Method Article

Studio sperimentale della relazione tra la dimensione delle particelle e la capacità di adsorbimento di metano in scisto

DOI:

10.3791/57705

August 2nd, 2018

In This Article

Summary

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Usiamo un apparato di isoterma di adsorbimento, l'analizzatore di assorbimento gravimetrico, per testare la capacità di adsorbimento di diversa granulometria di scisto, al fine di scoprire la relazione tra la dimensione delle particelle e la capacità di adsorbimento di scisto.

Abstract

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La quantità di gas di scisto adsorbito è un parametro chiave utilizzato nella valutazione delle risorse di shale gas e selezione dell'area di destinazione, ed è anche un importante standard per valutare il valore di estrazione del gas di scisto. Attualmente, gli studi sulla correlazione tra adsorbimento di metano e di dimensioni delle particelle sono controversi. In questo studio, un apparato di isoterma di adsorbimento, l'analizzatore di assorbimento gravimetrico, viene utilizzato per verificare la capacità di adsorbimento di diversa granulometria in scisto per determinare la relazione tra la dimensione delle particelle e la capacità di adsorbimento di scisto. Thegravimetric metodo richiede meno parametri e produce risultati migliori in termini di accuratezza e la coerenza di metodi come il metodo volumetrico. Gravimetrici misurazioni eseguite in quattro passi: una misurazione vuota, pre-elaborazione, una misura di galleggiabilità e misure di adsorbimento e desorbimento. Misura gravimetrica è attualmente considerata un metodo più scientifico e preciso di misurazione della quantità di adsorbimento; Tuttavia, è che richiede tempo e richiede una rigorosa tecnica di misurazione. Un equilibrio di sospensione magnetica (MSB) è la chiave per verificare l'accuratezza e la coerenza di questo metodo. I nostri risultati indicano che la capacità di adsorbimento e la dimensione delle particelle sono correlate, ma non una correlazione lineare e gli adsorbimenti in particelle setacciate in 40-60 e 60-80 maglie tendono ad essere più grandi. Proponiamo che l'adsorbimento massimo corrispondente alla dimensione delle particelle è di circa 250 µm (60 maglie) in gas di scisto, la fratturazione.

Introduction

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Shale è una roccia di argilla con un sottile foglio di struttura, che serve sia come una roccia di fonte del gas di scisto e un serbatoio di lenzuola. Scisto ha una forte anisotropia costituito da pori su scala nanometrica e micron, e graptoliti fossili sono comunemente riconosciuti1,2,3.

Gas di scisto è stato sfruttato commercialmente nella piastra di Yangtze, Cina meridionale. Come un sistema di gas non convenzionale che serve sia come una roccia di origine e un serbatoio per il metano, gas di scisto è derivato da materia organica all'interno l'argillite attraverso processi biogenici e/o termogenico4,5. Depositi di gas naturale in serbatoi sono in una delle tre forme: gas libero in pori e fratture, adsorbito gas sulla superficie della materia organica o minerali inorganici e disciolto gas in acqua e bitume6,7. Gli studi precedenti suggeriscono che il gas adsorbiti account per 20-85% del totale gas scisto formazioni6. Quindi, ricercare la capacità di adsorbimento di scisto e suoi fattori di controllo sono significativi per l'esplorazione e lo sviluppo di risorse di gas di scisto.

La capacità di adsorbimento di metano di scisto è stato ampiamente riconosciuta come significativamente variano con la temperatura, pressione, umidità, maturità, composizione minerale, materia organica e superficie specifica1,4,5 ,6,7; e gli studi precedenti hanno confermato una più grande e più chiara correlazione tra fattori esterni come temperatura, pressione e umidità e metano adsorbimento.

