基于储层润湿性优化设计及分层调控的二氧化碳封存方法

    公开(公告)号:CN116255198B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310102230.8

    申请日:2023-02-13

    IPC分类号: E21F17/16 E21B43/30

    摘要: 一种基于储层润湿性优化设计及分层调控的二氧化碳封存方法,针对二氧化碳封存过程提出以下四步解决方案:二氧化碳封存过程渗流特性模拟方案、储层润湿性优化设计方案、储层润湿性调控方案、二氧化碳封存布井设计方案。首先通过相关方法获得储层接触角与二氧化碳渗流特性之间的量化关系,采用大尺度模拟器量化模拟储层接触角分布对二氧化碳封存的影响规律,根据模拟结果对储层润湿性进行分层优化设计与调控;在布井方式上采用“一井多用‑双井配合‑网式布局”布局模式,提高布井灵活性。本发明为储层润湿性调控提出了科学有效的规划及实施方案,分层调控方式能够有效增加二氧化碳封存量,提高可注入性,降低二氧化碳泄漏风险,增强二氧化碳封存安全性。

    一种CO2封存利用源汇匹配全流程评价装置

    公开(公告)号:CN116411997A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310204807.6

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明提供一种CO2封存利用源汇匹配全流程评价装置,包括碳排放源模块,用于直接提供CO2或提供模拟烟气以供应不同质量水平的CO2且能连续供给;吸收与解吸模块,用于CO2捕集并深度解吸CO2且能连续供给;输运模块,用于将捕集后的CO2压缩成流体并通过管道进行输运;碳封存汇模块,用于将CO2加以利用或封存,以实现被捕集CO2与大气的长期隔离;温压控制模块,用于对装置进行温度和压力控制;数据采集处理模块,用于对数据进行接收、处理、运算和保存;本发明形成了一套集CO2捕集、利用、封存于一体的示范化全流程装置,能够实现“多源汇高匹配”、“全流程多环节”、“低成本高保障”的工程目标,对于推动大规模CCUS的实现具有重要意义。

    基于储层润湿性优化设计及分层调控的二氧化碳封存方法

    公开(公告)号:CN116255198A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310102230.8

    申请日:2023-02-13

    IPC分类号: E21F17/16 E21B43/30

    摘要: 一种基于储层润湿性优化设计及分层调控的二氧化碳封存方法,针对二氧化碳封存过程提出以下四步解决方案:二氧化碳封存过程渗流特性模拟方案、储层润湿性优化设计方案、储层润湿性调控方案、二氧化碳封存布井设计方案。首先通过相关方法获得储层接触角与二氧化碳渗流特性之间的量化关系,采用大尺度模拟器量化模拟储层接触角分布对二氧化碳封存的影响规律,根据模拟结果对储层润湿性进行分层优化设计与调控;在布井方式上采用“一井多用‑双井配合‑网式布局”布局模式,提高布井灵活性。本发明为储层润湿性调控提出了科学有效的规划及实施方案,分层调控方式能够有效增加二氧化碳封存量,提高可注入性,降低二氧化碳泄漏风险,增强二氧化碳封存安全性。

    一种二氧化碳水合物消防罐车

    公开(公告)号:CN113786574B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202111196278.7

    申请日:2021-10-14

    摘要: 本发明公开一种二氧化碳水合物消防罐车,包括消防车体、器材室和二氧化碳水合物消防罐体,所述二氧化碳水合物罐体与器材室分为独立区域,且均与消防车体配合装备;所述二氧化碳水合物罐体内设置有水合物生成装置和分解装置;所述生成装置由载冷剂管路和与其连通的消防车制冷系统连接;所述分解装置由金属传热刺球与二氧化碳气枪连接的气体安全控制阀组成;所述金属传热刺球连接消防车电源;所述二氧化碳气枪位于消防罐体顶部,打开二氧化碳气枪并加热金属传热刺球联合作用,使二氧化碳水合物迅速分解,水合物分解产生的低温水通过水枪喷出冷却易燃物,联合二氧化碳气枪喷出的二氧化碳进行灭火。本发明所述的二氧化碳消防罐车能够同时利用二氧化碳水合物分解产生的二氧化碳和低温水进行高效率灭火,具有成本低廉、环境友好,高效持续的优点。

    一种轮转式水合物沉积物试样制备及力学特性试验装置

    公开(公告)号:CN109827829B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910278078.2

