水力压裂液回流废水(Flowback Produced Water,FPW)是压裂液混合地层水后伴随油气资源回流至地表的废水,是页岩油气资源开采过程中的副产品之一。与常规油气开采不同,压裂作业经历更广泛的时空变化和地质化学变化,FPW中组分更加复杂,稳...水力压裂液回流废水(Flowback Produced Water,FPW)是压裂液混合地层水后伴随油气资源回流至地表的废水,是页岩油气资源开采过程中的副产品之一。与常规油气开采不同,压裂作业经历更广泛的时空变化和地质化学变化,FPW中组分更加复杂,稳定性更强,处理更加复杂。分级处理通过一系列分步处理工艺对采出水进行分层净化,目的是去除不同粒径、成分和浓度的污染物,使其达到再利用或排放标准。综述了水力压裂液回流废水的环境危害及分级处理方法。系统总结了各分步处理工艺、目标污染物及其去除效果,并展望了该领域未来的重点研究方向。展开更多
研究了瞬时降压所造成的体相纳米气泡对二氧化碳水合物的生成速率及诱导期的影响。在瞬时压力扰动对水合物生成诱导期影响实验中发现瞬时降压能够有效缩短甚至消除水合物生成的诱导期,但瞬时降压并不影响二氧化碳水合物的相平衡特性。...研究了瞬时降压所造成的体相纳米气泡对二氧化碳水合物的生成速率及诱导期的影响。在瞬时压力扰动对水合物生成诱导期影响实验中发现瞬时降压能够有效缩短甚至消除水合物生成的诱导期,但瞬时降压并不影响二氧化碳水合物的相平衡特性。进一步通过NanoSight纳米微粒分析仪观测发现,系统瞬时降压过程使得体相中生成了高浓度纳米气泡。纳米气泡较大的比表面特性增大了气液接触面积,通过热力学计算证实其高密度特性显著增大了水合物成核驱动力。实验现象表明,通过控制压力扰动可以控制CO_(2)水合物的成核速率。研究结果在海洋废弃矿藏碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)项目中有实际的工程指导意义。展开更多
文摘水力压裂液回流废水(Flowback Produced Water,FPW)是压裂液混合地层水后伴随油气资源回流至地表的废水,是页岩油气资源开采过程中的副产品之一。与常规油气开采不同,压裂作业经历更广泛的时空变化和地质化学变化,FPW中组分更加复杂,稳定性更强,处理更加复杂。分级处理通过一系列分步处理工艺对采出水进行分层净化,目的是去除不同粒径、成分和浓度的污染物,使其达到再利用或排放标准。综述了水力压裂液回流废水的环境危害及分级处理方法。系统总结了各分步处理工艺、目标污染物及其去除效果,并展望了该领域未来的重点研究方向。
文摘研究了瞬时降压所造成的体相纳米气泡对二氧化碳水合物的生成速率及诱导期的影响。在瞬时压力扰动对水合物生成诱导期影响实验中发现瞬时降压能够有效缩短甚至消除水合物生成的诱导期,但瞬时降压并不影响二氧化碳水合物的相平衡特性。进一步通过NanoSight纳米微粒分析仪观测发现,系统瞬时降压过程使得体相中生成了高浓度纳米气泡。纳米气泡较大的比表面特性增大了气液接触面积,通过热力学计算证实其高密度特性显著增大了水合物成核驱动力。实验现象表明,通过控制压力扰动可以控制CO_(2)水合物的成核速率。研究结果在海洋废弃矿藏碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)项目中有实际的工程指导意义。