Le réacteur d'essai à haute pression Century senlang de Beijing est utilisé pour étudier le phénomène de dissolution lors de l'enfouissement géologique du CO2. L'étude de l'interaction CO2 - eau - Roche de la formation cible par des expériences de dissolution statique, l'analyse de la réaction CO2 - eau - Roche se produisant dans le carottage à l'aide de la détection ICP - OES et d'un test minéral de roche totale, les principaux minéraux de dissolution du carottage sont la dolomie, les minéraux de type feldspath, où le degré de dissolution de la dolomie est relativement élevé, le taux de réaction de croissance de la dolomie ralentit avec le temps et tend à s'équilibrer après 30 jours de réaction, l'érosion feldspath produisant principalement du quartz et du kaolin et d'autres minéraux argileux.
Essai de l'autoclave de réaction
Century senlang à PékinHaute pressiontestBouilloire de réactionUtilisé pour étudier les phénomènes d'érosion par dissolution lors de l'enfouissement géologique du CO2. L'étude de l'interaction CO2 - eau - Roche de la formation cible par des expériences de dissolution statique, l'analyse de la réaction CO2 - eau - Roche se produisant dans le carottage à l'aide de la détection ICP - OES et d'un test minéral de roche totale, les principaux minéraux de dissolution du carottage sont la dolomie, les minéraux de type feldspath, où le degré de dissolution de la dolomie est relativement élevé, le taux de réaction de croissance de la dolomie ralentit avec le temps et tend à s'équilibrer après 30 jours de réaction, l'érosion feldspath produisant principalement du quartz et du kaolin et d'autres minéraux argileux. Le taux de dissolution des minéraux carottés augmente avec la pression, principalement pour tester la solubilité du CO2 dans l'eau stratigraphique sans pression conduisant à des études d'amélioration ou d'affaiblissement de l'acidité de la solution.

Haute pressiontestConditions de test du réacteur: pression 42mpa, température: RT ~ 300 ℃, peut également être utilisé pour des expériences de simulation de fluide géologique supercritique. Fluide géologique supercritique: fluide de haute densité non agglomérant dont la température et la pression sont respectivement supérieures à la température et à la pression critiques, appelé fluide supercritique. Il y a beaucoup de fluides géologiques dans les profondeurs du sol, et parmi eux, l'eau est l'un des composants les plus importants. L'eau présente plusieurs états de phase dans différentes conditions de température et de pression: la glace à basse température, l'eau à température normale, la température supérieure à 100 ° C devient de la vapeur d'eau; Lorsque la température est supérieure à 374,3 ° C et la pression est supérieure à 22,1 MPa, l'eau devient un quatrième état de phase - l'eau supercritique. En dessous de 10 ~ 18 km sous terre, vous pouvez atteindre la température et la pression supercritiques de l'eau en même temps. Selon les estimations actuelles de la pression et de la température à l'intérieur de la terre, les fluides sont supercritiques dans la croûte inférieure et dans les profondeurs.
Lorsque l'eau présente un état supercritique dans les profondeurs du sous - sol, une fois que la pression et la température chutent abruptement en raison de l'activité tectonique fracturée, l'eau supercritique subit une explosion déphasée et se transforme en vapeur d'eau, ce qui est en fait un processus d'expansion rapide du volume. Le même poids de vapeur d'eau est des centaines de fois plus volumineux que l'eau supercritique.