亚洲一二三区精品_国产经典久久久_国产精品99久久久久久久久_韩国视频理论视频久久

【文獻解讀】貴州大學土木工程學院趙瑜教授團隊《Energy》:不同含水率凍結煤的微波壓裂:孔隙結構演化與溫度特征

發布時間:2024-09-19 18:01

液氮凍結對煤儲層煤層氣(CBM)生產的影響已經得到了廣泛的研究,但對解凍過程的研究卻很少。本文通過磁共振(NMR)、縱波速度和紅外熱成像技術,研究了微波解凍對不同含水量液氮凍結煤的影響。結果表明,隨著含水率的增加,空氣解凍試樣滲流孔隙的增長速率逐漸增加。相對于空氣解凍,干燥、濕和飽和條件下,微波解凍后的滲流孔增加率分別增加了17.37%、9.56%和9.32%。波速的結果與滲流孔的增長速率結果相似。微波解凍樣品表面溫度的均勻性與初始含水量有關。液氮凍結過程中,低初始含水量有利于表面裂紋的形成。微波解凍后,干燥、濕、飽和樣品的孔隙水分別減少21.46%、44.85%、21.31%。研究表明,微波解凍不僅能改善煤的孔隙結構,還能去除孔隙中的水分。

煤層氣的收集是在采煤前進行的,既保證了開采安全,又提供了能源。然而,煤儲層滲透率低,阻礙了煤層氣的大量、連續的開采。為提高儲層滲透率,采用了水力壓裂等增產手段。水力壓裂需要大量的水,這造成寶貴能源消耗、缺水地區污染環境、誘發地震。由于這些問題,無水壓裂方法(比如,液氮壓裂)被認為是一種經濟環保的技術。液氮壓裂包括凍結和解凍。然而,目前的研究人員認為融化對被測樣品的影響很少或是整個壓裂過程中可以忽略的一部分。常規液氮壓裂的融化階段(空氣解凍階段)對壓裂效果的影響不大,且影響主要集中在孔隙結構上。然而,巖石滲透性的提高不僅取決于孔隙結構,還取決于含水率等水分條件。為了進一步提高液氮的刺激效果,我們提出了用微波代替空氣解凍冷凍煤的新方法。壓裂效應主要體現在孔隙結構演化和水分變化上面。因此,對處理過程中對孔隙結構演化和水分變化定量描述尤為重要。低場核磁共振可以在處理前后無損的反映試樣的孔隙結構。通過分析T2譜,系統地研究了微波輻射對液氮凍結煤的壓裂效應。這項研究展示了不同含水率煤樣在液氮微波聯合作用下的孔隙結構和溫度響應。

本研究中使用的材料是煙煤(25mm×50mm),獲取了煤的孔隙結構演化和水分變化,使用的設備是一臺低場核磁共振設備,由蘇州紐邁分析儀器股份有限公司生產,型號:MacroMR12-150H-I

圖一解凍示意圖

實驗流程如下:

