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J-GLOBAL ID:201702290892598796   整理番号:17A1657473

CO2富化流体と砂岩貯留層の水-岩石反応実験研究と応用:黄橋炭化水素貯留層龍龍組砂岩を例として【JST・京大機械翻訳】

Experimental Study of the Fluid-rock Interactions between CO2-rich Fluid and Sandstone and Its Application:A Case Study of the Upper Permian Longtan Formation in the Huangqiao Oil and Gas Reserviors
著者 (8件):
資料名:
巻: 23  号:ページ: 134-147  発行年: 2017年 
JST資料番号: W1515A  ISSN: 1006-7493  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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黄橋の石油・ガス田はCO2と石油・ガスの共存する特殊な石油・ガス田であり、異なる井の原油とCO2の生産量の差異は非常に大きく、それに関連する貯留層の差異も非常に顕著であり、CO2流体の貯留層に対する改造作用は非常に顕著である。以上の背景に基づき,密閉容器におけるCO2-地層水-砂岩系の相互作用実験により,1500~4000mの温度(60:120°C,圧力:10~40MPa)の条件下で,シミュレーションを行った。CO2流体は砂岩貯留層に対する溶解作用を有する。実験結果は以下を示す。CO2富化流体は砂岩に対して顕著な溶解作用があり、溶解鉱物は主に炭酸塩鉱物で、72時間で平衡に達し、平衡後の溶液中のCaイオン濃度はその他のイオンより2桁高い。炭酸塩鉱物の溶解強度は温度と負の相関があり、圧力と正の相関がある。総合的に見ると、圧力は決定的な元素であり、それは溶液中のCO2の溶解度を制御し、特に比較的高い温度では、圧力の溶解効果は更に顕著である。長石類鉱物もある程度の溶解現象が発生するが、非常に弱い(今回の実験ではまだ平衡に達していない)。この地域の地質背景によると、CO2は主に深部(マントル源)、深部断層により制御され、断裂により龍潭層砂岩貯留層に入り、その上に厚い細粒砕屑岩で覆われ、相対的に閉鎖した高温高圧流体作用システムを構成し、断裂帯に近い流体作用が強い。貯留層の溶解は著しく改良され、二次孔隙の発育(例えば、渓3井)、断裂の部分から離れると、流体の作用が弱まり、貯留層の発育が比較的に悪い(例えば、渓2井)。そのため、断裂制御下のCO2流体の作用モードは、龍潭組の砂岩貯留層の性能を制御する主なメカニズムである。Data from Wanfang. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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環境問題 

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