I. ВЪВЕДЕНИЕ При висока температура и среда с високо налягане, адсорбционният капацитет на въглищата за CO₂ е по -силен от този за CH₄. Когато CO₂ се инжектира и се адсорбира върху въглищната матрица, това може да увеличи капацитета за съхранение на CO₂ и да подобри производството на CH₄. Има две състояния на инжектиран Co₂, свръхкритично състояние и нормално състояние. Въпреки че Supercritical Co₂ оказва по -значителен ефект върху повишаването на производството на CH₄, изискванията за нормалното Co₂ за достигане до свръхкритичното състояние са сурови. Следователно влиянието на топлинната среда върху структурата на порите и поведението на адсорбцията прави повече изследователски фокус върху Co₂ и Heat Co - инжектиране.
II. Процес на изследване Съчетаните са свързани уравнения на газовата дифузия - адсорбция - поле за проникване - топлопреминаване и процесът на изместване при различни налягащи и температурни условия се симулира от COMSOL. Резултатите от симулацията (както е показано на фигура 1 на фигура 12) показват, че налягането и температурата на изместване са ключовите фактори, влияещи върху производството на CH₄ и капацитета за съхранение на CO₂. Увеличаването на налягането и температурата на изместване може значително да увеличи производството на CH₄ и капацитета за сътрудничество, да подобри ефективността на изместване, а капацитетът за съхранение на CO₂ е по -чувствителен към промените на температурата и налягането.
По време на процеса на изместване посоката на потока на газ е от кладенец за инжектиране към производствения кладенец, а площта на потока с висока скорост се концентрира главно близо до инжекционния кладенец и производствения кладенец. Междувременно концентрацията на CH₄ е значително намалена и концентрацията на CO₂ се увеличава значително. Това показва, че инжектирането на Co₂ и Heat Co може ефективно да промени състоянието на разпределение на газа в въглищния шев.
С увеличаването на времето и налягането ефективният радиус на влияние на инжектирането на топлината на коо непрекъснато се разширява. Връзката между него и времето за инжектиране на CO₂ съответства на функцията на закона за мощност, а коефициентът на функцията има линейна връзка с налягането на инжектиране на CO₂. Това предоставя важна основа за ръководство на разработването и изпълнението на Co₂ - ECBM проекти.
Iii. Заключения Това проучване подобри теоретичните изследвания на CBM технологията CO₂ и Heat CO - инжектиране. Чрез симулация е анализиран ефектът на изместване, сравнителната връзка между CO₂ за съхранение и производството на CH₄ и ефективният радиус на влияние при инжектиране на CO₂ при различни налягания и температури. Инжектирането на CO₂ и Heat CO оказва значително влияние върху подобряването на скоростта на възстановяване на метан в въглища, което има важна практическа стойност и теоретично значение за насърчаване на приложението и развитието на тази технология. В бъдеще механизмът за съвместно инжектиране при различни геоложки условия може да бъде допълнително проучен в дълбочина, за да се реализира по -добре ефективната експлоатация на метан от въглищни и ефективно секвестриране на Co₂.
Накратко, COMSOL симулацията осигурява мощен инструмент за разбиране на дълбочината за подобряване на скоростта на възстановяване на метан от въглища чрез CO₂ и Heat Co - инжектиране и поставя солидна основа за практическото приложение на тази технология.