Tuttavia, gli studi sulla correlazione tra fattori intrinseci come dimensione delle particelle e adsorbimento di metano sono controverse. Kang e Ji suggeriscono che la capacità di adsorbimento di metano della stessa shale campioni aumenta con una diminuzione nella particella dimensione8,14, considerando che Rupple e Zhang credere la pertinenza tra la dimensione delle particelle e l'adsorbimento è limitata basato sul isoterma di adsorbimento curve9,10,11. Inoltre, senza norme per un protocollo di valutazione adsorbimento di gas shale, laboratori in Cina in genere applicano i protocolli di valutazione di adsorbimento carbone per valutare l'adsorbimento di gas di scisto. Per chiarire il rapporto fra dimensione delle particelle e l'adsorbimento, nonché a indagare su una zona di esplorazione prospettico, abbiamo ottenuto i campioni di scisto dai depositi spessi marine shale del Wuling Sag nella piastra di Yangtze superiore. Un analizzatore di assorbimento gravimetrica è stato applicato per condurre l'isoterma adsorbimento sperimentaree ottenere il rapporto fra la dimensione delle particelle e l'adsorbimento.

I metodi volumetrici e gravimetrici sono i principali metodi utilizzati per testare l'adsorbimento isotermico di scisto. Il volume è il parametro chiave del metodo volumetrico, che è facilmente influenzato dalla temperatura e pressione12,13,14. A causa di incertezza nell'analisi di errore, la propagazione cumulativa in misure dirette utilizzando il metodo volumetrico per calcolare gli importi di adsorbimento conduce ad un grande errore nei risultati di misurazione, che provoca un'isoterma di adsorbimento anormale14 ,15. Confrontato con il metodo volumetrico, il metodo gravimetrico richiede meno parametri e si traduce in più piccoli errori: perché la massa è conservata, il peso e la massa del metodo gravimetrico non sono influenzati dalla temperatura e pressione12. È considerato un metodo più scientifico e preciso per misurare la quantità di theadsorption di adsorbimento al momento.

Un analizzatore di assorbimento gravimetrica è utilizzato in questo esperimento, che ha un massimo di prova pressione di 70 MPa (700 bar) e temperatura di 150 ° C. La temperatura e la pressione generata dagli apparecchi più vecchi sono troppo bassi toaccurately simulare la temperatura e la pressione della formazione sottoterra. La chiave per utilizzare un apparato di analisi di assorbimento è raggiungere l'equilibrio di sospensione magnetica per pesare con precisione il materiale del campione, con una precisione di 10 µ g. L'apparecchio adotta una modalità di riscaldamento vasca olio circolante e l'intervallo di temperatura può essere controllato per un lungo tempo a entro 0,2 ° C. La precisione di un vecchio apparato è bassa, e quindi l'errore sarebbe maggiore di quella ottenuta con gli strumenti più recenti. Le operazioni sperimentali vengono eseguite con il software fornito con l'apparecchio. Il sistema operativo verrà aggiornato regolarmente per garantire che l'analisi è vicino le effettive condizioni di sottosuolo12.

Un equilibrio di sospensione magnetica (MSB) è utilizzato nel metodo gravimetrico per testare l'adsorbimento isotermici di metano di scisto senza contatto diretto tra il campione e le attrezzature, in pressione e temperatura normale. Il campione è posto in piscina misura, in cui il peso del campione possa essere trasmessi per l'equilibrio attraverso una sospensione senza contatto accoppiamento meccanismo12,13. Sotto l'equilibrio, c'è un magnete sospeso, controllato da un regolatore appositamente progettato che permette la sospensione del magnete permanente qui sotto. Il magnete permanente si collega il sensore di posizione e il contenitore del campione con il telaio di accoppiamento. La funzione del giunto telaio è per coppie o disaccoppiare il contenitore del campione per il magnete permanente sospensione asta14,15,16.

