Synchrotron snelle tomografie werd gebruikt om dynamisch beeld oplossen van kalksteen in de aanwezigheid van CO 2 -verzadigde pekel met reservoiromstandigheden. 100 scans werden bij een resolutie 6,1 urn gedurende 2 uur.
Methodenartikel
Synchrotron snelle tomografie werd gebruikt om dynamisch beeld oplossen van kalksteen in de aanwezigheid van CO 2 -verzadigde pekel met reservoiromstandigheden. 100 scans werden bij een resolutie 6,1 urn gedurende 2 uur.
Ondergrondse opslag permanentie is een grote zorg voor het afvangen en opslaan. Pompen CO 2 in carbonaat reservoirs heeft het potentieel om geologische afdichtingen lossen en laat CO 2 ontsnappen. Echter, de ontbinding processen reservoiromstandigheden slecht begrepen. Aldus worden tijdsopgeloste experimenten nodig om de aard en mate van oplossing observeren en voorspellen de porie schaal. Synchrotron snel tomografie is een methode om een hoge-resolutie-beelden tijdsopgeloste complexe poriestructuren veel sneller dan de traditionele μ-CT. Diamond Lichtbron Pink Beam werd gebruikt om dynamisch beeld oplossen van kalksteen in de aanwezigheid van CO 2 -verzadigde pekel met reservoiromstandigheden. 100 scans werden bij een resolutie 6,1 urn gedurende 2 uur. De beelden werden gesegmenteerd en de porositeit en permeabiliteit werd gemeten met behulp van beeldanalyse en netwerk extractie. Poreusheid gelijkmatig toegenomen langs de length van het monster; Echter, de stijging van zowel de porositeit en permeabiliteit vertraagd op latere tijdstippen.
Een groot probleem van afvang en opslag (CCS) is langdurige opslag beveiliging 1, 2. Kooldioxide, CO 2, geïnjecteerd in de ondergrond zal oplossen in de ontvangende pekel en vormen koolzuur 3, 4, 5. Deze zure zoutoplossing heeft de potentie om te reageren met en los de omringende gesteente, vooral als het gesteente is kalksteen 6. Ontbinding kan gunstig zijn en zorgen voor voortdurende vorming permeabiliteit 7 en grotere opslagcapaciteit permanentie 8. Evenwel geologische goede afdichting worden aangetast door deze oplossing en laat CO2 te migreren naar het oppervlak 9. Nauwkeurige voorspellende modellen van opslag permanentie is dus afhankelijk van een volledig inzicht oplossen in de pekel-rock-systeem en de distributie ende snelheid van vloeistofbeweging in de ondergrond 10, 11, 12.
De aard en de mate van oplossing in carbonaten afhankelijk van zowel de eigenschappen van de pekel 13, 14, 15, 16 en 17 gastgesteente. De oplossnelheden zijn ook sterk afhankelijk van temperatuur en druk pekel 6, waardoor de ontwikkeling van experimentele technieken voor het meten van complexe tijdsafhankelijke processen representatief reservoiromstandigheden essentieel.
Eerdere experimenten hebben vastgesteld dat gebied schaal reactiesnelheden typisch orden van grootte lager dan experimentele batchreactor metingen 18, 19. Verwering, minerale heterogeneliteit en onvolledige menging in een heterogeen stromingsveld zijn mogelijke verklaringen voor dit fenomeen. Het is echter niet mogelijk de belangrijkste factoren beoordelen zonder directe observatie van de ontwikkelende poriënruimte tijdens de reactie. Zo zijn dynamische porie-schaal experimenten die nodig is om zowel de inzichten verschaffen in de wisselwerking tussen transport en reactie en om voorspellende modellen te valideren.
Een gevestigde experimentele methode voor het bestuderen van porie-schaal processen in koolstofopslag aanvragen is X-ray microtomografie (μCT) 20, 21. μ-CT heeft een aantal voordelen: het bereikt een hoge ruimtelijke resolutie van tot ongeveer 1 um, het niet-invasief, en biedt driedimensionale beelden. Kalksteen oplossen werd bestudeerd aan de kern (~ cm) schaal 22 en het bleek dat rock-brijn reactie vergroot de fysieke heterogeniteit. Voor een beter begrip van hoe verschillende t vooruitransport en reactieomstandigheden af aan het complex solide en poriestructuren het noodzakelijk reactie-geïnduceerde veranderingen in porie-ruimte geometrie, topologie meten en stromen in ondergrondse rots systemen van reservoir temperaturen en drukken en een hogere resolutie, voor het in detail is pore- grootschalige processen. Dit document beschrijft een methode voor het bestuderen van reactieve ontbinding processen in rock met complexe poriën structuren en zich richten op de tijd en ruimtelijk afhankelijke reactiesnelheid meten tussen een CO 2 -acidified pekel en kalksteen rots bij het reservoir omstandigheden.
