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地质条件下页岩模型的建立与CO2对页岩气的驱替封存研究.docx


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地质条件下页岩模型的建立与CO2对页岩气的驱替封存研究
随着经济和人口的增长,传统能源逐渐枯竭,非传统能源逐渐成为人们关注的焦点。作为非常重要的非传统能源之一,页岩气具有丰富的资源储量和开采潜力,成为全球范围内关注的焦点。然而,页岩气的开采和利用也面临一些挑战,其中之一就是CO2排放。因此,探讨CO2对页岩气的驱替封存研究,在页岩模型建立方面探讨优化非常有必要。
页岩气赋存的地质环境条件相对较为特殊。在页岩储层中,岩体孔隙度小、孔隙连通性差,而页岩气是通过孔隙缝隙或各种孔隙储存,并结合页岩微观构造形成独特的储层。因此,正确分析和建立页岩储层模型是非常重要的。
页岩模型的建立需要考虑地球物理、岩石学、地质学等多方面因素。页岩储层的岩性是最关键的一个影响因素,因此需要详细分析储层岩石属性。例如,页岩储层中石英含量和粘土含量是非常重要的参数,在建模时需要加以考虑。同时,页岩储层中还含有天然气等非常重要的组分,需要对其进行合理的刻画。
在建立页岩模型的基础上,研究CO2对页岩气的驱替封存具有重要的意义。CO2驱替封存通过注入CO2气体,可以影响储层压力、孔隙度、孔隙压缩等储层参数,从而影响页岩的产气能力。在分析CO2驱替封存过程中,需要考虑许多影响因素,如温度、压力、CO2浓度等多重因素,以评估CO2驱替封存的效果。
CO2驱替封存的研究结果显示,CO2驱替封存可以提高页岩储层内的天然气产率,并将CO2气体封存在储层中,从而降低大气中CO2排放量。在实际应用中,如何优化CO2驱替封存技术是关键。在高压注入CO2气体的同时,加入表面活性剂可以改善CO2的注入效果,并增强储层压缩性能。此外,优化注入量、注入深度等参数也可以提高CO2驱替封存的效果。
综上,页岩模型的建立是页岩气开发的前提条件,而CO2驱替封存技术则是一种有效利用页岩储层资源和控制CO2排放的方法。通过对CO2驱替封存的研究和实践,可以为推进页岩气开采和非传统能源安全利用提供重要的技术支持和理论基础。

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