I nostri campioni misurati sono scisti neri ricchi di organici depositati in facies Marina della formazione lungo Maxi, Siluriano inferiore a Daozhen, nella provincia di Guizhou. L'area di ricerca è nel Wuling Sag, piastra Yangtze superiore, che confina con il bacino di Sichuan per il nord-ovest e la zona tettonica di Xuefeng montagna al sud-ovest17. L'abbassamento di Wuling è un trasferimento strutturale e la zona di transizione tra il bacino di Sichuan e Xuefeng Mountain zone tettoniche, che ha ricevuto i depositi di mare poco profondo-profondo mensola, e scisti neri marini è stato ampiamente sviluppato durante il Siluriano precoce; il sag è stata quindi fortemente sovrapposti da eventi tettonici come il movimento di Indo-China, Yanshan movimento e movimento dell'Himalaya, che formano pieghe multistadio, errori e discordanze18. Il marini scisti neri nel Wuling Sag sono stato influenzato significativamente dalle condizioni geologiche complesse, che formavano le riserve di gas di scisto. Come una zona di trasferimento strutturale, il sag è il punto dolce per esplorazione di gas di scisto, che è caratterizzata da una deformazione più debole, migliore generazione di gas di scisto, condizioni di conservazione e un migliore abbinamento naturale frattura del trappole19.

Misure di assorbimento assorbimento ad alta pressione sono condotte basata su una procedura standardizzata con la guida del protocollo apparato isoterma di adsorbimento, che è stato completamente elaborato su diverse pubblicazioni10,11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16. gli esperimenti di adsorbimento isotermici sono stati completati nel laboratorio chiave di Shale Oil e Gas indagine e valutazione dell'Accademia cinese di geoscienze. Una misurazione gravimetrica effettuata con un equilibrio di sospensione magnetica (MSB) avviene in quattro passaggi: una misura vuota, pre-elaborazione, una misura di galleggiabilità e una misurazione di adsorbimento e desorbimento (Figura 1, Figura 2).

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Protocol

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1. preparazione del campione

  1. Caratterizzazione del campione
    1. Misurare il carbonio organico totale (TOC), utilizzando un apparato TOC (Vedi Tabella materiali) a una temperatura di 20 ° C e un'umidità relativa del 65% (per standard GB/T 19145-2003).
    2. Eseguire una misurazione di riflettanza vitrinite su lucidati sezioni di scisto utilizzando un microscopio di Fotometro (Vedi Tabella materiali).
  2. Campione di lavaggio e frantumazione
    Nota: Per evitare l'influenza di vari fattori interni ed esterni nonché la disomogeneità di scisto per quanto possibile, selezionare un campione di roccia di scisto grande dalla biancheria orizzontale originale per questo esperimento.
    1. Selezionare un campione di roccia di scisto grandi (lunghi circa 20 cm, 15 cm di larghezza e 2 cm di altezza) la biancheria da letto orizzontale originale.
    2. Pulire il campione e la frantumazione della nave con cotone idrofilo, pinzette e acetaldeide.
    3. Distruggere il grande originale orizzontale scisto beddingsample in piccoli pezzi con un martello, così che può essere posizionato nel macinino tight gas residuo. Il tempo di frantumazione adatto (circa 3min) possa essere trovato attraverso esperimenti preliminari.
    4. Quindi, selezionare il campione in 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 e 100-120 sottocampioni da prime setacciamento particelle attraverso una maglia di 100-120, quindi un 80-100 mesh, maglia 60-80, 40-60 mesh e infine la maglia di 20-40.
    5. Eliminare eventuali particelle di scisto non conformi. Ci saranno alcuni campioni scartati (circa 5 g) quando il tempo di frantumazione è 3 min.
    6. Etichettare ogni campione come 20-40-1, 40-60-1, 60-80-1, 80-100-1 e 100-120-1 (questo è G1 nei Risultati rappresentante).
    7. Ripetere la suddetta operazione con un altro campione (lungo circa 20 cm, 15 cm larghezza e 2 cm di altezza; utilizzare un diverso shale con una diversa composizione o TOC) e creare un set di ripetere esperimenti per contrasto. Etichettare ogni campione come 20-40-2, 40-60-2, 60-80-2, 80-100-2 e 100-120-2 (G2 nei Risultati rappresentante).