(1) 煤樣在60℃的干燥箱中干燥12 h。飽和步驟包括-1 MPa的真空6 h,使用真空壓力水飽和設備在20 MPa的水中加壓24 h。

(2) 通過重量法制備干樣、濕樣、飽和樣。

(3) 再次對干燥和潮濕的樣品進行核磁共振測試,以獲得樣品內部的初始水分。

(4) 將樣品浸泡裝有液氮的罐子里。

(5) 凍結的樣品立即在5千瓦的微波爐中解凍100秒。請注意,在冷凍樣品的一端放置一個接近環境溫度(18.5℃)的飽和水輔助塊,以促進解凍,如圖一所示。

(6) 解凍完成后,將樣品從微波爐中取出并使用熱成像儀進行溫度測試。

(7) 當解凍后的煤樣溫度恢復到室溫時,再次進行核磁共振測試,以獲得樣品內部的剩余水分。

與此同時,另一組冷凍樣本在空氣條件下解凍。最后,對解凍后的樣品再次進行干燥、飽和、核磁共振、干燥、超聲波測量。

作者在實驗前后和處理過程利用低場核磁技術測定了煤試樣的T2譜曲線。圖二繪制了煤試樣的T2譜曲線。凍融處理后試樣(處理煤)T2曲線右移,第二峰振幅增大。這些變化說明處理后煤孔隙的大小和數量都有所增加。此外,微波解凍對試樣T2譜的增強作用比空氣解凍更明顯。這表明與空氣解凍相比微波解凍對煤孔隙結構的破壞更為有效。煤樣孔隙分為微孔、中孔和大孔(或裂紋),對應的T2大小范圍分別為
0.1ms-10ms、10ms-100ms和100ms-10000ms。微孔定義為吸附孔,將為氣體擴散和流動提供通道的中孔和大孔(或裂紋)定義為滲流孔。因此,吸附孔和滲流孔對應的T2譜峰面積Si可以通過下式計算:

式中ATi時刻信號幅值;i = 1,2分別表示吸附孔、滲流孔

根據峰面積變化結果(圖三),凍融處理后,試樣的吸附孔和總孔變化不大,且隨飽和度的增長速率變化不明顯。結果表明,在相同冷凍時間下,微波解凍試樣的生長速率大于空氣解凍試樣,且低飽和度試樣的生長速率提高更為明顯。例如,與空氣解凍相比,飽和試樣的滲孔增加率提高了9.32%,濕試樣的滲孔增加率提高了9.56%,干燥試樣的滲孔增加率提高了17.37%。這證實了微波解凍比空氣解凍對煤的孔隙增強作用更強。

圖二空氣解凍和微波解凍煤試樣的T2曲線

圖三處理煤的孔隙增長速率

在液氮壓裂機制中,低溫凍結產生的凍脹力是造成含水煤試樣凍融破壞的主要原因。如圖四所示,低含水飽和度的試樣孔隙為水冰相變提供了額外的擴展空間,降低了凍脹效應。通常,液氮對煤樣的破壞程度隨著含水飽和度的增加而增加。這就是為什么液氮凍結效果在100%飽和試樣而不是50%飽和試樣中表現良好的原因。由于微波的選擇性加熱,并且煤各元素之間的熱效應是不均勻的,會對煤產生熱應力。另外,由于微波過程中溫度升高水的氣化在煤孔隙中形成的高壓蒸汽同樣促進孔隙/裂紋的擴展和相互連通(圖四)。所以,微波解凍后孔隙結構再次得到提高。這種提高程度與含水率成負相關。微波解凍后干燥試樣、濕試樣和飽和試樣的T2曲線面積分別減小了21.46%、44.85%和21.31%。說明微波解凍后煤樣內部的部分孔隙水去除。

圖四液氮微波對基質損傷和孔隙水變化

圖五展示微波解凍試樣GR結果,反映了試樣沿高度方向的含水量分布。隨著微波解凍的進行,GR曲線的信號幅值減小。這說明微波加熱后試樣的含水量下降。此外,微波解凍過程中輔助塊附近區域水分被更早的去除。這是由圖一介紹的解凍方式決定的,沿高度方向對試樣的解凍,造成水分在高度方向的分布差異。

干樣

濕樣

飽和樣

圖五微波解凍試樣的GR曲線

圖六給出了微波解凍后煤樣的表面溫度分布,其中較深的顏色(紅色)代表高溫,較淺的顏色(藍色)代表低溫。靠近輔助塊的區域(高度0mm-30mm)溫度高于遠離輔助塊的區域高度(30 mm -50mm)溫度。試樣沿高度方向有明顯的溫度梯度,特別是在30mm-50mm高度區域范圍內。同樣的,這是由圖一介紹的解凍方式決定的,沿高度方向對試樣的解凍,造成溫度在高度方向的分布差異。與飽和試樣相比,濕飽和試樣輔助塊附近區域的表面溫度分布更加不均勻,出現許多紅色突出區域,溫度在120℃-140℃左右。這說明當煤樣飽和度較低時,容易出現高溫區。從整體的溫度來看濕試樣相對于干試樣和飽和試樣要高。

