고정밀 실험실 유압 프레스는 초임계 이산화탄소(sCO2) 파쇄 연구에서 합성 코어 준비와 천연 코어의 엄격한 압력 테스트라는 두 가지 목적을 수행합니다. 안정적인 축 압력과 구속 압력을 제공함으로써 이러한 시스템은 심부 지질 구조에서 발견되는 특정 응력 환경을 시뮬레이션하여 실험 조건이 현실과 일치하도록 보장합니다.
이러한 프레스의 결정적인 가치는 실제 지하 응력 상태를 재현하여 투과율 데이터 왜곡을 방지하고 석유 치환 시뮬레이션 중에 수집된 물리적 매개변수가 정확하도록 보장하는 능력입니다.
심부 지질 환경 시뮬레이션
실제 응력 상태 재현
sCO2가 암석 구조와 어떻게 상호 작용하는지 이해하려면 주변 환경에 의존할 수 없습니다. 고정밀 프레스는 코어 샘플에 제어된 축 압력 및 구속 압력을 적용합니다.
이 시뮬레이션은 암석이 지하 깊은 곳에서 경험하는 실제 기계적 하중을 모방하기 때문에 중요합니다.
압력 안정성 보장
압력 변동은 파쇄 실험을 망칠 수 있습니다. 이러한 프레스는 테스트 기간 동안 일정하고 안정적인 압력 환경을 유지하도록 설계되었습니다.
초임계 이산화탄소 주입 중 암석의 실제 거동을 관찰하려면 이러한 안정성이 필요합니다.
코어 관리에서의 적용
합성 코어 준비
연구원들은 이러한 프레스를 사용하여 일관된 재료 특성을 가진 합성 코어를 제조합니다.
정밀한 힘을 가함으로써 프레스는 합성 재료의 균일성을 보장하여 표준화된 샘플이 필요한 실험을 위한 신뢰할 수 있는 기준선을 만듭니다.
천연 코어 압력 테스트
지구에서 추출한 천연 코어 샘플의 경우 프레스는 테스트 챔버 역할을 합니다.
파쇄 과정 전후에 구조적 무결성을 확인하기 위해 이러한 불규칙한 샘플에 높은 응력을 가합니다.
기공 구조 및 투과율 보존
가장 중요한 적용은 코어의 내부 구조를 보존하는 것입니다.
유압 프레스의 안정적인 압력 하에서 코어는 특정 기공 구조 및 투과율 특성을 유지합니다. 이를 통해 석유 치환에 관한 수집된 데이터가 테스트 장비의 인위적인 것이 아니라 물리적으로 정확하도록 보장합니다.
중요 고려 사항 및 절충점
힘보다 정밀도의 필요성
파쇄 실험에서는 원시적인 힘보다 정밀한 제어가 덜 중요합니다.
프레스가 특정 구속 압력을 변동 없이 유지할 수 없다면 시뮬레이션된 "깊이"가 변경되어 투과율 데이터가 무효화됩니다.
샘플 무결성 대 응력 시뮬레이션
깊이를 시뮬레이션할 만큼 충분한 압력을 가하는 것과 샘플을 조기에 파손하는 것 사이에는 섬세한 균형이 있습니다.
고정밀 프레스를 통해 작업자는 이 균형을 미세 조정하여 sCO2 주입 단계가 시작되기 전에 샘플을 파괴하지 않고 응력 상태가 실제와 일치하도록 할 수 있습니다.
실험에 대한 올바른 선택
sCO2 파쇄 프로젝트에서 고정밀 유압 프레스의 유용성을 극대화하려면 특정 데이터 요구 사항에 맞게 사용을 조정하십시오.
- 코어 생성에 중점을 두는 경우: 합성 코어가 동일한 밀도와 구조적 기준선을 갖도록 프레스의 균일한 압축 능력을 우선시하십시오.
- 치환 데이터에 중점을 두는 경우: 주입 단계 동안 투과율 판독값이 정확하게 유지되도록 구속 압력 시스템의 안정성을 우선시하십시오.
sCO2 파쇄 실험의 성공은 화학적 주입뿐만 아니라 코어 주위에 생성하는 환경의 기계적 충실도에 달려 있습니다.
요약 표:
| 응용 범주 | 주요 기능 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 환경 시뮬레이션 | 축 압력 및 구속 압력 적용 | 실제 심부정 응력 상태 재현 |
| 합성 준비 | 균일한 재료 압축 | 일관된 밀도의 표준화된 코어 생성 |
| 천연 코어 테스트 | 구조적 무결성 검증 | 주입 중 샘플 왜곡 방지 |
| 데이터 정확도 | 기공 구조 유지 | 정확한 투과율 및 치환 데이터 보장 |
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참고문헌
- Xiaolun Yan, Cong Xiao. Laboratory-to-Field Scale Numerical Investigation of Enhanced Oil Recovery Mechanism for Supercritical CO2-Energized Fracturing. DOI: 10.3390/en18030515
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