بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر نشت سیال از کارگاه های استخراج UCG

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 253

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MHRE-4-4_004

تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1399

چکیده مقاله:

از جمله معیارها و عوامل تاثیرگذار بر امکان­پذیری و اقتصادی بودن روش گازکردن زیرزمینی زغال­سنگ (UCG) ، نشت گاز از میان درزه و شکاف­های اطراف راکتور زیرزمینیUCG است. گازبند بودن راکتور UCG از نقطه نظر کنترل فرآیند و ظرفیت آلودگی آب‌های زیرزمینی، مساله بسیار مهمی است. عوامل مختلفی بر نشت گاز (سیال) از راکتور UCG موثرند. در این مقاله، عوامل فشار، دما و درزه­داری (شامل بازشدگی، طول و شدت درزه) به عنوان مهم­ترین عوامل موثر بر نشت گاز از شکستگی­های موجود در توده­سنگ، با کاربرد مدلسازی عددی مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان مورد مطالعاتی به زغال­سنگ­های منطقه مزینو طبس پرداخته شده است. از برنامه کامپیوتری DFN-FRAC3D برای شبیه­سازی تصادفی درزه­ها و ایجاد شبکه لوله معادل و از نرم­افزار Water Gems برای تحلیل جریان استفاده شده است. نتایج، حاکی از آن است که افزایش فشار راکتور و افزایش درزه­داری توده­سنگ اطراف راکتور، باعث افزایش شدت جریان و یا افزایش نشت گاز می­شود و منحنی تغییرات شدت جریان نسبت به هر یک از این عوامل از توزیع نرمال پیروی می‌کند. از طرفی افزایش دمای راکتور تاثیر قابل توجهی بر شدت جریان خروجی ندارد. همچنین موثرترین عامل بر نشت سیال از راکتور UCG، عامل درزه­داری است و از میان ویژگی­های هندسی درزه­داری شامل شدت، بازشدگی و طول درزه، عامل شدت درزه­داری به عنوان مهم­‍‌ترین عامل معرفی شده است.

نویسندگان

علی حیدری

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

سید محمد اسماعیل جلالی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

مهدی نوروزی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • [1]     نجفی، م.، جلالی، س.‌م.‌ا.، خالوکاکایی، ر.، لطفی آزاد، ع.؛ ...
  • [2]     لطفی آزاد، ع.؛ 1391؛"مدل‌سازی و تحلیل نشت گاز از ...
  • [3]     Xua, S., and Thomas, L. J. (1995). “Laboratory Investigation ...
  • [4]     www.bgr.bund.de/EN/, Bundesanstalt für Geowissens-chaften und Rohstoffe (BGR), Hannover, Germany. ...
  • [5]     Dennis, S. (2006). “Rocky Mountain-1 underground coal gasification test ...
  • [6]     Moorhouse, J., Huot, M., and McCulloch, M. (2010). “Underground ...
  • [7]     Sereshki, F. (2005). “Improving coal mine safety by identifying ...
  • [8]     Sury, M., White, M., Kirton, J., and Carr P. ...
  • [9]     Perkins, G. (2005). “Mathematical modelling of underground coal gasification”. ...
  • [10]  Solcova, O., Soukup, K., Rogut, J., Stanczyk, K., and ...
  • [11]  Couch, G. R. (2009). “Underground coal gasification”. IEA Clean ...
  • [12]  Zamzow, K. L. (2010). “Underground Coal Gasification: History, Environmental ...
  • [13]  Dabbous, M. K., Reznik, A. A., Taber, J. J., ...
  • [14]  Hayes, P. J. (1982). “Factors affecting gas release form ...
  • [15]  Baecher, G. B. (1983). “Statistical analysis of rock mass ...
  • [16]  Priest, S. D. (1993). “Discontinuity Analysis for Rock Engineering”. ...
  • [17]  Kulatilake P. H. S. W., Um J., Wang M., ...
  • [18]  Zhang, Q. H., and Yin, J. M. (2014). “Solution ...
  • [19]  Blessent, D., Therrien, R., and Gable, C. (2011). “Large-scale ...
  • [20]  Zimmerman, R. W., and Bodvarsson, G. S. (1996). “Hydraulic ...
  • [21]  Bodin, J., Porel, G., Delay, F., Ubertosi, F., Bernard, ...
  • [22]  نوروزی، م.؛ 1393؛"برآورد مقاومت توده‌سنگ دارای ناپیوستگی‌های ناپایا با ...
  • [23]  نوروزی،م.، جلالی،س. ‌م. ‌ا.، خالوکاکایی،ر.؛ 1394؛"شبیه‌سازی هندسی سه‌بعدی شبکه‌ی ...
  • [24]  Jones, N., Holloway, S., Smith, N. J., Creedy, D. ...
  • نمایش کامل مراجع