    申请日:2019-04-09

    IPC分类号: G01N1/28 G01N3/02 G01N3/18

    摘要: 一种轮转式水合物沉积物试样制备及力学特性试验装置,属于岩土工程领域。该装置包括三轴仪主机、试样制备和转移系统、压力控制系统、温度控制系统和计算机数据采集系统。压力控制系统提供天然气水合物沉积物试样试验所需孔隙压力、试样传输过程中试样上方压力、维持天然气水合物沉积物围压;温度控制系统内液压油的温度和试样保温保压转盘内试样的温度;试样制备和转移系统用于原位生成水合物沉积物试样、保存试样和向三轴仪主机内输送试样;计算机数据采集系统采集、处理数据。本发明实现了水合物沉积物低温高压三轴试验的简便化和快速化,能同时原位生成并保存多个试样,短时间内获得多个力学特性实验数据,利于实验结果的对比和分析。

    一种水流侵蚀法辅助的双分井降压海洋天然气水合物开采方法

    公开(公告)号:CN111827935A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010679677.8

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/30 E21B43/02

    摘要: 本发明属于海洋天然气水合物开采技术领域,一种水流侵蚀法辅助的双分井降压海洋天然气水合物开采方法。开采井底部近水合物储层钻双分井开采井,分井底部均安装机械防砂装置;双分井同时作业,当某分井与开采井连通用于降压开采时,另一分井则用于水流侵蚀辅助开采;通过选择开关可对调两分井筒模式,原降压开采分井转换为水流侵蚀辅助开采分井,同时此分井离心泵开启,将海底海水注入水合物储层;反向注水不仅可以辅助开采,也可以排除分井筒内积砂;原水流侵蚀辅助开采分井内积砂量极少甚至没有,与开采井连通后转换为降压开采分井,又可使产气量达到要求;当产气量不足时继续通过选择开关转换两分井模式,实现海底天然气水合物的持续高效开采。

    一种应用CT测量多孔介质内CO2-盐水界面面积变化的方法

    公开(公告)号:CN107290358B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710467211.X

    申请日:2017-06-20

    IPC分类号: G01N23/046 G01B15/00

    摘要: 本发明涉及一种应用CT测量多孔介质内CO2‑盐水界面面积变化的方法。该方法首先制备含有碘化钾的盐水,以增强CO2‑盐水的图像对比度。再用CT连续扫描获得饱和CO2和不同注入条件下非稳态的多孔介质的图像。使用滤波器去除噪点,并进行阈值处理,生成只含有0和1的饱和CO2和不同注入条件下的二值化图像。并将两种图像堆栈做差,获得盐水在二值化图像中的分布区域。提取CO2和盐水的分布区域的边缘并求并集,生成CO2‑盐水界面的二值化图像片层堆栈。通过确定并测量互不相连的CO2‑盐水界面面积,得到多孔介质内不同注入条件下的CO2‑盐水界面面积变化。再计算每一图像片层堆栈中的盐水饱和度,归纳得到不同注入条件下的CO2‑盐水界面面积变化特性参数。

    一种轮转式水合物沉积物试样制备及力学特性试验装置

    公开(公告)号:CN109827829A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910278078.2

    申请日:2019-04-09

    IPC分类号: G01N1/28 G01N3/02 G01N3/18

    摘要: 一种轮转式水合物沉积物试样制备及力学特性试验装置,属于岩土工程领域。该装置包括三轴仪主机、试样制备和转移系统、压力控制系统、温度控制系统和计算机数据采集系统。压力控制系统提供天然气水合物沉积物试样试验所需孔隙压力、试样传输过程中试样上方压力、维持天然气水合物沉积物围压;温度控制系统内液压油的温度和试样保温保压转盘内试样的温度;试样制备和转移系统用于原位生成水合物沉积物试样、保存试样和向三轴仪主机内输送试样;计算机数据采集系统采集、处理数据。本发明实现了水合物沉积物低温高压三轴试验的简便化和快速化,能同时原位生成并保存多个试样,短时间内获得多个力学特性实验数据,利于实验结果的对比和分析。

    一种基于脉冲衰减分析的低渗水合物沉积物渗透率测量方法与装置

    公开(公告)号:CN108051354A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711307614.4

    申请日:2017-12-11

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种基于脉冲衰减分析的低渗水合物沉积物渗透率测量方法与装置,包括反应容器,中间容器在反应容器下游端,反应容器两侧各连接一个ISCO柱塞泵,两泵都与供气气瓶相连,数据采集系统分别测量上游端压力和反应容器两端压差,以及反应容器内温度。通过本装置可以对一些细粒度、水合物饱和度较高的多孔介质的渗透率进行测量,解决传统测量方法在这类介质中难以形成稳定渗流的问题。该方法与传统渗透率测量方法的不同在于,本方法依靠非稳态法测量多孔介质的渗透率,不需要形成稳定渗流以及流量数据的测量,可直接根据反应容器两端压差变化情况计算绝对渗透率。