合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 3種常見(jiàn)醇類燃料甲醇、乙醇、正丁醇噴霧特性與表面張力的關(guān)系(三)
> 液體界面的表面張力和界面張力的測(cè)量方法
> 表面張力估算法測(cè)定29種常見(jiàn)低芳淺色礦物油的溶解度參數(shù)——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 微量天平應(yīng)用:不同二氧化鈦添加量對(duì)高溫尼龍HTN顏色、性能的影響
> 提高聚乙烯材料表面張力的處理方法
> 電化學(xué)氧化對(duì)液態(tài)金屬表面張力的影響機(jī)制:表面張力可隨電位變化
> 不同助劑及濃度對(duì)IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(一)
> 低分子熱塑性樹(shù)脂體系CBT500/DBTL的界面張力與溫度的關(guān)聯(lián)性(二)
> 不同表面張力液體的多樣定向運(yùn)輸模式,如何實(shí)現(xiàn)?
> 煤油的界面張力多少合適,煤油表面張力與溫度對(duì)照表
推薦新聞Info
-
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動(dòng)態(tài)表面張力測(cè)定(二)
> 正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動(dòng)態(tài)表面張力測(cè)定(一)
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過(guò)程、結(jié)構(gòu)表征及界面張力測(cè)量——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過(guò)程、結(jié)構(gòu)表征及界面張力測(cè)量——實(shí)驗(yàn)部分
> N-十四?;於彼峒捌溻c鹽合成路線、制備、表面張力等性能測(cè)定(二)
> N-十四?;於彼峒捌溻c鹽合成路線、制備、表面張力等性能測(cè)定(一)
> 3種增效劑對(duì)滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(三)
> 3種增效劑對(duì)滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(二)
> 3種增效劑對(duì)滅草松AS、草銨膦AS、高效氟吡甲禾靈EC增效作用及表面張力影響(一)
> 以大豆為原料合成的N-椰子油?;鶑?fù)合氨基酸表面活性劑表面張力、乳化起泡潤(rùn)濕性能測(cè)定(二)
致密砂巖儲(chǔ)層CO2-EOR項(xiàng)目研究重點(diǎn)與進(jìn)展
來(lái)源: 《天然氣工業(yè)》 瀏覽 964 次 發(fā)布時(shí)間:2024-08-23
隨著致密砂巖儲(chǔ)層CO2-EOR項(xiàng)目的不斷增加,亟需對(duì)CO2與致密砂巖儲(chǔ)層流體在孔隙介質(zhì)中的相互作用機(jī)理進(jìn)行研究,但室內(nèi)實(shí)驗(yàn)難以觀察到CO2與流體在孔隙通道中的動(dòng)態(tài)過(guò)程,而分子動(dòng)力學(xué)模擬則可以彌補(bǔ)傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)和數(shù)值方法的不足。為此,圍繞該方法在CO2-EOR研究中的2大重點(diǎn)——界面行為與受限空間運(yùn)移行為,對(duì)包括萃取、溶脹、降黏、降低界面張力、最小混相壓力、潤(rùn)濕性等6個(gè)方面界面行為的相關(guān)研究成果進(jìn)行了系統(tǒng)梳理,結(jié)合前人對(duì)CO2與致密砂巖儲(chǔ)層流體在受限空間中運(yùn)移行為的研究成果,提出了分子動(dòng)力學(xué)在致密砂巖儲(chǔ)層CO2-EOR研究中的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題。
研究結(jié)果表明:
①分子動(dòng)力學(xué)能夠很好地將CO2萃取原油中—輕烴組分的過(guò)程進(jìn)行可視化,建議根據(jù)原油實(shí)際組分構(gòu)成分析CO2的萃取能力,從而弄清CO2萃取原油中各組分的優(yōu)先順序及效率;
②有關(guān)CO2分子對(duì)原油溶脹降黏作用的研究,大多數(shù)成果中的原油組分體系較為單一,建議根據(jù)實(shí)際儲(chǔ)層的原油組分,系統(tǒng)探討高溫高壓條件下CO2的溶脹降黏作用;
③對(duì)于CO2與油水兩相之間界面張力的研究更多是在體相中進(jìn)行展開(kāi),而在納米受限空間界面行為的研究還有待完善;
④有關(guān)地層水在孔隙壁面的潤(rùn)濕性研究,對(duì)不同因素之間的協(xié)同效應(yīng)影響潤(rùn)濕性的機(jī)理尚不明確。
結(jié)論:
隨著量子力學(xué)研究的不斷深入以及計(jì)算性能的日益強(qiáng)大,該方法可以在更大尺度上進(jìn)行復(fù)雜體系的計(jì)算,以其為基礎(chǔ)的油藏、頁(yè)巖油氣藏CO2-EOR機(jī)理等研究將會(huì)取得較大的突破。