Er zijn verschillende studies die in reactie hebben gekeken complexe carbonaten 23, 24, 25, 26, 27, maar door experimentele of imaging beperkingen zij niet meer omvatten dan voor en na reactie afbeeldingen werden of werden niet aangevuld geweestop representatieve ondergrondse omstandigheden. Menke et al. 28 is dynamisch in situ beeldvorming van reactie uitgevoerd tussen een CO 2 -acidified Ketton pekel en kalksteen in de porie schaal over een periode van enkele uren en bij een temperatuur en druk vertegenwoordiger van een aquifer op ongeveer 1 km diep. Echter, Ketton een relatief homogene rots met grote korrels die gemakkelijk beeld in zeer korte tijd (~ 17 min) en met weinig uitsteeksels (~ 400). De meeste carbonaat rotsen complexe poriën structuren die veel projecties nodig om nauwkeurig op te lossen die een zeer tijdsintensief proces met behulp van traditionele μ-CT kan zijn - ofwel met een monochromatische bundel bij een synchrotron bron of bench-top X-ray scanners. Aldus wordt een snelle werkwijze voor tomografie nodig reactie-geïnduceerde veranderingen in heterogene carbonaten dynamisch zien.
De hoeveelheid tijd die het duurt om de afbeelding een monster wordt gecontroleerd door de flux van the röntgenbron. Een scanmethode snel is de polychromatische lichtbundel van een synchrotronbron 20 gebruiken. Deze zogenaamde 'Pink Beam' geeft ordes van grootte meer intens licht dan bench-top bronnen en daarom afbeeldingen kunnen worden genomen over de tientallen-of-seconde eerder dan uur tijdschalen. Een ondulator die bestaat uit een periodieke structuur van dipool magneten produceert Pink Beam. De elektronenbundel wordt gedwongen oscillaties ondergaan doorkruist de magneten en bijgevolg straalt energie. De geproduceerde energie is geconcentreerd om golflengtebanden smal en is zeer intens. Spiegels en filters worden vervolgens gebruikt om het spectrum van licht beperken experimentele behoeften. Spiegels absorberen de hoge-energie-spectrum, terwijl filters absorberen de lagere energieën. Het is dus mogelijk om het spectrum te beperken tot de gewenste band van straling met alleen deze hulpmiddelen.
Het gebruik van deze intense X-ray flux is niet zonder problemen. Delagere energie X-stralen van de Pink Beam spectrum worden geabsorbeerd door het monster als warmte. Dit kan interfereren met de temperatuurregeling van de in situ inrichting en veroorzaken CO 2 tot exsolve uit oplossing 20. CO 2 -verzadigde pekel zeer gevoelig voor warmte en druk en daardoor een kleine verandering in thermisch evenwicht kan aanzienlijke wijziging van de pH van de vloeistof in situ 5. Zo moet zorgvuldig ontwerp en bedieningselementen voor de röntgenspectrum in de bundellijn uitrusting vóór beeldvorming worden opgenomen.
Fast tomografie produceert ook een enorme hoeveelheid gegevens in een hoog tempo. De beperkingen van de gegevens uitgelezen uit de camera en daaropvolgende opslag bieden een aanzienlijke technologische uitdaging. Sommigen hebben dit te overwinnen door het nemen van een aantal opeenvolgende scans en het opslaan van hen op de camera geheugen voordat het lezen van hen aan externe data servers. Dit vereist echter dat het experiment zijn relatitief kort als het geheugen van de camera kan slechts een eindige hoeveelheid gegevens vast te houden. Binning de gegevens op de camera vermindert ook overdrachtstijd omdat de hoeveelheid gegevens hoeven te worden overgedragen vermindert, maar het heeft het potentieel om de kwaliteit van de beelden te verminderen. Als alternatief kunnen de gegevens worden overgedragen van de camera na elke scan voordat de volgende, waarbij de totale tijd tussen scans toenemen. Deze studie gebruikt de laatste methode met elk beeld acquisitie nemen ~ 45 seconden en lezen van gegevens uit het nemen van een extra ~ 30 s.
