了数值求解,为后续理论分析与实验测试中超临界二氧化碳物性参数计算提供数据库;然后,通过超临界二氧化碳浸泡页岩与力学参数测试,分析了超临界二氧化碳作用下页岩力学特性变化规律,通过不同温度、压力条件下页岩吸附二氧化碳变形测试,分析了超临界二氧化碳作用下页岩的变形规律,并基于能量守恒、热力学和表面化学原理,建立了可以预测二氧化碳作用下页岩变形的计算模型,进而利用电镜扫描、X射线衍射及孔隙结构测试分析,研究了超临界二氧化碳注入后页岩组分与孔隙结构的变化特征,揭示了二氧化碳与页岩的相互作用机制;最后,利用真三轴试验系统开展了超临界二氧化碳压裂裂缝扩展物理模拟实验,对比分析了不同工况下的起裂压力,利用高能CT扫描、AE与DR scanning对压裂裂缝形态、数目及分布特征进行了表征,并对比分析了地应力差、天然裂缝与层理面对压裂裂缝形态的影响规律,基于损伤力学及地球化学理论,结合实验测试结果揭示了页岩气储层超临界二氧化碳压裂页岩体损伤演化(即缝网形成)机理。研究成果为后续开展页岩气储层超临界二氧化碳压裂机理研究提供了理论基础。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Swelling of shale in supercritical carbon dioxide
页岩在超临界二氧化碳中的膨胀
  • DOI:
    10.1016/j.jngse.2016.02.011
  • 发表时间:
    2016-03-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lu, Yiyu;Ao, Xiang;Chen, Yuting
  • 通讯作者:
    Chen, Yuting
前混合式磨料水射流磨料粒子加速过程数值模拟
  • DOI:
    10.13465/j.cnki.jvs.2015.16.004
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林晓东;卢义玉;汤积仁;章文峰;程玉刚
  • 通讯作者:
    程玉刚
Experimental Measurements of Shale Fracture Conductivity Under Cyclic Loading
循环加载下页岩裂隙电导率实验测量
  • DOI:
    10.1007/s13369-017-3032-y
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Arabian Journal for Science and Engineering
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Li Honglian;Tang Jiren;Lu Yiyu;Zhou Lei;Han Shuaibin;Dai Rui
  • 通讯作者:
    Dai Rui
淹没条件下水射流涡旋特性大涡模拟及实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国石油大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张欣玮;汤积仁;卢义玉;周哲;章文峰;陈钰婷
  • 通讯作者:
    陈钰婷
超临界CO2作用下页岩力学特性损伤的试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汤积仁;卢义玉;陈钰婷;张欣玮;敖翔;贾云中;李倩
  • 通讯作者:
    李倩

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其他文献

基于SPH-FEM耦合算法的磨料水射流破岩数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    振动与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林晓东;卢义玉;汤积仁;敖翔;张磊
  • 通讯作者:
    张磊
超临界CO2强化页岩气开采及地质封存一体化研究进展与展望
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    天然气工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢义玉;周军平;鲜学福;汤积仁;周雷;姜永东;夏彬伟;王香增;康勇
  • 通讯作者:
    康勇
缝槽水压爆破导向裂缝扩展实验研究
  • DOI:
    10.13225/j.cnki.jccs.2015.0562
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    夏彬伟;刘承伟;卢义玉;刘勇;葛兆龙;汤积仁
  • 通讯作者:
    汤积仁
磨料水射流钻头破岩过程的力学分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中国矿业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢义玉;沈晓莹;汤积仁;夏彬伟;王景环
  • 通讯作者:
    王景环
新型磨料水射流钻头岩石钻进过程关键水力学参数研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    应用基础与工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢义玉;沈晓莹;杨晓峰;汤积仁;夏彬伟
  • 通讯作者:
    夏彬伟

其他文献

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汤积仁的其他基金

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    面上项目

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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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