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【技术实现步骤摘要】
所属的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的存储装置、处理装置的具体工作过程及有关说明,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。本领域技术人员应该能够意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的模块、方法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,软件模块、方法步骤对应的程序可以置于随机存储器(ram)、内存、只读存储器(rom)、电可编程rom、电可擦除可编程rom、寄存器、硬盘、可移动磁盘、cd-rom、或内所公知的任意其它形式的存储介质中。为了清楚地说明电子硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以电子硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本专利技术的范围。下面参考图6,其示出了用于实现本申请方法、系统、设备实施例的服务器的计算机系统的结构示意图。图6示出的服务器仅仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。如图6所示,计算机系统包括中央处理单元(cpu,central processing unit)601,其可以根据存储在只读存储器(rom,read only memory)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(ram,random access memory)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 603中,还存储有系统操作所需的各种程序和数据。cpu 601、rom 602以及ram6
技术介绍
1、玄武岩co2矿化封存技术作为近几年比较火热的co2地质封存技术,对于控制因空气中co2含量增加导致的气候变化起着关键性作用,而对玄武岩矿化封存co2的固碳效率的准确评价一直是一个难题,根本原因在于现有技术没能清楚地认识到反应前后玄武岩能够固碳的有效成分及反应前后更正确的处理和分析方法。国外学者gadikota从玄武岩颗粒反应前处理和反应后分析对玄武岩矿化封存co2的固碳效率已经做了一些研究,制定了一套玄武岩样品制备流程和颗粒筛选方案[1],分析了玄武岩有效固碳离子和最大固碳潜力,本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述测量方法包括:
2.根据权利要求1所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩固碳潜力,其获取方法为:
3.根据权利要求2所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩固碳反应完全时CO2理论固碳潜力为:
4.根据权利要求2所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述将玄武岩粉碎成设定大小的颗粒,并通过磷酸反应测试玄武岩中总无机碳含量T,包括:
5.根据权利要求2或4所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩中以次生碳酸盐岩形式固定的CO2质量百分比为:
6.根据权利要求5所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩实际固碳潜力为:
7.根据权利要求1所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述高温-高压间歇式反应器包括反应釜、温压控制系统及压力传感器、固液收集
8.根据权利要求7所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述具有快速CO2水岩反应条件的容器,其预制方法为:
9.根据权利要求1所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩固碳率为:
10.根据权利要求9所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩固碳效率为:
...【技术特征摘要】
1.一种基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述测量方法包括:
2.根据权利要求1所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩固碳潜力,其获取方法为:
3.根据权利要求2所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩固碳反应完全时co2理论固碳潜力为:
4.根据权利要求2所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述将玄武岩粉碎成设定大小的颗粒,并通过磷酸反应测试玄武岩中总无机碳含量t,包括:
5.根据权利要求2或4所述的基于玄武岩固碳潜力评估的玄武岩固碳效率测量方法,其特征在于,所述玄武岩中以次生碳酸盐岩形式固定的co2质量百分比为...
【专利技术属性】
技术研发人员:汪文洋,张旺,周松,陈颖,王雅萍,俞炳,朱艳春,
申请(专利权)人:中国科学院地质与地球物理研究所,
类型:发明
国别省市:
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