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“开元7818网页版”我国利用光纤布拉格光栅传感技术监测二氧化碳

发布时间:2024-05-10 19:48浏览次数:
本文摘要:把二氧化碳报废到地下,被指出是解决问题日益严重的温室效应的一种安全性而有效地的方法。如何应付二氧化碳在报废过程中不存在的外泄风险是一个棘手的难题。 我国在二氧化碳驱替过程动态动态监测方面获得最重要进展,有助解决问题这一难题。据新华社报导,中国科学院武汉岩土力学研究所宣告,该所科研人员首次利用光纤布拉格光栅传感技术对有所不同状态二氧化碳的驱替过程展开动态动态监测,说明了了在二氧化碳流经压力诱导下的应力场变化特征和运移前缘规律。

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把二氧化碳报废到地下,被指出是解决问题日益严重的温室效应的一种安全性而有效地的方法。如何应付二氧化碳在报废过程中不存在的外泄风险是一个棘手的难题。

我国在二氧化碳驱替过程动态动态监测方面获得最重要进展,有助解决问题这一难题。据新华社报导,中国科学院武汉岩土力学研究所宣告,该所科研人员首次利用光纤布拉格光栅传感技术对有所不同状态二氧化碳的驱替过程展开动态动态监测,说明了了在二氧化碳流经压力诱导下的应力场变化特征和运移前缘规律。据该研究负责人讲解,地下深部咸水层因具备产于普遍、储存量大等特点而被视作二氧化碳长年报废的拟合场地。

然而,由于储层应力场转变以及不存在的天然裂缝、断层等地质结构、结构,二氧化碳在报废过程中不存在外泄风险。基于此,对二氧化碳运移过程展开动态监测沦为国际学界的一个热门课题。但是,此前的研究缺少在报废条件下针对二氧化碳动态运移过程中应力场变化及运移前缘的实时监测。

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中国科学院武汉岩土力学研究所科研人员在实验室利用岩芯驱替夹持器仿真超临界二氧化碳的平稳驱替过程。实验结果表明,岩芯表面动态突发事件号召与二氧化碳流经压力涉及且维持线性快速增长关系。据介绍,光纤布拉格光栅传感器是近年来发展一起的一种新型光纤传感器。

该研究负责人说道,依据实验中的光纤布拉格光栅测量结果由此可知,这种监测技术可观测二氧化碳流体运移路径及适当前缘信息,因而可应用于二氧化碳报废现场渗水监测。目前,该研究涉及成果已公开发表于国际著名学术期刊《温室气体:科学与技术》。


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