曲希玉1,刘立1,马瑞1,胡大千1,陈雪2,王彦明3
QU Xi-yu1, LIU Li, MA Rui1, HU Da-qian1, CHEN Xue2,WANG Yan-ming3
摘要: 通过密闭容器中CO2-H2O-砂岩体系相互作用实验,研究了不同温度和压力下CO2流体对岩屑长石砂岩成分的改造。反应后溶液中总矿化度的变化、样品质量的损失及扫描电镜(SEM)的观察结果表明:长石、方解石和石英的溶蚀强度随温度的升高而增大,CO2流体对岩屑长石砂岩的溶蚀作用与温度正相关;同时通过扫描电镜观察发现,200℃和300℃时样品表面均有一种未知的铝硅酸盐矿物生成,并通过反应液的pH值及各种离子浓度的变化解释了CO2流体-砂岩相互作用过程中矿物溶解、沉淀的机制。
中图分类号:
| [1] | 张大奕, 刘志强, 么琳颖, 范晓露, 高静. 微生物诱导碳酸钙沉淀-生物炭联用技术修复农田污染土壤的关键机制和应用前景[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(6): 1958-1980. |
| [2] | 龙震宇, 王长权, 石立红, 叶万立, 刘洋, 李一帆. 基于KRR优化算法的油水系统中CO2溶解度模型[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(1): 194-. |
| [3] | 赵健, 赵俊峰, 任康绪, 王童奎, 许必锋, 郝强升, 高志远. 巴西桑托斯盆地高含CO2油气藏类型、特征及成因模式[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(6): 1654-1664. |
| [4] | 薛林福, 祝铭, 李文庆, 刘文玉, 刘正宏, 刘泽宇. 岩浆泡破裂引发地震的模式——以吉林松原2013年地震群为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2018, 48(6): 1865-1875. |
| [5] | 刁玉杰, 张森琦, 李甫成, 郜时旺, 王晓龙, 贾小丰. 典型电厂海洋CO2地质储存场地选址适宜性评估[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(3): 844-854. |
| [6] | 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. |
| [7] | 雷宏武, 李佳琦, 许天福, 王福刚. 鄂尔多斯盆地深部咸水层二氧化碳地质储存热-水动力-力学(THM)耦合过程数值模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(2): 552-563. |
| [8] | 侯大力, 罗平亚, 王长权, 孙雷, 汤勇, 潘毅. 高温高压下CO2在水中溶解度实验及理论模型[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(2): 564-572. |
| [9] | 康志强, 何师意, 罗允义. 表层岩溶系统水化学成因及植被恢复条件下变化趋势——以广西马山弄拉兰电堂泉为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(1): 232-239. |
| [10] | 莫绍星, 龙星皎, 李瀛, 郑菲, 施小清, 张可霓, 赵良. 基于TOUGHREACT-MP的苏北盆地盐城组咸水层CO2矿物封存数值模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(5): 1647-1658. |
| [11] | 杨艳林,许天福,李佳琦,王福刚. 应用TOUGH模拟二氧化碳地质储存过程的复杂地质体建模技术与实现[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1307-1313. |
| [12] | 郑菲,施小清,吴吉春,赵良,陈旸. 深部咸水层CO2地质封存数值模拟参数的全局敏感性分析:以苏北盆地盐城组为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(1): 310-318. |
| [13] | 李悦铭,康春莉,张迎新,明恋,张赛,郭平. 溶解性有机质对冻融作用下污染土壤中重金属Pb的溶出释放规律[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(3): 945-953. |
| [14] | 张凤君,赵静,王天野,陶怡,刘卓婧,许天福. 土著微生物对CO2地质储存过程中水岩作用的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(2): 544-551. |
| [15] | 曲希玉, 杨会东, 刘立, 刘娜, 齐赞, 唐惠. 松南油伴生CO2气的成因及其对油气藏的影响[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(1): 39-48. |
|