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科技新突破 CO2壓裂技術實現頁岩油增產與碳封存雙重效益

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一項發表於國際期刊《工程學》(Engineering)的最新研究揭示,利用二氧化碳(CO2)壓裂技術,頁岩儲層具有驚人的碳封存潛力。這項研究由中國石油勘探開發研究院(北京)、陸相頁岩油國家重點實驗室(大慶)及中國石油大學(北京)的團隊共同進行。

透過精密的數值模擬,研究人員發現吸附(adsorption)與擴散(diffusion)作用在頁岩儲層的CO2封存過程中扮演了核心角色。初步結果顯示,在壓裂過程中約有 22.13% 的CO2被頁岩基質吸附;隨著時間推移,擴散作用進一步增強了CO2與頁岩的交互作用,最終使CO2吸附量顯著增加了26.02%,確保了CO2在儲層中長期且穩定地封存。

研究的關鍵結論指出,十年內的CO2封存效率高達 80.15%,充分展示了CO2壓裂技術的巨大潛力。值得注意的是,研究特別點出被吸附的CO2主要集中在水平井周圍,凸顯了擴散作用對於最大化儲存能力的關鍵性。

此外,根據GYYP1井的數據推算,未來在古龍頁岩油儲層的約1000口新井將具備相似的封存潛力,預計到2030年可封存近200萬噸的CO2。

稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機
特別企劃半導體

稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機

稀土與關鍵礦物已成全球科技競爭與經濟安全的重要戰略資源。面對供應鏈高度集中與地緣風險升高,台灣如何透過國際合作、技術替代、戰略儲備與城市採礦,建立自主且具韌性的關鍵礦物供應體系?

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