吉林大学学报(地球科学版)

• 地质工程与环境工程 • 上一篇    下一篇

二氧化碳羽流地热系统水-岩-气相互作用:以松辽盆地泉头组为例

石岩1,2,冯波1,许天福1,王福刚1,封官宏1,田海龙1,雷宏武1   

  1. 1.吉林大学环境与资源学院/地下水资源与环境教育部重点实验室,长春130021;
    2.吉林建筑大学市政与环境工程学院,长春130118
  • 收稿日期:2014-04-24 出版日期:2014-11-26 发布日期:2014-11-26
  • 通讯作者: 冯波(1982-),男,讲师,主要从事干热岩资源开发与化学刺激方面的研究 E-mail:fengbo82@126.com
  • 作者简介:石岩(1977-),女,副教授,博士,主要从事地热能开发与利用方面的研究,E-mail:shiyan0311@163.com
  • 基金资助:

    国家自然科学基金项目(41272254);吉林省科技厅科技计划项目(20130522070JH);吉林省教育厅“十二·五”科学技术研究项目(吉教科合字\[2014\]第239号)

Water-Rock-Gas Interaction of CO2-Plume Geothermal System in Quantou Formation of Songliao Basin

Shi Yan1,2, Feng Bo1, Xu Tianfu1, Wang Fugang1, Feng Guanhong1, Tian Hailong1, Lei Hongwu1   

  1. 1.College of Environment and Resources/Key Laboratory of Groundwater Resources and Environment,Ministry of Education,Jilin University,Changchun130021, China;
    2.College of Municipal and Environmental Engineering, Jilin Jianzhu University, Changchun130118, China
  • Received:2014-04-24 Online:2014-11-26 Published:2014-11-26

摘要:

二氧化碳羽流地热系统(CPGS)是利用CO2地质储存场地进行地热能开发的一种工程技术,也是整合CO2减排与开发深部地热资源的理想方式。但伴随着对深部地热的提取,注入储层的超临界CO2使深部咸水的pH值降低,导致周围岩体产生溶解和沉淀,从而引起孔隙度、渗透率等地层物性的变化,最终改变系统的生产能力和净热提取效率。以松辽盆地泉头组为目标储层,采用室内实验、数值模拟等技术手段,通过实验和数值计算结果的对比,揭示系统水-岩-气相互作用对热储矿物组分的改变。研究结果显示:实验过程中矿物溶解对温度和盐度变化较为敏感,而受压力影响较小;在实验和模拟时间内发生溶解的矿物主要是长石类矿物,方解石在反应后全部溶解;石英、伊利石和高岭石的矿物组分体积分数有所增加,并有少量菱铁矿生成。

关键词: 二氧化碳羽流地热系统, 水-岩-气相互作用, 松辽盆地

Abstract:

CO2 plume geothermal systems (CPGS) is an engineering technology for integrating carbon geological storage with geothermal energy development. When the supercritical CO2 is injected into a deep reservoir, the pH of reservoir water will be decreased. The surrounding rock will be dissolved or precipitated, so the porosity and permeability of the formation will also be changed. Based on a potential geothermal reservoir of Quantou Formation of Songliao basin, experiment and numerical simulation are used to investigate water-rock-gas chemical interaction. The research results show that the experimental process is more sensitive to temperature change, and less affected by pressure. This study will provide a theoretical basis and technical support to future CPGS project in China.

Key words: CO2-plume geothermal system, water-rock-gas reaction, Songliao , basin

中图分类号: 

  • P641.69
[1] 马国庆, 孟庆发, 黄大年. 基于重力异常的松辽盆地构造特征识别[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(2): 507-516.
[2] 蔡来星, 卢双舫, 肖国林, 王蛟, 吴志强, 郭兴伟, 侯方辉. 论优质源储耦合关系的控藏作用:对比松南致密油与松北致密气成藏条件[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(1): 15-28.
[3] 鲍新华, 张宇, 李野, 吴永东, 马丹, 周广慧. 松辽盆地增强型地热系统开发选区评价[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(2): 564-572.
[4] 高翔, 刘志宏, 聂志阳, 姚勇, 贾卧, 王超, 宋健. 松辽盆地大庆长垣形成时间的厘定及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(1): 74-83.
[5] 林承焰, 曹铮, 任丽华, 张昌盛, 范瑞峰, 王叶, 邢新亚, 马晓兰. 松辽盆地南部大情字井向斜区葡萄花油层石油富集规律及成藏模式[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(6): 1598-1610.
[6] 刘财, 杨宝俊, 冯晅, 单玄龙, 田有, 刘洋, 鹿琪, 刘才华, 杨冬, 王世煜. 论油气资源的多元勘探[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(4): 1208-1220.
[7] 温志良, 姜福平, 钟长林, 姜雪飞, 王果谦, 齐岩. 松辽盆地东南隆起超大型油页岩矿床特征及成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(3): 681-691.
[8] 康健, 韦庆海, 周琳, 高研, 张永刚, 高峰. 利用地震台阵观测资料研究大庆地区深部构造[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(3): 900-910.
[9] 修立君, 邵明礼, 唐华风, 董常春, 高有峰. 松辽盆地白垩系营城组火山岩孔缝单元类型和特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(1): 11-22.
[10] 那金, 许天福, 魏铭聪, 冯波, 鲍新华, 姜雪. 增强地热系统热储层-盐水-CO2相互作用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(5): 1493-1501.
[11] 陈彬滔, 潘树新, 梁苏娟, 张庆石, 刘彩燕, 王革. 陆相湖盆深水块体搬运体优质储层的主控因素以松辽盆地英台地区青山口组为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(4): 1002-1010.
[12] 李正伟, 张延军, 郭亮亮, 金显鹏. 松辽盆地北部干热岩开发水热产出预测[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(4): 1189-1197.
[13] 刘志宏, 孙理难, 王超, 高翔, 宋健, 黄超义, 梅梅. 松辽盆地伏龙泉断陷构造特征及演化[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(3): 663-673.
[14] 郑玉龙, 陈春瑞, 王佰长, 王占国, 刘胜英, 吴相梅. 松辽盆地北部油页岩资源潜力评价[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(3): 683-690.
[15] 蔡来星, 卢双舫, 李昂, 石蕾, 刘爽. 松辽盆地肇州区块沙河子组层序格架特征及其对沉积和烃源岩的控制作用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(3): 724-735.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!