I. INLEIDING Onder hoge temperatuur- en hoge - drukomgevingen is de adsorptiecapaciteit van kolen voor CO₂ sterker dan die voor CH₄. Wanneer CO₂ wordt geïnjecteerd en geadsorbeerd op de kolenmatrix, kan dit de opslagcapaciteit van CO₂ verhogen en de CH₄ -productie verbeteren. Er zijn twee staten van geïnjecteerde co₂, superkritische toestand en normale toestand. Hoewel superkritische co₂ een belangrijker effect heeft op het verbeteren van de CH₄ -productie, zijn de vereisten voor normale co₂ om de superkritische toestand te bereiken hard. Daarom maakt de invloed van de thermische omgeving op de poriestructuur en het adsorptiegedrag meer onderzoeksfocus op co₂ en warmteco -injectie.
II. Onderzoeksproces De gekoppelde vergelijkingen van gasdiffusie - adsorptie - kwel - warmteoverdrachtsveld werden vastgesteld en het verplaatsingsproces onder verschillende druk- en temperatuuromstandigheden werd gesimuleerd door COMSOL. De simulatieresultaten (zoals getoond in figuur 1 tot figuur 12) geven aan dat de verplaatsingsdruk en temperatuur de belangrijkste factoren zijn die de CH₄ -productie en CO₂ -opslagcapaciteit beïnvloeden. Het verhogen van de verplaatsingsdruk en temperatuur kan de CH₄ -productie en opslagcapaciteit van de co₂ aanzienlijk verhogen, de verplaatsingsefficiëntie verbeteren en de opslagcapaciteit van CO₂ is gevoeliger voor de veranderingen in temperatuur en druk.
Tijdens het verplaatsingsproces is de gasstroomrichting van de injectieput tot de productieput en het hoge snelheidsstroomgebied is voornamelijk geconcentreerd in de buurt van de injectieput en de productieput. Ondertussen is de CH₄ -concentratie aanzienlijk verminderd en is de CO₂ -concentratie aanzienlijk verhoogd. Dit toont aan dat CO₂ en Heat Co - injectie de gasverdelingstoestand in de kolennaad effectief kunnen veranderen.
Met de toename van tijd en druk breidt de effectieve invloedsradius van co₂ -warmte -injectie continu uit. De relatie daartussen en de CO₂ -injectietijd voldoet aan de macht - wetgeving en de functiecoëfficiënt heeft een lineaire relatie met de CO₂ -injectiedruk. Dit biedt een belangrijke basis voor het begeleiden van de ontwikkeling en implementatie van CO₂ - ECBM -projecten.
Iii. CONCLUSIES Deze studie heeft het theoretische onderzoek naar de CO -en warmteco -injectie -verplaatsing CBM -technologie verbeterd. Door simulatie, het verplaatsingseffect, de vergelijkende relatie tussen CO₂ -opslagcapaciteit en CH₄ -productie en de effectieve invloedstraal van CO₂ -injectie onder verschillende drukken en temperaturen werden geanalyseerd. De Co₂ en Heat Co - injectie heeft een significant effect op het verbeteren van de coalbed -methaanherstelsnelheid, wat een belangrijke praktische waarde en theoretische betekenis heeft voor het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van deze technologie. In de toekomst kan het co -injectiemechanisme onder verschillende geologische omstandigheden verder worden bestudeerd in - diepte om de efficiënte exploitatie van kolenbedmethaan en de effectieve sekwestratie van CO₂ beter te realiseren.
Kortom, COMSOL -simulatie biedt een krachtig hulpmiddel voor in - diepte begrip van het verbeteren van de coalbed methaanherstelsnelheid door CO₂ en warmteco -injectie, en legt een solide basis voor de praktische toepassing van deze technologie.