2. sperimentali metodi

  1. Setup del laboratorio
    1. Posizionare gli strumenti in una zona tranquilla e priva di vibrazioni, di un laboratorio pulito senza interferenze elettromagnetiche. La temperatura del laboratorio dovrebbe essere 10-40 ° C.
      Nota: L'esperimento sarà condotto a temperatura ambiente per lunghi periodi di tempo (più giorni).
    2. Utilizzare la corrente alternata a 230 V (± 10%) e 50 Hz. Accertarsi di ogni linea di alimentazione principale ha una corrente maggiore di 10 A e viene gestito in modo sicuro con un cavo di terra. Se la rete elettrica è povera, deve essere utilizzato un alimentatore supplementare.
    3. Utilizzare bombole con gas di elevata purezza (non inferiore al 99,999%). Fissare saldamente tutti i cilindri.
    4. Pericoloso gas viene utilizzato nell'esperimento, in modo che il laboratorio sia strutture di ventilazione e di scarico, insieme a un dispositivo di allarme gas pericolosi. Utilizzare regolarmente le bolle di sapone per rilevare eventuali perdite dal tubo connessioni12.
    5. Evitare la luce diretta del sole.
  2. Avviare lo strumento
    1. Accendere il computer e avviare il programma principale.
    2. Aprire la valvola della bombola e regolarlo alla pressione di uscita appropriato (regolare la pressione di degassamento a 5-6 bar e la pressione della bombola gas a circa 70 bar).
    3. Accendere lo strumento. Quando il controller di accoppiamento sia stato acceso, la manopola deve rimanere in posizione OFF. Aprire l'alimentazione di vasca e pompa di olio.
  3. Misurazione in bianco
    1. Smontare la piscina di campione, posizionare il secchio vuoto campione pulito all'interno e montare la bussola di guida metallica. Verificare l'accoppiamento di ZP/MP e regolare nello stato appropriato.
    2. Controllare l'equilibrio sul controller di accoppiamento e passare a tutte le posizioni in ZP/MP1/MP2. Osservare i cambiamenti nella lettura equilibrio e confermare che la lettura è stabile e normale. Se la lettura è instabile o non corretto, è necessario regolare i livelli su tutti i 4 piedini della testa piatta, sulla base della situazione, o la posizione alta e bassa della vite supporto.
    3. Caricare il campione piscina jacket vasca olio di controllo temperatura e coperchio di isolamento termico.
    4. Spostare la manopola del regolatore di accoppiamento nella posizione di ZP.
    5. Impostare il programma di misurazione vuoto nel software.
      1. Fare clic per configurare la misurazione, nome di un titolo, selezionare gas 2 e altri fluidi e selezionare bagno di liquido.
      2. Impostare la temperatura del campione a 50 ° C, la massima pressione di 70 bar, il passo di pressione a 7, la rampa di pressione a 2 bar/min e il fluido therm a 50 ° C.
        Nota: Per la prova in bianco, utilizzare N2 (consigliato) o He alla pressione appropriata (0 - 70 bar). Pesare il secchio vuoto. Quando la temperatura è costante con la temperatura sperimentale di adsorbimento, l'esecuzione del programma di avvio, che di solito ci vogliono 7-8 h. Infine, la qualità e il volume della benna vuota può essere ottenuti manualmente quando è finito (Vedi punto 2.8.1).
        Attenzione: 6 set di bulloni della flangia di pool di esempio sono smantellati utilizzando la chiave a sei-angolo interno e chiave fissa manuale dello strumento. Si noti che quando viene rimosso l'ultimo gruppo di bulloni, il pool di campione deve essere tenuto per evitare di cadere.
  4. Strumento bilanciamento (se necessario)
    Nota: Movimento di funzionamento dello strumento deve essere una forza uniforme, morbida.
    1. Non agitare fortemente il sostegno di equilibrio (in caso contrario, esso potrebbe sconvolgere l'equilibrio) o spostare la posizione del telaio. Quando si utilizza una chiave inglese, essere attenti a non urtare il tubo di traverse sensore prossimità della flangia fuori posizione.
    2. Quando l'equilibrio è confermato, è possibile spostare la ZP sulla posizione OFF.
    3. Verifica se è installato l'O-ring sulla flangia della piscina del campione. Sostituire l'O-ring se c'è gravi danneggiamenti o deformazioni.
    4. Impostare il pool di campione verticalmente, in modo che le flange superiori e inferiori sono collegate, che manterrà lo stato verticale complessiva.
    5. Infine, installare 6 gruppi di bulloni.
      1. Utilizzare una chiave per stringere i bulloni, utilizzando un metodo di fissaggio simmetrico per garantire che la connessione del viso flangia è stretto e non distorta. Il grado di chiusura dei 6 gruppi di bulloni dovrebbe essere come coerenza possibile13.
      2. PayAttention al tappo a spirale sotto i 6 gruppi di bulloni per mantenere ciascun bordo fuori la flangia, per evitare difficoltà durante l'installazione la giacca di vasca olio posteriore.