干樣

濕樣

飽和樣

圖六微波解凍試樣的表面溫度分布

圖七給出了試樣的波速衰減情況。可以看出,隨著試樣飽和度的增加,空氣解凍煤試樣波速的損傷因子增大,說明飽和度有利于煤的液氮壓裂。這與滲流孔增長率結果相似。在相同飽和度下,微波解凍煤樣的損傷因子大于空氣解凍煤樣的損傷因子,在低飽和度煤特別明顯。

圖七試樣波速變化

本章通過對不同飽和度下低溫液氮凍結煤試樣進行微波解凍,分析了凍結煤試樣的基于核磁的孔隙結構演化、水分變化、表面溫度分布和波速衰減,并通過與空氣解凍的對比,揭示了微波對不同飽和度下液氮凍結煤試樣的解凍機理。獲得的結論主要如下:

  1. 在相同的液氮凍結時間下,含水率越高,空氣解凍試樣的滲透孔增加速率越大。微波解凍試樣的滲透孔增加速率始終大于空氣融樣,且在初始飽和度較低的試樣中增加速率的提高越明顯。
  2. 空氣解凍試樣的波速衰減速率與飽和度成正相關,微波解凍后波速衰減速率值增大,初始飽和度低的試樣衰減速率值增加更明顯。
  3. 微波解凍后試樣的表面溫度分布與剩余水分的含量和分布有關。隨著試樣初始飽和度的降低,溫度分布越不均勻。
  4. 對于空氣解凍,低的飽和度有利于煤樣表面裂紋的發育;然而,在飽和試樣中相對于整個體積內發育的裂縫,表面裂紋的發育程度相對較小。
  5. 微波解凍后煤試樣飽和度降低,而空氣解凍后煤試樣飽和度基本保持不變。

大口徑核磁共振成像分析儀

如您對以上應用感興趣,歡迎咨詢:15618820062

[1] Yang ZR, Wang CL, Zhao Y, Bi J. Microwave fracturing of frozen coal with different water content: Pore-structure evolution and temperature characteristics. Energy 2024;294(1):130938.

