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yexuqing木蟲之王 (文學(xué)泰斗)
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劉乾靈:微生物礦化封堵巖體微裂隙降滲機制研究 已有1人參與
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劉乾靈:微生物礦化封堵巖體微裂隙降滲機制研究【EG,2024】 2024-06-24 閱讀:38次 地質(zhì)儲庫是解決地下能源儲存、高放核廢料儲存、CO2封存等的最佳方案之一。然而,地質(zhì)儲庫圍巖中廣泛發(fā)育的微裂隙不僅增加了儲存物質(zhì)的泄漏風(fēng)險,而且在內(nèi)外載荷作用下還可能進一步擴展,因此需要注漿封堵(圖1)。水泥基漿液是最常用的注漿方式,但對于隙寬微小的裂隙巖體,水泥基漿液可注性較差,直接影響了封堵效果。微生物誘導(dǎo)碳酸鈣沉淀(MICP)生成的微生物水泥具有漿液顆粒小、黏度低、流動性好等優(yōu)點,為封堵巖體微裂隙提供了新的思路。 針對上述問題,我校工程技術(shù)學(xué)院博士生劉乾靈在“地下能源儲存與工程災(zāi)害防控”創(chuàng)新團隊張彬教授、王漢勛副教授的指導(dǎo)下,以大型地下水封油庫洞室滲水量控制難題為工程背景,基于自行設(shè)計的可視化裂隙模型試驗裝置(圖2),研究了微生物礦化封堵巖體微裂隙降滲機制,取得了以下創(chuàng)新性認(rèn)識: 1、微生物礦化反應(yīng)生成的沉淀使得巖體微裂隙中漿液流動表現(xiàn)為通道流動模式,并隨著微生物沉淀對流動通道不斷封堵,裂隙中漿液流動路徑發(fā)生演化,進而導(dǎo)致裂隙滲透性呈現(xiàn)“階梯式”下降。 2、基于微生物礦化封堵巖體裂隙過程中流動通道的演化特征,以及所導(dǎo)致的裂隙滲透性下降規(guī)律,構(gòu)建了微生物礦化封堵巖體裂隙降滲模式,并確立了封堵模式中影響微裂隙滲透性下降的關(guān)鍵因素—裂隙臨界封堵閾值(圖3)。 3、揭示了微生物漿液濃度與隙寬對裂隙臨界封堵閾值的影響機制,結(jié)果表明:微生物漿液越大、裂隙隙寬越小,達(dá)到裂隙臨界封堵閾值所需的循環(huán)次數(shù)越少(圖4)。 4、通過顯微觀察微生物漿液反應(yīng)生成的礦化絮狀物,以及統(tǒng)計不同漿液濃度反應(yīng)生成絮狀物顆粒尺寸直徑的d50與d90發(fā)現(xiàn),較大濃度的微生物漿液明顯提升了礦化絮狀物中大顆粒的含量,增強了對裂隙的封堵效率(圖5)。 該研究工作對于拓展微生物礦化封堵巖體微裂隙應(yīng)用場景,推進大型地下水封油庫精細(xì)化控滲具有重要的理論意義和實用價值。 圖1 地質(zhì)儲庫中圍巖裂隙形成的泄漏通道以及注漿封堵效果示意圖 圖2 可視化裂隙模型試驗裝置示意圖 圖3 微生物礦化封堵裂隙模式示意圖:(a)、(b)、(c)、(d)分別為微生物礦化封堵過程中裂隙流動通道演化的四個階段;(e)為微生物礦化封堵過程中裂隙導(dǎo)水系數(shù)下降示意曲線 圖4 不同微生物漿液濃度以及隙寬對裂隙封堵模式的影響 圖5 不同微生物漿液濃度反應(yīng)生成的礦化絮狀物顯微拍攝及粒徑分布:(a) OD600=1.2;(b) OD600=1.4;(c) OD600=1.6;(d) OD600=1.8;(e) OD600=2.0 上述研究工作受國家自然科學(xué)基金項目(No. 41972300, No. 41572301, No42107201)的資助,發(fā)表在工程地質(zhì)領(lǐng)域國際權(quán)威期刊《Engineering Geology》上:Qianling Liu (第一作者); Bin Zhang* (通訊作者); Jingkui Wang; Zhe Sun; Zhenhua Peng; Jinchang Wang; Hanxun Wang. Microbially mediated rock fine fracture mineralization sealing: Evolution of flow channels and the resulting transmissivity reduction. Engineering Geology, 2024, 334: 107525. [IF 2022=7.4]。 全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2024.107525 |

至尊木蟲 (著名寫手)
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