    6. Se si utilizza il riscaldamento elettrico, installare in terracotta isolamento e fissarla con un anello di cerchio senza un pacchetto di cotone di isolamento esterno.
    7. Se si utilizza il riscaldamento del bagno di olio, è necessario installare la giacca del bagno di olio dal fondo fino alla piscina di campione, fino a quando la parte superiore e la flangia superiore sono piatte. Installare tre viti nella parte inferiore per fissare la giacca del bagno di olio.
    8. Controllare se la posizione di ZP/MP1/MP2 e la lettura di equilibrio sono normali, quindi spostare la manopola del regolatore di accoppiamento nella posizione di ZP.
  5. Misura di pre-elaborazione
    1. Smontare la piscina di campione e il campione viene posto nella canna del campione. Verificare l'accoppiamento di ZP/MP e regolarle sullo stato appropriato.
    2. Caricare l'esempio piscina e calore elettrico isolamento copertura.
    3. Spostare la manopola del regolatore di accoppiamento nella posizione di ZP.
    4. Il programma di avvio verrà eseguito automaticamente. Impostare il programma di pretrattamento nel software. Fare clic per configurare la misurazione, nome di un titolo, selezionare il vuoto, selezionare il riscaldatore elettrico, impostare la temperatura del campione a 150 ° C e la temperatura del giunto 20 ° C e la durata a 600 min. Questo passaggio richiede solitamente 10 h.
  6. Misurazione di galleggiabilità
    1. Smontare la guaina di riscaldamento elettrico e installare la temperatura controllo olio bagno giacca e copertura di isolamento termico, quale isadhesive.
    2. Avviare il programma di misurazione di galleggiamento nel software, impostare il bagno olio riscaldamento temperatura a 50 ° C e calore per circa 4 h. 7 punti di pressione si articolerà sotto la massima pressione di 70 bar. Il programma di avvio verrà eseguito automaticamente.
      Nota: La misurazione dell'assetto è lo stesso come la misurazione del vuota.
      Attenzione: Tirare fuori il giunto di fornitura di calore elettrico potenza prima di rimuovere il giunto del sensore di temperatura nella parte inferiore della piscina del campione. Dopo aver caricato il campione, ricordatevi di controllare se il sensore di temperatura è inserito.
  7. Misurazione di adsorbimento
    1. Impostare il programma di misurazione di assorbimento assorbimento nel software. Avviare il programma e verrà eseguito automaticamente.
    2. Se è necessario il processo di desorbimento, impostarlo nel programma di misurazione di assorbimento assorbimento, mantenere la temperatura del fluido therm a 50 ° C e impostare i 19 punti di pressione (ad es., 0, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 200, 150, 100, 80, 60, 40, 20, 10 e 0 bar). Quindi avviare il programma, che verrà eseguito automaticamente.
    3. Impostare la pressione manualmente, utilizzando una pompa pressurizzato, quando la pressione del gas non raggiunge il valore impostato automaticamente.
      Attenzione: Dopo la fine dell'esperimento, lo strumento verrà automaticamente scarico e mantenere lo stato di vuoto per un periodo di tempo. Il programma terminerà automaticamente, e tutte le valvole verranno chiuso.
  8. Calcolo
    1. Il sistema può essere selezionato per correggere automaticamente i risultati sperimentali utilizzando i seguenti principi. Il rapporto tra la lettura del peso, lettura di vassoio, galleggiabilità campione e galleggiabilità di adsorbimento è come segue10,11,12,13:
      m.A = Δm - mSC - mS + (VSC + VS + VA) X p
      m.A
      : massa del gas di adsorbimento; ΔM: massa di equilibrio lettura; mSC: massa del vassoio di campione (ottenuta tramite la misura vuota); m.S: massa del campione (ottenuto tramite la misura dell'assetto); VSC: volume di vassoio di campione (ottenuta tramite la misura vuota); VS: volume di campione (ottenuto tramite la misura dell'assetto); VA: volume di gas di adsorbimento di campione (ottenuta tramite la misura di adsorbimento); Ρ(p,T,y): densità calcolata dall'equazione di stato o determinato mediante misurazione.
  9. Completamento
    1. Uscire dal programma e chiudere il computer. Chiudere la bombola del gas sperimentale.
    2. Se solo un breve periodo di inattività si verifica, non più di 3 giorni, interrompere l'alimentazione allo strumento, che non è necessario per mantenere lo stato di alimentazione di ciascun sistema. Suggeriamo che la manopola del regolatore di accoppiamento viene spostata sulla posizione OFF.
    3. Se lo strumento deve essere fermato per lungo tempo, la potenza di ogni sistema può essere disattivata. Prima che il controllore di accoppiamento è spento, la manopola deve prima essere spostato sulla posizione OFF. Confermare che le OFF lampada luci sono accese e le altre luci sono fuori e quindi chiudere l'alimentazione del controllore.