Bij het nemen scans met een hoge snelheid, moet de monstertafel veel sneller dan bij traditionele scanning draaien en daardoor de kansen hoekige spanning op de kernhouder groot. Carbon fiber, terwijl de X-ray transparant, flexibel bij stress. Als het monster beweegt tijdens beeldacquisitie afbeelding vervagen kan optreden. De kernhouder hoes is gemaakt zo kort mogelijk deze potentiële spanningen verzachten zijn. Bovendien flexibel polyethyleen,er ether keton (PEEK) buis werd gebruikt voor alle elementen van de experimentele apparatuur dicht bij het stadium dat de fase was vrij kunnen draaien. Een nadeel van het gebruik PEEK buizen dat permeabel is voor CO2 op diffusieve tijdschalen. Vloeistof die in de lijnen langdurig geleidelijk desaturated worden gedurende een periode van ongeveer 24 uur. Alle lijnen die niet bij het kemhouder waren gemaakt van roestvrij staal en de vloeistof werd vooraf geëquilibreerd in een krachtig gemengd Hastelloy reactor verwarmd en op druk gebracht tot experimentele omstandigheden 23, 29, 30.
De experimentele opstelling is weergegeven in figuur 1. Reservoir temperatuur in de kern houder gehouden door het wikkelen van het uitwendige van de huls in een röntgen transparante verwarmingslint en inbrengen van een thermokoppel door de radiale poort van de cel en in de vloeistof beperken. Een Proportioneel Integrale Derivative (PID) controller vervolgens geregeld temperatuur op 1 ° C. Druk- en stromingsomstandigheden werden gehandhaafd met behulp van drie hogedruk spuit pompen die nauwkeurig tot een stroomsnelheid van 0,001 ml / min hebben. Twee zouten werden voor het experiment gebruikt, een sterk absorberend 25% gew KI reactief pekel en een absorberende laag 1 gew% KCl, NaCl 5% gew reactieve pekel. Het verschil in demping maakte het gemakkelijk om de komst van reactieve pekel in de kern het maken van dode volume berekeningen overbodig te zien.
1. Imaging Strategy Ontwerp
2. Installatie van apparatuur en Cell
3. Systeem Drukregeling
4. Fluid Flow en Image Acquisition
5. Beeldverwerking
6. Modeling
De reactie werd in beeld gebracht tussen calciet en gebufferd SCCO 2 verzadigde pekel in 4 mm-diameter van 1,2 cm lang Portland carbonaat kern 42. Portland carbonaat is een relatief zuiver (<99%) calciet oolite met een complexe heterogene poriestructuur 43. De lage-energie X-stralen werden gefilterd door het passeren van de bundel door 2 mm Al en 0,1 pm van Au. Een CdWO 4 scintillator met een 1,25x objectieflens en een PCO EDGE camera werden in de detectorsamenstel. De droge scans werden verworven met 4,000 projecties, terwijl de dynamische scans gehad 1000 projecties elk. Totale overnameprijs bedroeg ~ 1 minuut 15 seconden per scan met ~ 100 scans genomen over een periode van 2 uur.
Wederopbouw en artefact verwijdering werd ingevuld met behulp van de Diamond Lichtbron proprietary software. Elk beeld bestaat uit 2000 3 voxels, whilech werden vervolgens weggegooid om signaal-ruis waardoor het beeld van 1000 3 voxels verhogen met een resolutie van 6,1 urn (figuur 5). De beelden werden vervolgens verwerkt met behulp van de beeldverwerking modules in Avizo 8.1 en ImageJ programma's (zie Hulp File). Elk beeld vereist ongeveer 12 uur CPU en GPU 3 uur van de verwerking op een computer met een 3,0 GHz processor en een Tesla K20C GPU.
De gesegmenteerde beelden werden geanalyseerd als een tijdreeks voor porositeit veranderingen door het tellen van het aantal voxels van poriën en rock. Tijdens oplossen porositeit toeneemt met de tijd (Figuur 6). Visuele inspectie van de gesegmenteerde beelden (figuur 7) toont de aanwezigheid van een kanaal in de stromingsrichting. Wanneer porositeit wordt uitgezet als een functie van zowel tijd als van het monster inlaat blijkt dat een kanaal wordt gevormd in het eerste uur en daarna uitgebreid als experiment verder (F IGUUR 8).
De gesegmenteerde beelden werden vervolgens gebruikt als input in een netwerk extractie model permeabiliteit veranderingen (figuur 9) te analyseren. Het bleek dat er een sterke toename van de permeabiliteit tijdens de eerste uren, maar de permeabiliteit stabiliseerde op latere tijdstippen.

