El reactor de prueba de alta presión Century SENLANG de Beijing se utiliza para estudiar el fenómeno de disolución durante el enterramiento geológico de co2. La interacción CO2 - agua - roca de la formación objetivo se estudia mediante experimentos de disolución estática, y la reacción CO2 - agua - roca que se produce en el núcleo se analiza mediante pruebas ICP - OES y pruebas de minerales de roca completa. los principales minerales de disolución en el núcleo son Dolomitas y minerales de feldespato, de los cuales el grado de disolución de dolomita es relativamente fuerte en comparación con el feldespato, y la tasa de reacción de dolomita se ralentiza con el tiempo y tiende a equilibrarse después de 30 días de reacción. la disolución de feldespato produce principalmente cuarzo y caolín y otros minerales arcillosos.
Prueba del reactor de alta presión
Beijing Century SENLANGalta presiónpruebaReactorSe utiliza para estudiar el fenómeno de la corrosión durante el enterramiento geológico de co2. La interacción CO2 - agua - roca de la formación objetivo se estudia mediante experimentos de disolución estática, y la reacción CO2 - agua - roca que se produce en el núcleo se analiza mediante pruebas ICP - OES y pruebas de minerales de roca completa. los principales minerales de disolución en el núcleo son Dolomitas y minerales de feldespato, de los cuales el grado de disolución de dolomita es relativamente fuerte en comparación con el feldespato, y la tasa de reacción de dolomita se ralentiza con el tiempo y tiende a equilibrarse después de 30 días de reacción. la disolución de feldespato produce principalmente cuarzo y caolín y otros minerales arcillosos. La tasa de disolución de los minerales del núcleo aumenta con el aumento de la presión, principalmente porque la prueba de la disolución del CO2 en el agua de formación sin presión conduce a un aumento o debilitamiento de la acidez de la solución.

alta presiónpruebaCondiciones de prueba del reactor: presión 42mpa, temperatura: rt a 300 ℃, también se puede utilizar en experimentos de simulación de fluidos geológicos supercríticos. Fluidos geológicos supercríticos: fluidos de alta densidad no cohesionados cuya temperatura y presión están por encima de la temperatura crítica y la presión crítica, respectivamente, se llaman fluidos supercríticos. Hay una gran cantidad de fluidos geológicos en las profundidades subterráneas, de los cuales el agua es uno de los componentes más importantes. El agua presenta una variedad de fases en diferentes condiciones de temperatura y presión: hielo a baja temperatura, agua a temperatura ambiente, y cuando la temperatura es superior a 100 grados celsius, se convierte en vapor de agua; Cuando la temperatura es superior a 374,3 ° C y la presión es superior a 22,1 mpa, el agua se convierte en la Cuarta fase, el agua supercrítica. Por debajo de 10 a 18 kilómetros bajo tierra, se puede alcanzar la temperatura y presión supercríticas del agua al mismo tiempo. Según las estimaciones actuales de presión y temperatura en el interior de la tierra, el líquido se encuentra en un Estado supercrítico tanto en la corteza inferior como en la profundidad.
Cuando el agua se encuentra en un Estado supercrítico en las profundidades del subsuelo, una vez que el subsuelo se agrieta debido a la actividad estructural de la fractura, la presión y la temperatura caen bruscamente, el agua supercrítica explotará y se convertirá en vapor de agua, lo que en realidad es un proceso de rápida expansión del volumen. El volumen de vapor de agua del mismo peso es cientos de veces mayor que el agua supercrítica.