Key words:
in-situ remediation,
gas-liquid drive,
fracture enhancement,
biomimetic materials,
permeability enhancement equipment
摘要: 我国土地受工业开发长期影响,低渗地层污染现象十分严重,低渗污染场地亟待高效快速修复.传统异位修复技术对土壤扰动强,生态环境恢复缓慢,不足以解决目前的修复困境,原位立体缝网压裂修复技术的研究刻不容缓.低渗污染场地立体修复目前面临土层裂隙扩展机理不明、现有支撑剂易在主裂缝口沉降和压裂设备碎片化等难题,受实验条件和机理研究制约,在低渗土层缝网扩展机理、多场耦合、新型支撑剂和一体化压裂装备等方面需要进一步突破.本文重点研究低渗介质多场耦合下力学行为及提高原位压裂裂隙有效支撑的压裂装备进展和可行性,提出土体缝网起裂和扩展机理、流—固—化多场耦合模型、新型可控仿贻贝覆膜支撑剂和气液驱动压裂技术及装备等关键研究要点,指导低渗污染地层气液驱动缝网压裂增渗修复设计,提高药剂的传输效率和铺置范围,实现低渗污染场地原位立体高效修复.
关键词:
原位修复,
气液驱动,
压裂增渗,
仿生材料,
增渗设备
HOU Bing;CUI Zhuang;ZHANG Fengshou;XU Quan;FENG Shijin;CHEN Hongxin;JI Dongqi. Gas-liquid driven in-situ fracturing technology and equipment for a low permeability formation[J]. , 2023, 8(5): 614-625.
侯冰;崔壮;张丰收;徐泉;冯世进;陈宏信;纪东奇. 低渗污染地层气液驱动原位压裂增渗技术与设备[J]. , 2023, 8(5): 614-625.