Investigation on coal permeability evolution considering the internal differential strain and its effects on CO2 sequestration capacity in deep coal seams

煤矿开采 固碳 磁导率 石油工程 拉伤 环境科学 地质学 差速器(机械装置) 采矿工程 废物管理 二氧化碳 工程类 化学 生物 解剖 航空航天工程 有机化学 生物化学
作者
Xiaosong Lin,Zhengdong Liu,Wancheng Zhu,Tingting Zhao,Shuyuan Liu,Chen Sun,Gang Bai,Yihuai Zhang
出处
期刊:Energy [Elsevier BV]
卷期号:304: 132026-132026
标识
DOI:10.1016/j.energy.2024.132026
摘要

The gas adsorption/desorption-induced coal deformation effect is a significant factor governing the evolution of coalbed permeability. Current theoretical investigations typically coal bulk and fracture deformation induced by gas are equivalent, neglecting the matrix-fracture interactions. Based on internal adsorption stress, this paper proposes Internal Differential Strain Coefficient (IDSC) to quantitatively characterize the relationship between coal bulk and fracture strain under equilibrium conditions. Coupling this coefficient constructs a binary gas permeability evolution model considering matrix-fracture interactions. Through numerical simulations of CO2-ECBM processes under various internal differential strain circumstances using this model, dynamic evolution patterns of diverse parameters are obtained. The research findings indicate that along the direction of CO2 injection, matrix-fracture interactions exhibit a complex trend of initially increasing, then decreasing and then increasing, and the increase in internal differential strain levels results in a downward trend in permeability peak. Additionally, the evolutionary characteristics of CH4 recovery and cumulative CO2 storage rising with increasing internal differential strain levels were obtained on time scales using a fixed-point monitoring methodology. Inspired by the aforementioned laws, this paper discusses the macroscopic influence of burial depth on the effects of internal differential strain, providing new theoretical support for CO2 sequestration injection methods in deep coal seams.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
叔白发布了新的文献求助10
2秒前
害羞的语芹完成签到 ,获得积分10
2秒前
群_科大完成签到,获得积分10
3秒前
清度完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
5秒前
清欢完成签到 ,获得积分10
6秒前
脑洞疼应助蟹蟹采纳,获得10
7秒前
7秒前
kaerless完成签到,获得积分10
7秒前
清脆的书桃完成签到,获得积分10
9秒前
g7001完成签到,获得积分10
9秒前
木子小样发布了新的文献求助10
10秒前
晔咩哈哈关注了科研通微信公众号
10秒前
月亮发布了新的文献求助10
10秒前
bkagyin应助小可采纳,获得10
10秒前
花川完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
在水一方应助喝牛奶de猪采纳,获得10
10秒前
共享精神应助鲤鱼从安采纳,获得10
10秒前
lmj717发布了新的文献求助10
11秒前
FashionBoy应助msuyue采纳,获得10
11秒前
yinhe028完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
MC123完成签到,获得积分10
15秒前
标致的宝贝完成签到,获得积分20
15秒前
cdercder应助Georges-09采纳,获得10
15秒前
zdy完成签到 ,获得积分10
15秒前
科研通AI6.2应助dajiejie采纳,获得10
15秒前
16秒前
Suraim完成签到,获得积分10
16秒前
夜寒完成签到,获得积分10
17秒前
Kenny发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
喝牛奶de猪完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
19秒前
ASIS完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6541962
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8332525
关于积分的说明 17856404
捐赠科研通 5648476
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2936683
邀请新用户注册赠送积分活动 1912834
关于科研通互助平台的介绍 1774244