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Results

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Figura 1 : Set-up sperimentale per adsorbimento di gas gravimetrico alle alte temperature e pressioni. Questa figura mostra il set-up per l'esperimento di isoterma di adsorbimento: (un) l'olio bagno riscaldamento dispositivo per il bagno di liquido; dispositivo (b) il riscaldamento elettrico per il riscaldamento elettrico; (

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Discussion

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I materiali utilizzati in questo esperimento sono mostrati nella Tabella materiali. Prima che il pool di campione viene rimosso, deve essere confermato che la temperatura e la pressione nella piscina del campione sono al normale pressione e temperatura normale; in caso contrario, c'è un pericolo di lesioni. Se la temperatura è troppo alta, attendere che la temperatura a goccia e poi togliele campione piscina. Se la pressione è troppo alta o troppo bassa, regolare la pressione dell'aria sul software e uti...

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Disclosures

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Gli autori non hanno nulla a rivelare.

Acknowledgements

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Un sacco di assistenza è stato fornito da ingegnere Gang Chen e Tao Zhang. Questo lavoro è stato sostenuto finanziariamente da principali stato ricerca sviluppo programma della Cina (Grant No.2016YFC0600202) e la Cina Geological Survey (CGS, Grant No. DD20160183). Ringraziamo anonimi utenti per i loro commenti costruttivi che notevolmente migliorato questa carta.

