I. Introduktion Under hög- och högtrycksmiljöer är adsorptionskapaciteten för kol för CO₂ starkare än för CH₄. När Co₂ injiceras och adsorberas på kolmatrisen kan den öka lagringskapaciteten för CO₂ och förbättra CH₄ -produktionen. Det finns två tillstånd av injicerat ko₂, superkritiskt tillstånd och normalt tillstånd. Även om superkritisk CO₂ har en mer betydande effekt på att förbättra CH₄ -produktionen, är kraven för normal CO₂ att nå det superkritiska tillståndet hårda. Därför gör påverkan av den termiska miljön på porstrukturen och adsorptionsbeteendet mer forskningsfokus på CO₂ och värmeinjektion.
Ii. Forskningsprocess De kopplade ekvationerna för gasdiffusion - adsorption - SEPAGE - Värmeöverföringsfält upprättades och förskjutningsprocessen under olika tryck- och temperaturförhållanden simulerades av COMSOL. Simuleringsresultaten (såsom visas i figur 1 till figur 12) indikerar att förskjutningstrycket och temperaturen är de viktigaste faktorerna som påverkar CH₄ -produktion och CO₂ -lagringskapacitet. Ökning av förskjutningstrycket och temperaturen kan öka CH₄ -produktions- och samarbetsförmågan avsevärt, förbättra förskjutningseffektiviteten och CO₂ -lagringskapaciteten är mer känslig för temperaturförändringarna.
Under förskjutningsprocessen är gasflödesriktningen från injektionsbrunnen till produktionsbrunnen, och det höga hastighetsflödesområdet är huvudsakligen koncentrerat nära injektionsbrunnen och produktionsbrunnen. Samtidigt reduceras CH -koncentrationen signifikant och ko -koncentrationen ökas signifikant. Detta visar att CO₂- och värmeko -injektion effektivt kan förändra gasfördelningstillståndet i kolsömmen.
Med ökningen av tid och tryck expanderar den effektiva inflytningsradie för CO₂ värmeinjektion kontinuerligt. Förhållandet mellan IT och CO₂ -injektionstiden överensstämmer med Power -lagfunktionen, och funktionskoefficienten har en linjär relation med CO₂ -injektionstrycket. Detta ger en viktig grund för att vägleda utvecklingen och implementeringen av samarbetsprojekt.
Iii. Slutsatser Denna studie har förbättrat den teoretiska forskningen om CO₂- och Heat CO - injektionsförskjutning CBM -teknik. Genom simulering analyserades förskjutningseffekten, det jämförande förhållandet mellan CO₂ -lagringskapacitet och CH₄ -produktion och den effektiva inflytningsradie för CO₂ -injektion under olika tryck och temperaturer. CO₂- och värmesaminjektet har en betydande effekt på att förbättra kolbäddsmetanåtervinningsgraden, som har viktigt praktiskt värde och teoretisk betydelse för att främja tillämpningen och utvecklingen av denna teknik. I framtiden kan samarbetsmekanismen under olika geologiska förhållanden studeras ytterligare i - djup för att bättre förverkliga effektivt utnyttjande av kolbäddsmetan och effektiv sekvestrering av CO₂.
Kort sagt, COMSOL -simulering ger ett kraftfullt verktyg för att förstå den djupgående metanåtervinningsgraden genom Co₂ och värmeinjektion och lägger en solid grund för den praktiska tillämpningen av denna teknik.
