“碳峰值和碳中立性”是一项重要的国家战略,而CO 2的地质储存和利用是当今的热门问题。然而,由于中国纯CO 2的气源的稀缺性以及CO 2捕获的高成本,CO 2 -RICH工业废气(Co 2 -Rich IWG)逐渐逐渐进入公众的目光。co 2在页岩表面上具有良好的吸附特性,但是酸性气体可以与页岩反应,因此Co 2 -Rich Iwg e Water E页岩反应的机理以及储层特性的变化将决定地质存储的稳定性。因此,基于longmaxi形成页岩的矿物质组成,本研究构建了水岩反应的热力学平衡模型,并模拟了Co 2 -Rich IWG和页岩矿物质之间的反应的规律性。反应后,反应后消耗了12%,并且可以完全溶解Co 2 -Rich IWG中的杂质气体,从而证明了通过水E岩石反应处理IWG的可行性。由于IWG抑制了CO 2的溶解,因此CO 2 -RICH IWG的最佳组成为95%CO 2,而CO 2地质存储是主要目标时,IWG的最佳组成为95%CO 2和5%IWG。相比之下,当主要目标是总CO 2 -RICH IWG或杂质气体的地质存储时,最佳CO 2 -RICH IWG组成为50%CO 2和50%IWG。在Co 2 -Rich Iwg e水上页壁反应中,温度对水岩反应的影响较小,而压力是最重要的参数。SO 2对气体中的水岩反应的影响最大。©2023作者。对于矿物质,粘土矿物质(例如伊利石和蒙脱石)对水岩反应具有显着影响。总体反应以降水为主,岩石骨骼的体积增加了0.74 cm 3,导致页岩孔隙率降低,这在某种程度上增强了CO 2地质存储的稳定性。在Co 2 -Rich Iwg E水上页岩之间的反应期间,在模拟温度和压力下,降水是主要反应,页岩孔隙率降低。然而,随着储层水含量的增加,反应将首先溶解然后沉淀,然后再溶解。当水含量小于0.0005 kg或大于0.4 kg时,它将导致储层孔隙率的增加,这最终会降低Co 2 -Rich IWG的长期地质存储稳定性。Elsevier B.V.的发布服务代表KEAI Communications Co. Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 4.0/)下的开放访问文章。
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