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Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
XRF D8 SCOPRI Diffrattometro a raggi XBrook, Germania204458Per la mineralogia diffrazione a raggi X
EBSD sistema di integrazione a tre elementi con spettro EDAX, USATrident XM4Per l'imaging su scala nanometrica (SEM)
Pressione capillare di iniezione di mercurio (MICP)USA micromeritics Azienda di strumentiAutoPore IV 9520Per il metodo di immersione per misurare i macropori (porosità)
Adsorbimento di azoto gassoso a bassa temperaturaUSA micromeritics Instrument companyASAP2460/2020Per l'adsorbimento di azoto gassoso a bassa pressione per misurare mesopori e micropori (BET)
Spettrometro di massa Finnigan MAT-252ThermoFinnigan, USATRQ/Y2008-004dell'isotopo
C LECO CS-230Istituto di ricerca per l'esplorazione e lo sviluppo del petrolio617-100-800Apparecchio TOC
3Y-Leica MPV-SP fotometro sistema microfotometrico Leica, GermaniaM090063016Ro apparecchio
Bilancia a sospensione magnetica Analizzatore di adsorbimento isotermicoRubotherm, Germania2015-1974CHNPer test di adsorbimento del metano
Setaccio (20/40/60/80/100/120mesh)Reagente chimico Sinopharm Pechino Co.Ltd200*50GB6003.102012Utilizzato per lo screening dei campioni
Cotone assorbente, martello, pinzette e acetaldeideSinopharm Chemical Reagente Beijing Co.LtdstandardUtilizzato per pulire i materiali
Smerigliatrice a tenuta di gas residuoNantong Huaxing Petroleum Instrument Co., LtdTY2013000237Schiacciacampioni
Per l'analizzatore

