当前位置: 学院首页 > 学院快讯 > 正文
学院快讯
我院教师在深层页岩气CO2强化采收与地质封存协同技术研究中取得进展
发布日期:2026-05-13 作者:材料与化学化工学院 来源:材料与化学化工学院 点击量:

  深层页岩气是实现能源低碳转型的关键资源,但深层高温高压条件远超常规实验设备的设计极限,致使传统实验难以准确评估其储气能力及CO2强化采收(CS-EGR)的工程潜力。我院陈泽琴教授创新性地构建了耦合干酪根成熟度(IIA–IID型)、有机碳含量、孔隙结构与地质埋深依赖温压条件的多因素分子模拟模型,通过有限尺寸校正将模拟结果对标实验与现场生产数据,解决了以往模拟因系统质量偏差和多因素耦合缺失而难以指导工程实践的问题。研究发现在富含II型干酪根的硅质页岩储层中,CH4富集优势深度位于2000 m以深,适宜部署以吸附气为主导的采收工程;CO2在页岩气开采后的储层中实现稳定封存的有利深度约为400 m,适合开展浅层固碳工程;而当采用CO2驱替CH4实现封存联产时,有利埋深上升至约1000 m。随着埋深增加,气体储存机制从“表面积控制的吸附主导”向“孔体积控制的游离气主导”发生转变。富含高成熟度(IID型)干酪根的硅质页岩储层在深层(>2000 m)更具有游离气储集与采收工程优势,而富含低成熟度(IIA型)干酪根的储层则凭借高比表面积,在浅层(<400 m)更适宜开展稳定CO2封存工程。该研究结论可为不同埋深页岩储层的差异化工程开发提供了分子尺度的储层筛选与工程部署依据。该研究成果目前已在《Fuel》期刊在线发表。

  该研究工作得到了四川省自然科学基金(2024NSFSC0089)和油气藏地质及开发工程全国重点实验室(成都理工大学)开放基金(PLC 20210209)的资助。

  文章链接地址:https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137762