Figuur 1. De in situ experimentele apparatuur. CO 2 wordt onder druk door de injectiepomp en gebruikt om pekel evenwicht in de reactor. Reactieve pekel wordt getrokken door de plunjer door de ontvangende pomp. De cel wordt begrensd door DI water in de opsluitmiddelen pomp en verwarmd met verwarmingslint geregeld door een thermokoppel in het fluïdum beperken. Het experimentele systeem met elkaar verbonden via slangen en vloeistofstroom wordt geleid via kleppen (V) en verbindingen (U).ps: //www.jove.com/files/ftp_upload/53763/53763fig1large.jpg "target =" _ blank "> Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 2. De X-ray spectra van de Diamond Lichtbron I-13i roze balk berekend op basis van zowel de experimentele stemmingscurve en theoretische reflectie spiegel en filter transmissie. Spiegels absorberen energieën boven 30 keV; Al en Au filters absorberen energie onder de 13 en 22 keV respectievelijk. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 3. De bundel lijn imaging apparatuur. De Al en Au lakens filter instellen voor het roze balk en de overige X-stralen The plunjer. Een deel van de röntgenstralen worden geabsorbeerd door het monster terwijl de rest door het monster passeren en slaan de scintillator die fluoresceert in het zichtbare spectrum. Het zichtbare licht wordt vervolgens door het objectiefstelsel gefocusseerd op de CCD, die dat licht zich vertaalt in een korrelig digitaal beeld waar de pixelintensiteit waarde een functie van het aantal röntgenstralen worden geabsorbeerd door de scintillator. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4. De plunjer binnen in de kern houder. PEEK buis wordt aan de binnenkant einde van hulpstukken en schroefdraad door de stalen eindkappen. De kern is gewikkeld in aluminiumfolie en in de huls gestoken. De huls wordt dan gespannen over de eindfittingen om een waterdichte se te creërenal en twee extra lagen aluminiumfolie worden toegevoegd aan alles op zijn plaats te houden en te voorkomen dat gas diffusie. Het thermokoppel is bevestigd aan de buitenzijde van het samenstel met de buitenste laag van kleefstof aluminiumfolie. Figuur modificatie van Menke et al. 42. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 5. 2-D plak van het gereconstrueerde beeld vóór (a) en na (b) oplossen. De lichtere gebieden zijn graan en de donkere gebieden zijn poriën. Vervaging aan de randen van het graan / porie grens blijkt uit het gereageerde gedeelte van de poriën (b). Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 6. Porositeit uitgezet in de tijd. Porositeit lineair toeneemt met een geringe verlaging van helling in het tweede uur van ontbinding. Figuur modificatie van Menke et al. 42. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 7. 3-D weergave van de verandering in porositeit in 60 minuten voor het experiment, waarbij groene staat voor de grootste verandering in porositeit en rood de minst. Een heldere poreuze kanaal dat door fluïdumvaste stof chemische reactie is te zien in het midden van de kern waarbij ontbinding grootst. Figuur modificatie van Menke et al."xref"> 42. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 8. Profielen van porositeit als een functie van de afstand tot het monster inlaat. Porositeit uniform langs de as van ontbinding, maar de oplossnelheid verandert als functie van de tijd. Figuur modificatie van Menke et al. 42. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 9 (A) Een netwerk extractie uitgevoerd op de gesegmenteerde beelden wordt getoond bij 60 minuten, metgrote poriën (ballen) en hun verbindingen (buizen). (B) De berekende permeabiliteit aangetoond toenemen met de tijd met een sterke stijging tussen 40 en 60 minuten als een brede oplossing kanaal wordt vastgesteld. Figuur modificatie van Menke et al. 42. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
De meest kritische stappen voor dynamische beeldvorming reactie in heterogene poriestructuren bij reservoiromstandigheden zijn: 1) een nauwkeurige temperatuurregeling van de cel in de roze bundel; 2) succesvolle kemhouder stabiliteit op een snel bewegend podium; 3) efficiënte data-verwerking en opslag technieken; en 4) effectieve segmentatie van tijdsopgeloste beelden.
Temperatuurregeling is essentieel voor het reservoir voorwaarde beeldvorming met behulp van een Pink Beam. Als de temperatuur boven de reactortemperatuur stijgt, zal CO 2 exsolve in de poriënruimte en beide veranderen de pH van de pekel en creëren ganglia superkritisch CO2 in de poriënruimte dat de aard van ontbinding 44 veranderen. Het gebruik van filters om de lagere energie röntgenstralen absorberen is essentieel voor het verwijderen van deze extra thermische belasting waardoor het thermokoppel en verwarming draagdoek zich effectief temperatuur extern aan. Echter, het anders instellentotale energie doorzet van de bundel en dus moet mate worden gebruikt om niet significant toenemen totale acquisitietijd. Bovendien moeten filtertype dikte worden aangepast aan de specifieke energie golflengten en de productie van de bundellijn.
