CO2-水-页岩地球化学作用对页岩层的改造机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41602272
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    18.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0702.环境水科学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Geochemical interaction between CO2, water and shale system and its modification on shale formation are one of the key problems in the study of the mechanism of CO2/ shale gas flow in the shale reservoirs. The range of shale pore size is from micron to nanometer, which is different from that of sandstone, the mineral particles is far less than that of sandstone, the specific surface area is relatively large, and then the contact surface or reaction interface of CO2, water and shale increases significantly, the chemical reaction of which is very strong. It is particularly important to study the mechanism of geochemical effect of CO2-water-shale on the shale reconstruction. By combing laboratory experiment and numerical simulation, this study will depict the geochemical interaction of CO2-water-shale system, analyzing the changes of the physical properties of shale and determining the significant influential factors, exploring the inner link between dissolution and precipitation behavior of key mineral and porosity and permeability variation, revealing the mechanism of geochemical effects of CO2-water-shale on the shale reconstruction, building the reactive transport model of CO2 in the shale. The research results will help to enrich the flow mechanism of shale reservoir, which would provide theoretical basis for developing the technology of supercritical CO2 enhanced shale gas recovery, and would provide a scientific basis for screening the shale reservoir of shale gas mining, which has important scientific significance and practical value.
“CO2-水-页岩”体系的地球化学作用及其对页岩层的改造是页岩储层中CO2/页岩气流动机理研究中的关键问题之一。与砂岩不同,页岩孔隙大小从微米级至纳米级,其矿物颗粒远小于砂岩,比表面积相对较大,与CO2、咸水接触面或反应界面显著增大,其化学作用强烈,研究CO2-水-页岩地球化学作用对其改造机制尤为重要。本研究拟采用数值模拟与室内实验相结合的方法,刻画“CO2-水-页岩”体系的地球化学作用过程,研究CO2-水-页岩地球化学作用对页岩储层物理性质的改变模式及重要影响因素,探索页岩关键性矿物溶解沉淀规律与孔隙度、渗透率变化之间的内在联系,揭示CO2-水-页岩地球化学作用对页岩层的改造机制,构建CO2在页岩中的反应性运移模型。本研究有助于丰富页岩储层的流动机理,为发展超临界CO2增强页岩气开采技术提供理论基础,同时也可为页岩气开采储层的筛选提供科学依据,具有重要的科学意义与实际价值。

结项摘要

“CO2-水-页岩”体系的地球化学作用是页岩储层孔隙中CO2/页岩气流动机理研究中的关键问题之一,是发展超临界CO2 增强页岩气开采技术的理论基础。本项目主要依托我国鄂尔多斯盆地的基础资料,利用CO2-水-页岩地球化学反应实验和模拟方法,开展了CO2-水-页岩地球化学作用对页岩/低渗岩层的改造机制研究,包括以下三个方面:(1)CO2-水-页岩地球化学作用对储层物理性质的改变;(2)关键性矿物在“CO2-水-页岩”体系中的溶解与沉淀机制;(3)CO2流体在“CO2-水-页岩”体系中的反应性运移研究。CO2-水-页岩地球化学反应引起了页岩矿物的溶解与沉淀,改变了页岩层的孔隙结构和渗透性。矿物组成、温度、压力和盐度可通过影响CO2-水-页岩相互作用过程而影响孔隙度和渗透率的变化。孔隙度变化的空间分布与CO2迁移范围一致。研究区内刘家沟组、石千峰组和石盒子组储层的孔隙度最大增加量分别为0.10%、0.12%和0.42%。不同储层孔隙度变化的差异是由不同的初始矿物组成和储层条件引起不同的CO2-水-页岩相互作用导致的。奥长石、白云石和方解石是影响低渗储层CO2注入过程中孔隙度增加的关键性矿物。CO2-水-岩相互作用过程中局部矿物溶解会导致空间体积大幅增加从而提高储层的孔隙度和渗透率。绿泥石、钠长石、钾长石和方解石是影响CO2-水-岩石地球化学作用的关键性矿物。绿泥石是固碳矿物沉淀所需Mg2+和Fe2+的重要载体,铁白云石对CO2矿物捕集和孔隙度变化具有决定性影响。在CO2驱替页岩气开采过程中,注入压力会影响CO2封存量和CH4采收率,选择合适的注入压力对于CH4高效开采,CO2有效注入和安全封存至关重要。本研究确定了关键性矿物溶解沉淀规律与孔隙度、渗透率变化之间的内在联系,阐释了CO2-水-页岩地球化学作用对页岩层的改造机制。研究结果有助于丰富页岩储层的流动机理,为超临界CO2增强页岩气开采技术提供理论基础和科学依据,对超临界CO2增强页岩气开采技术具有重要的指导意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Study on Field-scale of CO2 Geological Storage Combined with Saline Water Recovery: A Case Study of East Junggar Basin of Xinjiang
野外规模CO2地质封存与盐水回收相结合的研究——以新疆东准噶尔盆地为例
  • DOI:
    10.1016/j.egypro.2018.11.007
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Energy Procedia
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xin Ma;Xufeng Li;Guodong Yang;Huang Wang;Yujie Diao;Lisha Hu;Hui Zhang;Wei Shao
  • 通讯作者:
    Wei Shao
Numerical Investigation into the Impact of CO2-Water-Rock Interactions on CO2 Injectivity at the Shenhua CCS Demonstration Project, China
中国神华 CCS 示范项目 CO2-水-岩石相互作用对 CO2 注入性影响的数值研究
  • DOI:
    10.1155/2017/4278621
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    GEOFLUIDS
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yang Guodong;Li Yilian;Atrens Aleks;Yu Ying;Wang Yongsheng
  • 通讯作者:
    Wang Yongsheng
Geochemical modeling of changes in caprock permeability caused by CO2-brine-rock interactions under the diffusion mechanism
扩散机制下 CO2-盐水-岩石相互作用引起的盖层渗透率变化的地球化学模拟
  • DOI:
    10.2516/ogst/2019055
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Oil & Gas Science and Technology-Revue de l Institut Francais du Petrole
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ma Xin;Yang Guodong;Li Xufeng;Yu Ying;Dong Jianxing
  • 通讯作者:
    Dong Jianxing
黏土矿物含量对CO2地质埋存体盖层封闭性的影响
  • DOI:
    10.19658/j.issn.1007-2802.2019.38.011
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    矿物岩石地球化学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马鑫;杨国栋;喻英;李旭峰;刘小天
  • 通讯作者:
    刘小天

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其他文献

基于PSO非均匀样条插值的混合结构柔性臂抑振轨迹规划
  • DOI:
    10.13195/j.kzyjc.2017.0132
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    控制与决策
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龙腾;李恩;杨国栋;杨磊;范俊峰;梁自泽
  • 通讯作者:
    梁自泽
近水面状态有限长圆柱壳振动特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    振动工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鹏;李天匀;朱翔;杨国栋
  • 通讯作者:
    杨国栋
CO2-水-岩相互作用对盖层渗透率影响的数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    地质科技情报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董建兴;李义连;杨国栋;柯怡兵;武荣华
  • 通讯作者:
    武荣华
盖层不确定性对CO2地质封存安全性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    安全与环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马鑫;李义连;杨国栋;董建兴
  • 通讯作者:
    董建兴
基于三维激光雷达的无人机场景建模
  • DOI:
    10.16652/j.issn.1004-373x.2020.14.011
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    现代电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵猛;姚凯;杨国栋;何煊;梁自泽;翟永杰
  • 通讯作者:
    翟永杰

其他文献

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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

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          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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