《新研究提出海洋碳捕获方法》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2023-09-17
  • 海洋不仅受到气候变化的影响,还可能是逆转气候变化的解决方案之一。直接海洋碳捕获(Direct ocean carbon capture,DOC)是一种新兴的负排放技术,由于其能够避免使用土地,因此相比于其在陆地上的对应技术—直接空气捕获,具有优势。DOC也可以方便地与海上风能和海上二氧化碳存储装置配套使用。
    匹兹堡大学的研究人员开发了2种新的海洋碳捕获方法:(1)使用 DOC 微胶囊溶剂为海水中的二氧化碳提供较大的膜表面积,使其流过透气膜,并实现所含溶液的可逆再生;(2)使用中空纤维膜接触器(HFMC)和良性水性碱性二氧化碳溶剂直接捕获海洋二氧化碳。(王琳 编译;熊萍 审校)

  • 原文来源:https://news.engineering.pitt.edu/using-our-oceans-to-fight-climate-change/
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    • 编译者:liguiju
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    • 天然气水合物能源开采是目前全球的竞争热点,安全高效的开采技术与方法创新是实现海域天然气水合物产业化开采的必然需求。全球历次海域天然气水合物试采结果表明,采用传统降压法能够获得短期内试采成功,但降压法开采海域天然气水合物过程中仍然面临着地层失稳、大面积出砂导致的长期开采提产难度大等关键问题。尤其是对我国海域大面积分布的粉砂质水合物储层而言,储层沉积物粒径小、粘土含量高,属于极弱固结的低渗或超低渗储层,开采过程中如果按照常规油气储层防砂的思路进行严防死堵,则必然会对生产井产能产生严重影响;反之,稍微放大井筒挡砂精度,则近井地层的细颗粒或泥质颗粒会很容易流入井筒,长期开采必然会导致近井地层的亏空。由于地层细组分产出造成的亏空与由于水合物分解造成的亏空叠加,将会使储层面临严重的稳定性问题。 基于上述降压法开采过程中的出砂管控难题和物质亏空补充难题,海洋试点国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室创新融合常规稠油蒸汽吞吐开采理念、天然气水合物CO?置换开采理念、以及团队在基础研究领域形成的“防粗疏细”控砂精度设计理论,提出了有限控砂开采、砾石回填亏空的开采新思路,通过设计特殊的井身结构和循环通路,在砾石充填控砂完井基础上依次开展有限控砂降压开采轮次和砾石回填轮次的更替,最终在生产井段形成高效密实填充的高渗透砾石层。一方面疏通近井堵塞物质,有效降低近井地层泥堵表皮;另一方面补充由于水合物分解产出和泥质产出导致的近井眼亏空,维持地层稳定。 上述技术成果“Silty Marine Natural Gas Hydrate Gravel Stimulation Mining Method and Mining Device( 粉砂质海洋水合物砾石吞吐开采方法及开采装置)”(No. US 10858914B2)于12月8日获得美国国家知识产权局授权,该专利技术结合了前期团队已经获得授权的国家发明专利技术(No.ZL201810940908.4)、日本专利(No. JP-6694594),奠定了海域天然气水合物控砂开采方法的核心。围绕该核心技术,目前团队同时获得了相关附属专利技术(No.ZL201710941289.1;ZL201811514174.4),海域天然气水合物砾石吞吐置换开采技术知识产权集群效应初步显现,为海域天然气水合物产业化开采提供了潜在技术支撑。 据悉,海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室天然气水合物团队以储层出砂管控基础理论研究为依托,目前已经形成了以砾石吞吐置换开采技术和多分支井有限控砂开采技术为核心的两类新型控砂开采方法体系。控砂开采新方法的提出有效支撑和带动了团队基础研究进步和突破,其中多分支井有限控砂开采技术以团队所获得的日本专利(JP6542995)和国家发明专利(ZL201611024784.7)为核心,目前已经形成相关附属专利技术7项,该技术有效支撑了海洋试点国家实验室开放基金(QNLM2016ORP0207)等研究课题,研发了系列基于该技术的室内基础研究装备,获得了对有限控砂多分支井开采机理、开采效果评价方面的新认识。
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