多孔介质多相流动在能源转型中的应用.docx
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1、一、历史背景多孔介质内的流动存在于各种自然和工程环境中,包括肺和血管中的气体交换、地下含水层中的水提取、碳氢化合物的生产以及药物输送和食品制造中的微流体流动。地下岩石是一种多孔介质,可以保存水和碳氢化合物,同时也是二氧化碳(CO2)和氢气的潜在储存场所。许多人造设备也包含多孔介质,以允许气体和水的传输,包括燃料电池、电解槽和用于COz还原的电催化剂。这类设备的性能受限于两相流体流过多孔层的速度。然而,直到最近,这一领域几乎所有的研究和系统性分析都集中在地质系统上,即土壤和岩石。1856年达西定律首次被用于对多孔介质中的流动进行量化表征,以描述水在砂滤器中的运动。随后,达西定律被用于研究水文学中
2、的地下水流。从20世纪30年代MuskatMeres、Wykoff和Botset的开创性研究开始,达西定律被用于根据从油藏中采集的小块岩石样品的流量和压力梯度测值来估算渗透率;研究人员还定义了以达西命名的渗透率单位。此外,通过引入与流体饱和度相关的相对渗透率和毛细力函数,对多相流体的流动进行了量化分析。在过去的90年里,石油工业已对岩石样品的流动特性进行了千米级评估,以便预测和设计采油策略。在水文学方面,多孔介质流动理论的发展及其向多相流动的延伸在很大程度上是独立进行的,侧重研究水的运动。在过去的50年里,在诸多因素的影响下,多孔介质多相流动的研究成为一门独立的科学学科,不再受特定应用的限制和
3、约束。多个事件推动了这一转变。第一个是JacobBear于1972年出版的开创性著作多孔介质流体动力学(,DynamicsOfFIuidsinPorousMedia),该著作为严谨处理多孔介质中的流动和传输奠定了基础。接下来,水文学界在20世纪80年代认识到,污染物可以存在于其自身的相中,为增强对其流动的理解,可借鉴石油工业数十年的研窕经验。水文和石油两个学界共同推出的会议和出版的期刊促进了这种思想交流;这方面的例子包括每隔一年举行一次的GordonConferenceofFlowandTransportinPermeableMedia,以及1986年仓IJ办的o5portinPorousMR
4、djQ期刊(也是由JaCobBear仓IJ办的)。自20世纪90年代以来,对将C02封存作为减缓气候变化策略的研究进一步推动了该领域的发展。在这种场景下,石油和水文学界顺理成章地就一个共同的问题进行合作:设计向地下注入COz并掌握注入COz后的长期趋势,需要了解多孔介质中的多相流动。然而,应用的重点还是集中在地下深处的岩石内的流动。2008年,国际多孔介质学会(InterporeSociety)成立,其明确目标是汇聚对所有类型的多孔材料感兴趣的研究人员,鼓励在一个共同的科学框架内建立一个涵盖所有多孔体系(而非仅仅是岩石)的学科。在各种演示和会议上投入了大量精力来介绍涉及非地质多孔材料的各种议题
5、。这些发展不仅仅是通过组织努力实现的;实验、分析和计算技术也有了革命性的提高,包括使用X射线的三维(3D)成像、磁共振成像(MRl)和电子显微镜的出现。目前我们可以观察到不透明多孔材料内部,以纳米到毫米的分辨率观测孔隙,并观察孔隙内的流体及其驱替。这种发展与先进的计算方法相结合,可模拟流体流动,从而在小范围内求解纳维-斯托克斯和杨-拉普拉斯方程,从而计算出平均宏观性质。如上所述,迄今为止,对多孔介质多相流动的研究集中在地质介质,其主要应用是提高石油和天然气产量。随着世界为应对气候变化威胁,以及实现C02净零排放的需要,从而减少了化石燃料的开采,多孔介质多相流动研究似乎不再发挥重要作用。不过,同
6、样的科学可以用来理解对能源转换和碳中和至关重要的各种过程。二、C02封存和电化学装置如上所述,与能量转换相关的多孔介质多相流动的第一个应用是促进对地下COz封存的进一步了解。在该场景下,多尺度成像和建模相结合,用于研究COz注入多孔介质后的趋势。目前已经确定的是,注入的COz可以在适当的条件下安全封存,并通过一系列圈闭机制保留在孔隙空间中。这包括低渗透率盖岩下的构造圈闭、co,被水形成毛细圈闭、溶解和反应。此外,此概念的应用范围比岩石孔隙内的流动更广泛。电化学装置是零碳能源系统的重要组成部分。其在现代生活中无处不在,随着我们迈向基于可再生能源的低碳经济,电化学装置的重要性将日益凸显。使用高分辨
7、率成像和建模研究的装置示例包括:电池;燃料电池,其中燃料与氧气反应,产生电流;以及电解槽,其反向发挥作用以使用电流产生燃料(如氢气)。在这类系统中,流体不宜被圈闭于孔隙中;相反,对于燃料电池和电解槽的应用,气相和水相需要以尽可能不受阻碍的方式流过多孔层(在燃料电池中被称为气体扩散层)。更具体地讲,在氢燃料电池中,氧与氢反应生成水;该装置的功率与氧气流向反应催化剂层的速率以及所生成水的逸出速度有关。此问题类似于石油开采。我们建议两相(在这个例子中是气相和水相)在较宽的饱和范围内易于流动。在电池中,液体电解质在真空下被导入干燥的实心框架内。不过,这个过程中有可能形成蒸汽的圈闭,从而降低装置的效率和
8、使用寿命。我们知道,流动和圈闭受孔隙结构和材料表面润湿性控制,后者被定义为流体相与固相的相互作用,可通过接触角的分布进行量化表征。在继续深入之前,让我们回到更传统的应用和新概念的使用。目前对石油开采应用的关注面临两个科学难题,其阻碍了成像、分析和建模结合的技术方法的广泛采用。其一是研究的尺度一一从数微米到数毫米计一一比正在研究的千米尺度储层规模小多个数量级。因此,虽然有可能通过这些方法获得对局部驱替过程有价值的见解,但对更大尺度的储层孔隙结构并量化分析其流动过程十分必要。其二,尽管可以评估局部采收率,但改变流体-岩石相互作用机制以进行采收率优化的机会有限,因为这涉及注入不同流体或化学品的成本高
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