References

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  1. Strapoc, D., Mastalerz, M., Schimmelmann, A., Drobniak, A. Geochemical constraints on the origin and volume of gas in the New Albany Shale (Devonian-Mississippian), eastern Illinois Basin. AAPG Bulletin. 94, 1713-1740 (2010).
  2. Loucks, R. G., Ruppel, S. C. Mississippian Barnett Shale: Lithofacies and depositional setting of a deep-water shale-gas succession in the Fort Worth Basin, Texas. AAPG Bulletin. 91, 579-601 (2007).
  3. Curtis, J. B. Fractured shale-gas systems. AAPG Bulletin. 86, 1921-1938 (2002).
  4. Montgomery, S. L., Jarvie, D. M., Bowker, K. A., Pallastro, R. M. Mississippian Barnett Shale, Fort Worth basin, north-central Texas: Gas-shale play with multitrillion cubic foot potential. AAPG Bulletin. 89, 155-175 (2005).
  5. Jia, C. Z., Zheng, M., Zhang, Y. F. Unconventional hydrocarbon resources in China and the prospect of explora exploration and development. Petroleum Exploration and Development. 39 (2), 129-136 (2012).
  6. Hou, Y. G., et al. Effect of pore structure on methane sorption potential of shales. Petroleum Exploration and Development. 41 (2), 272-281 (2014).
  7. Chalmers, G. R., Bustin, R. M. The organic matter distribution and methane capacity of the lower cretaceous strata of northeastern British Columbia, Canada. International Journal of Coal Geology. 70 (1-3), 223-239 (2007).
  8. Kang, Y. L., et al. Effect of particle size on methane sorption capacity of shales. Natural Gas Geoscience. 28 (2), 272-279 (2017).
  9. Wang, R., et al. Adsorption influence factors and characteristics of adsorption isotherm for shale to methane. Natural Gas Geoscience. 26 (3), 580-591 (2015).
  10. Ruppel, T. C. Adsorption of methane on dry coal at elevated pressure. Fuel. 53, 152-162 (1974).
  11. Zhang, G. D., Han, Y. K., He, Z. P., Gao, X. Y., Chen, H. Z. The sample particle size on the adsorption capacity of the experimental study on the effect of shale gas. Exploration and Development. 6, 110-116 (2016).
  12. Ross, D. J., Bustin, R. M. Impact of mass balance calculations on adsorption capacities in microporous shale gas reservoirs. Fuel. 86 (17), 696-706 (2007).
  13. Gasparik, M., et al. High-pressure methane sorption isotherms of black shales from The Netherlands. Energy & Fuels. 26 (8), 4995-5004 (2012).
  14. Ji, L. M., Luo, P. Effect of sample size on volumetric determination of methane adsorption in clay minerals. Natural Gas Geoscience. 23 (3), 535-549 (2012).
  15. Wang, S., et al. The methane sorption capacity of Paleozoic shales from the Sichuan Basin, China. Marine and Petroleum Geology. 44 (3), 112-119 (2013).
  16. Zhang, X. D., Sang, S. X., Qin, Y. Isotherm adsorption of coal samples with different grain size. Journal of China University of Mining and Technology. 34, 427-432 (2005).
  17. Wang, Z. X., et al. A discussion on the structural deformation and oil/gas traps on the western side of the Xuefeng Mountain. Geological Bulletin of China. 31 (11), 1812-1825 (2012).
  18. Xu, Z. Y., Liang, X., Wang, X. W. Controlling factors for shale gas sweet spots distribution in the Upper Yangtze region: a case study of the Upper Ordovician Wufeng Fm-Lower Silurian Longmaxi Fm, Sichuan Basin. Natural Gas Industry. 36 (9), 35-43 (2016).
  19. Chalmers, G. L., Bustin, R. M. Lower cretaceous gas shales in northeastern British Columbia, Part I: geological controls on methane sorption capacity. Bulletin of Canadian Petroleum Geology. 56 (1), 1-21 (2008).
  20. Tan, J. Q., et al. Shale gas potential of the major marine shale formations in the Upper Yangtze Platform, South China, Part II: methane sorption capacity. Fuel. 129 (4), 204-218 (2014).
  21. Zhao, Y. J., et al. Study of impact factors on shale gas adsorption and desorption. Natural Gas Geoscience. 25 (6), 940-946 (2014).
  22. Xue, H. Q., et al. Adsorption capability and aperture distribution characteristics of shales: taking the Longmaxi Formation shale of Sichuan Basin as an example. Acta Petrolei Sinca. 34 (5), 826-832 (2013).
  23. U.S. Shale Gas: An Unconventional Resource. Unconventional Challenges. Halliburton Energy Services. , Halliburton. Houston, TX. (2008).
  24. Zhang, L. H., et al. Adsorption capacity and controlling factors of the Lower Silurian Longmaxi Shale Play in southern Sichuan Basin. Natural Gas Industry. 34 (12), 63-69 (2014).
  25. Gasparik, M., et al. Geological controls on the methane storage capacity in organic-rich shales. International Journal of Coal Geology. 123 (2), 34-51 (2014).
  26. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. U.S. Energy Information Administration. , EIA. Washington, DC. (2013).
  27. Gao, H. Q., et al. Isotherm adsorption characteristic of marine and continental shale and its controlling factors. Natural Gas Geoscience. 24 (6), 1290-1297 (2013).
  28. Josh, M., et al. Laboratory characterization of shale properties. Journal of Petroleum Science and Engineering. 88-89 (2), 107-124 (2012).
  29. Li, W. G., et al. A new model for shale adsorption gas amount under a certain geological condition of temperature and pressure. Natural Gas Geoscience. 23 (4), 791-796 (2012).
  30. Robens, E., Keller, J. U., Massen, C. H., Staudt, R. Sources of error in sorption and density measurements. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 55, 383-387 (1999).
  31. Keller, J. U., Stuart, R. Gas Adsorption Equilibria: Experimental Methods and Adsorptive Isotherms. , Springer. New York, NY. (2005).
  32. Ji, W. M., et al. Geological controls and estimation algorithms of lacustrine shale gas adsorption capacity: A case study of the Triassic strata in the southeastern Ordos Basin, China. International Journal of Coal Geology. 134-135 (1), 61-73 (2014).
  33. Liang, M. L., et al. Evolution of pore structure in gas shale related to structural deformation. Fuel. 197, 310-319 (2017).

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