De kern houder ondergaat rotatie en trillingen spanningen tijdens tomografie overname die kunnen leiden tot de koolstofvezel mouw te schudden gedurende de eerste fase rotatie en vervagen de projecties. Om dit potentieel te minimaliseren wordt de kern houder uitgevoerd als een korte mouwen 6 cm voor gebruik in synchrotrons. Deze huls zou niet gunstig voor gebruik met werkblad scanners, aangezien het staal eindfittingen minimalisering van bron-monster afstand en geometrische vergroting zou verhinderen. Echter, met een evenwijdige lichtbron dit geen bezwaren.
Elke tomografische scan genomen in een reeks kan een grootte van meer dan 20 GB wat betekent dat een reeks van 100 scans 2 TB groot zullen zijn. Bij het nemen van een groot aantal scans op een rij zeer quickly zowel het instrument bandbreedte en opslagruimte opties bieden aanzienlijke data management uitdagingen. De experimentele beeldvormende inrichting worden ontworpen met deze beperkingen in het achterhoofd teneinde de dynamische beeldvorming mogelijk van snelle tomografische volledig te realiseren. De overdracht van gegevens knelpunten moeten worden geïdentificeerd voordat het experiment en de technologie-infrastructuur zodanig aangepast dat zaken als camera aflezen snelheid, de overdracht bandbreedte en opslag schrijfsnelheid weet overname snelheid potentieel niet verhinderen.
Effectieve segmentatie van de tijdsopgeloste beelden van ontbinding zorgt voor een uitdaging. Wanneer een tomografische scan in een wisselsysteem wordt genomen de randen van de vaste stof-vloeistof begrenzing vervagen. Deze vervaging maakt traditionele segmentatietechnieken vervullen, zoals die gaat ervan uit dat de grenzen zijn de regio's met de hoogste demping gradiënt, veel minder succesvol. Om dit te omzeilen, het verschil beeld van de unreacted en reageerde beelden wordt berekend, die een beeld van de enige regio's van verandering biedt. Deze methode maakt succesvolle segmentatie van de continu veranderende poriestructuur.
Synchrotron snel tomografie gekoppeld aan een reservoir schaal inrichting is een krachtige experimentele methode die kan worden aangepast aan verschillende toepassingen, waaronder multifase stroom processen advectie-dispersie en transport in heterogene media chemisch verkennen. Echter, de huidige inrichting beperkt tot een tijdresolutie in de orde van seconden, eenfasige experimenten en kleine steekproeven. Toekomstige conceptvernieuwingen kunnen extra pompen driefasen, vergroting flux kunnen grotere mediums, beter reconstructie technieken die het mogelijk maken minder uitsteeksels te nemen per scan en multivariate benaderingen beeldverwerving en segmentatie die meer informatie kunnen verbeteren doordringen diepte, breedte en nauwkeurigheid.
De auteurs hebben niets te onthullen.
We danken hartelijk voor de financiering van het Qatar Carbonates and Carbon Storage Research Centre (QCCSRC), gezamenlijk verstrekt door Qatar Petroleum, Shell en Qatar Science & Technology Park. We danken ook hartelijk voor de financiering en ondersteuning verstrekt door Diamond Lightsource en Manchester University aan de I13 Imaging Branch.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| NaCl zout | Sigma Aldrich | S7653-1KG | |
| KCl zout | Sigma Aldrich | P9333-1KG | |
| KI zout | Sigma Aldrich | 30315-1KG | |
| Core holder | Airbourne Composites | 110 mm Core holder | Gebouwd in samenwerking met Imperial College |
| PEEK buis | Kinesis | 1560xL | |
| Thermokoppel | Omega Engineering | KMTSS-IM300U-150 | |
| Flexibel verwarmingstape | Omega Engineering | KH-112/10-P | |
| 1/16" naaldklep | Hydrasun Ltd | MVE1002 | |
| Hogedruk spuitpomp | Teledyne ISCO | 1000D | |
| 600 mL Parr Reactor | Parr Instrument Company | 4547A - hastelloy | |
| CO2 Cylinder | BOC | CO2 - maat E | |
| Viton | Fisher Scientific | 11572583 | |
| Aluminiumfolie | Coroplast | 1510AWX | |
| ImageJ - beeldverwerking | NIH | ImageJ | |
| Matlab | Mathworks | Matlab | Gebruikt voor gegevensanalyse |
| Avizo | FEI | Avizo | |
| Snoop lekdetector | Swagelok | MS-SNOOP-8OZ |
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen