Loading...
机构名称:
¥ 1.0

绿色氢气是在高峰生产期间由剩余电力产生的,可以注入地下储层并在高需求期间回收。在本研究中,X射线断层扫描技术用于检查重复注入和提取氢气所导致的滞后现象。进行了非稳态实验以评估排水和吸液循环后氢气和盐水的分布:注入停止后立即拍摄流体孔隙空间结构的图像,并在等待16小时无流动后拍摄。使用长度为60毫米、直径为12.8毫米的Bentheimer砂岩样品,在环境温度和1 MPa的孔隙压力下注入氢气。在三个注气和注水循环中,气体流速从2毫升/分钟降低到0.08毫升/分钟,而盐水注入速率保持不变。结果表明,由于溶解在盐水中的气体扩散,存在毛细管压力滞后现象和氢通过奥斯特瓦尔德熟化迁移。这些现象是通过分析界面曲率、面积、连通性和孔隙占有率来表征的。氢气倾向于驻留在较大的孔隙空间中,这与亲水条件一致。流动停止 16 小时后,氢气聚集成较大的神经节,一个大型连通神经节占据了体积的主导地位。此外,欧拉特征在 16 小时后下降,表明连通性有所改善。这项研究意味着,奥斯特瓦尔德熟化(溶解气体的质量输送)导致的滞后现象更少,连通性更好,而忽略这一影响的假设则不然,就像在评估碳氢化合物流动和捕集时所做的那样。

孔隙尺度成像研究

孔隙尺度成像研究PDF文件第1页

孔隙尺度成像研究PDF文件第2页

孔隙尺度成像研究PDF文件第3页

孔隙尺度成像研究PDF文件第4页

孔隙尺度成像研究PDF文件第5页

相关文件推荐

2022 年
¥1.0
2024 年
¥16.0
2016 年
¥12.0
2000 年
¥1.0
2024 年
¥4.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2020 年
¥3.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥6.0
2022 年
¥20.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2022 年
¥4.0
2024 年
¥5.0
2024 年
¥1.0
2022 年
¥2.0
2024 年
¥19.0