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界面張力主導:殘余氣飽和度的深部咸水層CO2封存潛力評估(二)
來源:《現代地質》 瀏覽 30 次 發布時間:2025-12-31
2實驗方法步驟
2.1孔隙度測試
測試步驟如下:(1)將巖心在烘箱(溫度設為105°C)中烘干12h,12h以后迅速稱量巖心干重,記為m0.(2)將巖心放在夾持器中,用真空泵對其抽真空5h以上。(3)對巖心逐級加壓注蒸餾水進行飽和,并最終在40°C18MPa下飽和12h以上,然后稱量巖心的飽和重,記為m1.(4)根據下式計算巖心孔隙度:
δ=(m1-m0)/ρV(1)
式中:δ為巖心的孔隙度;m0為巖心干重,單位為g;m1為巖心飽和重,單位為g;ρ為巖心中水的密度(實驗條件下),單位為g/ml;V為巖心體積,單位為ml.
2.2殘余氣飽和度測試
測試步驟如下:(1)據Liu等測定的CO2在各溶液(質量濃度為10%)中的溶解度,分別配置飽和CO2的驅替液。(2)將已測孔隙度的巖心放入巖心夾持器中,用超臨界CO2飽和,并通過回環壓控制系統將回壓控制在10MPa,環壓控制在20MPa;通過恒溫箱將系統溫度控制在40°C,維持8h以上,確保巖心、驅替液、CO2溫度均達到實驗設定溫度。(3)以恒定的1ml/min流速將飽和CO2的驅替液注入巖心,進行水驅替CO2實驗,記錄上、下流壓力及出氣量。(4)待氣體流量計的讀數變為0,迅速切換至排水法測定氣體流量系統,并每隔1min記錄一次讀數。(5)當有液體流出后,記錄出水時間,并改為5min記錄一次讀數,每隔15min取一次液體樣,分別用NaOH溶液和HCl溶液滴定,并記錄消耗滴定液的體積量。(6)待到排出水的速率和消耗的滴定液體積達到穩定后,停止注水,關閉巖心夾持器出口端、入口端閥門,撤掉回、環壓,清洗巖心,結束實驗。(7)根據下式計算殘余CO2飽和度:
Sgr=V3/δV(2)
式中:Sgr為地下水回流后被束縛在巖石孔隙中的殘余氣飽和度;V3為殘留在巖石孔隙中的CO2體積(實驗條件下),單位為ml;δ為巖心的孔隙度;V為巖心體積,單位為ml.
3實驗結果分析與討論
3.1巖心夾持器入口、出口壓力的變化特征
雖然在實驗開始前,會通過回壓控制裝置將壓設置在10 MPa,但是在實驗過程中巖心夾持度的巖心放器的人口、出口壓力會出現波動。通過實驗得到通過回巖心夾持器人口、出口壓力及二者壓力差的變化
由壓力曲線的變化,可以發現,入口、出口溫度均達到壓力剛開始都迅速升高,然后趨于平緩,總體呈飽微上升趨勢,最終都趨于穩定。因為巖心夾持器口端回壓設置為10MPa,即只有在出口壓力超0MPa時,CO2氣體才能流出。驅替開始階段力在巖心夾持器內聚集,所以入口、出口壓力剛開始都迅速升高。因為巖心孔隙十分曲折復雜,驅替液對巖石孔隙中CO2的作用力極不穩定,所以出口端的出氣速率是劇烈變化的。而入口端是均勻的氣液混合相通過,因此入口壓力波動都比較平緩。而出口端出氣速率不穩定,所以出口壓力的波動都較為劇烈。
入口和出口的壓力差總體上隨時間趨于穩定,但中間會隨著出口端壓力的波動而波動。壓力差隨時間的變化以驅替液突破巖心的時間為分界點:驅替液突破巖心前,壓力差波動相對較為劇烈(活塞式驅替階段);驅替液突破巖心后,壓力差趨于穩定(攜帶式驅替階段)。因為驅替液突破巖心后,從巖心中驅替出的CO2氣體大為減少,這部分CO2氣體對出口端壓力的影響極小,所以驅替液突破巖心后,壓力差趨于穩定。
3.2CO2流量隨時間的變化特征
在驅替實驗開始后,驅替出來的CO2氣體流量也是隨時間變化的。實驗得到的CO2流量隨時間的變化如圖6到圖9所示。
由CO2流量曲線可以發現,以驅替液突破巖心為分界點,也可以將CO2流量隨時間變化劃分為兩個階段:驅替液突破巖心前,CO2流量隨時間都發生較大的波動(活塞式驅替階段);驅替液突破巖心后,CO2氣體流量迅速減少,并且最終趨于一個穩定值,CO2流量曲線幾乎不再波動帶式驅替階段)。因為活塞式驅替階段中驅替出的CO2速率是劇烈變化的,所以CO2流量隨時間發生了較大的波動。這一穩定值的出現,是因為實驗開始一段時間后,巖心中可被驅替的超臨界CO2已被完全驅替,巖心中只剩下被毛細力所束縛的CO2。驅替液流出后,由于溫度和壓力的降低,本來溶解在驅替液中的CO2散逸出來,而驅替液初始溶解的CO2量是一定的,散逸出的CO2也是一定的,所以CO2氣體流量最終趨于穩定。對比圖6一圖9發現,10%NaCl和10%CaCl2溶液驅替實驗的CO2流量曲線隨時間波動最為劇烈,混合溶液次之,波動最小的是蒸餾水驅替實液驗的CO2流量曲線。
與圖2一圖4的壓力變化圖相比較發現,出口端與入口端之間壓力差隨時間的變化,與CO2流量隨時間的變化有著很好的對應關系:壓力差曲分線為波峰處,對應的流量曲線也是波峰,波谷以力及平緩段也對應很好。





