方案摘要
方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
目前国际上页岩气开采主要采用水力压裂技术,单口页岩气井耗水量1.5万吨以上。但我国的陆相页岩气大多处于重点缺水地区,水资源缺乏制约页岩气的工业化开采。此外,我国页岩气储层黏土含量较高,黏土遇水会产生膨胀,导致储层改造效果差、采收率低。 针对这些问题,我国科研人员基于超临界二氧化碳兼具气体的低黏度、高扩散性和液体的高密度等特性展开科研攻关,提出了一项利用超临界二氧化碳开采页岩气的技术,在提高页岩气采收率的同时完成二氧化碳气体的地下封存,有助于实现开采过程中的碳中和。
一、超临界二氧化碳开采页岩气技术
目前国际上页岩气开采主要采用水力压裂技术,单口页岩气井耗水量1.5万吨以上。但我国的陆相页岩气大多处于重点缺水地区,水资源缺乏制约页岩气的工业化开采。此外,我国页岩气储层黏土含量较高,黏土遇水会产生膨胀,导致储层改造效果差、采收率低。
针对这些问题,我国科研人员基于超临界二氧化碳兼具气体的低黏度、高扩散性和液体的高密度等特性展开科研攻关,提出了一项利用超临界二氧化碳开采页岩气的技术,在提高页岩气采收率的同时完成二氧化碳气体的地下封存,有助于实现开采过程中的碳中和。
该技术的原理是利用超临界二氧化碳的低界面张力和高密度特性,作为压裂液进行储层改造,利用二氧化碳吸附能置换煤层气、页岩气,提高采收率,同时实现二氧化碳的地下封存。这种集压裂、置换、封存于一体的超临界二氧化碳复合压裂关键技术,为页岩气开采及二氧化碳封存开辟了新的技术路径。
二、超临界二氧化碳驱替技术
将二氧化碳(C02)作为油藏提高采收率的驱油剂已研究多年,在油田开发后期,注入二氧化碳(C02),能使原油膨胀,降低原油粘度,减少残余油饱和度,从而提高原油采收率,增加原油产量。
温度压力对水合物开采的影响及低场核磁共振技术的应用
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高分子应力原位测试技术:低场核磁共振
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