電話客服

電話:400-060-3233

售后:400-060-3233

微信客服
公眾號
TOP

返回頂部

亚洲一二三区精品_国产经典久久久_国产精品99久久久久久久久_韩国视频理论视频久久
久久夜精品香蕉| 久久久久国产视频| 美女福利视频一区| 激情深爱综合网| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 亚洲精品自在在线观看| 免费看黄色a级片| 久久久国产视频| 欧美专区在线播放| 久久久久久久久综合| 色婷婷精品国产一区二区三区 | 麻豆久久久9性大片| 久久久免费av| 日韩一二区视频| 久久精品二区| 日韩免费观看视频| 日韩中文字幕在线精品| 日韩国产一区久久| 色偷偷偷亚洲综合网另类| 日本一区二区三区免费观看| 久久久免费观看视频| 欧美一区二区三区四区夜夜大片 | 激情五月开心婷婷| 国产精品入口免费视频一| 精品日本一区二区| 国产精品天天狠天天看| 美女一区视频| 色与欲影视天天看综合网| 国产日产久久高清欧美一区| 欧美日韩成人在线播放| 成人国产精品日本在线| 亚洲人成77777| 99精品一级欧美片免费播放| 欧美一区二区三区图| 九九久久99| 狠狠综合久久av| 精品国产一区二区三区四区精华| 国产精品亚洲天堂| 日韩尤物视频 | 国产在线久久久| 精品国产免费一区二区三区| 国产免费人做人爱午夜视频| 亚洲图片都市激情| 国产精品9999久久久久仙踪林| 天堂精品一区二区三区| 久在线观看视频| 日韩一级免费看| 久久精品视频在线观看| 国产亚洲综合视频| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 国产xxxx振车| 狠狠色狠狠色综合人人| 中文字幕欧美日韩一区二区| 国产精品一二三在线| 亚洲欧美日韩国产成人综合一二三区 | 亚洲五码在线观看视频| 国产精品一区二区三区久久| 在线国产99| 久久国产精品免费观看| 国内精品在线观看视频| 一级黄色免费在线观看| 久久福利电影| 国产日韩欧美视频在线| 日韩中文字幕在线免费| 久久深夜福利免费观看| 国产乱码精品一区二区三区日韩精品| 亚洲精品9999| 国产精品久久网| 99久久久精品视频| 日本精品免费| 免费97视频在线精品国自产拍| 97欧美精品一区二区三区| 欧美在线免费观看| 精品免费久久久久久久| 久久人人爽爽人人爽人人片av| 欧美二区三区在线| 亚洲国产精品久久久久爰色欲| www.日韩视频| 白白操在线视频| 欧美精品成人网| 午夜欧美一区二区三区免费观看| 久久久精品欧美| 91九色丨porny丨国产jk| 欧美精品欧美精品系列c| 亚洲图片小说在线| 亚洲一区二区在线免费观看| 久久精品这里热有精品| 国产极品精品在线观看| 国产欧美中文字幕| 日韩激情视频一区二区| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 国产精品免费网站| 久久国产精品-国产精品| 国产精品一区久久| 国内精品久久久久久影视8| 天天干天天色天天爽| 久久国产精品久久精品| 久久精品国产一区二区三区不卡| 国产中文一区二区| 欧美一区二区综合| 日韩国产精品一区二区| 亚洲自拍小视频| 久热精品在线视频| 亚洲第一综合网站| 美日韩精品视频免费看| 国产精品视频区| 日韩中文字幕视频| 久草视频这里只有精品| 97精品免费视频| 国产欧美123| 蜜桃成人免费视频| 欧美日韩无遮挡| 日韩精品久久久| 综合国产精品久久久| 久久夜色精品国产欧美乱| 久久久精品国产| 国产精品偷伦免费视频观看的| 日韩在线中文视频| 久久大片网站| 国产成人精品av在线| 久久久性生活视频| 国产精品91在线观看| 白白操在线视频| 99久久久精品免费观看国产| www.日日操| www.国产二区| 国产精品一区二区三区在线观 | 欧美日韩高清区| 日本不卡在线播放| 国产精品久久久91| 久久99精品久久久久久青青日本| 7777免费精品视频| 性欧美在线看片a免费观看| 国产成人精品久久久| 久久久人成影片一区二区三区| 国产日产精品一区二区三区四区| 国产日韩亚洲欧美| 国产在线观看91精品一区| 精品一卡二卡三卡四卡日本乱码| 好吊色欧美一区二区三区视频| 精品嫩模一区二区三区| 日韩免费一级视频| 欧美日韩电影一区二区三区| 女同一区二区| 国产一区免费观看| 国产精品丝袜久久久久久不卡 | 精品一区二区久久久久久久网站| 韩国福利视频一区| 精品一区二区国产| 国产精品香蕉国产| av动漫免费看| 国产精品999999| 国产v片免费观看| 色久欧美在线视频观看| 久久精品国产欧美激情| 久久国产精品99国产精| 亚洲视频导航| 日韩亚洲欧美一区二区| 欧美亚洲国产成人精品| 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 官网99热精品| 久热精品视频在线| 国产精品欧美在线| 操人视频在线观看欧美| 日本欧美视频在线观看| 国产精品自拍小视频| 国产精品羞羞答答| 91精品国产高清久久久久久久久| 日韩中文字幕免费看| 精品自拍视频在线观看| 久久国产精品久久久久| 青青草原一区二区| 欧美专区在线观看| 91成人在线视频观看| 精品国偷自产一区二区三区| 欧美在线观看黄| 久久精品一区二区三区不卡免费视频| 欧美激情精品在线| 日本成熟性欧美| 91精品国产自产91精品| 国产精品亚洲自拍| 亚洲一区二区三区sesese| 好吊色欧美一区二区三区视频 | 久久久精品日本| 久热精品视频在线观看一区| 日韩中文不卡| 美女精品国产| 国产精品999视频| 麻豆成人在线看| 日韩精品视频一区二区在线观看 | 久久久久一区二区| 国产aaa精品| 欧美在线www| 91九色在线观看| 精品综合久久久久久97| 欧美最大成人综合网| 国产精品av一区| 一区二区三区四区欧美日韩| 欧美黄色免费影院| 久久久国内精品|