1.一种测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验装置,其特征在于,所述测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验装置包括依次连接的恒温箱(1)、岩心粉碎机(2)和岩心密封箱(3),所述岩心粉碎机(2)用于将恒温箱内输送的岩心粉碎,所述岩心密封箱(3)内形成有用于盛装所述岩心的收容腔,所述岩心密封箱(3)选择连接有氮气瓶(8)和二氧化碳瓶(9),所述岩心密封箱(3)上设置有温度计和压力计,所述实验装置应用于测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验方法中,所述测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验方法包括:通过氮气吸附/解吸实验获取岩心的孔喉半径分布;基于热重法二氧化碳吸附实验获取在预设温度和预设压力范围内的二氧化碳的过剩吸附量曲线,其中,预设压力范围为1~30MPa;采用蒙特卡罗分子模拟方法对所述过剩吸附量曲线进行校正;根据所述孔喉半径分布和校正后的过剩吸附量曲线计算所述岩心的二氧化碳的绝对吸附量;所述采用蒙特卡罗分子模拟方法对所述过剩吸附量曲线进行校正的步骤包括:采用蒙特卡罗分子模拟方法计算二氧化碳在预设温度和预设压力范围内,不同孔喉半径所对应的二氧化碳吸附层的平均密度;根据所述二氧化碳吸附层的平均密度校正所述岩心的过剩吸附量曲线;所述采用蒙特卡罗分子模拟方法计算二氧化碳在预设温度和预设压力范围内,不同孔喉半径所对应的二氧化碳吸附层的平均密度的步骤包括:计算在预设温度和预设压力范围内,孔喉半径为 R 1 所对应的二氧化碳密度并绘制二氧化碳密度分布曲线;根据二氧化碳分子的直径划分吸附层,得到孔喉半径为 R 1 下的二氧化碳吸附层;计算预设温度和预设压力范围内,孔喉半径为 R 1 所对应的二氧化碳吸附层的平均密度;改变选取的孔喉半径并依次重复上述步骤,并获取在预设温度和预设压力范围内,不同孔喉半径所对应的二氧化碳吸附层的平均密度曲线;所述根据所述孔喉半径分布和校正后的过剩吸附量曲线计算所述岩心的二氧化碳的绝对吸附量的步骤包括:根据岩心孔喉半径分布和不同孔喉半径所对应的二氧化碳吸附层的平均密度计算整个岩心的二氧化碳吸附层的平均密度;根据过剩吸附量和整个岩心的二氧化碳吸附层的平均密度计算预设温度且预设压力范围内状态下所述岩心的绝对吸附量;岩心的单个二氧化碳吸附层的平均密度采用如下计算公式计算得到:式中, 为单个二氧化碳吸附层的平均密度,kg/m 3 ; 为二氧化碳吸附层的原位密度,kg/m 3 ; a 是二氧化碳吸附层的起点, b 是二氧化碳吸附层的终点, 是 a 与 b 之间的距离,为单个二氧化碳分子的直径长度,nm;整个岩心的二氧化碳吸附层的平均密度采用如下计算公式得到:式中, 为整个岩心的二氧化碳吸附层的平均密度,kg/m 3 ; 分别是孔喉半径为 R 1 、R 2 、R 3 、…R n 所占的频数; 分别是孔喉半径为 R 1 、R 2 、 R 3 、…R n 所对应的二氧化碳吸附层的平均密度,kg/m 3 。
2.根据权利要求1所述的测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验装置,其特征在于,所述基于热重法二氧化碳吸附实验获取在预设温度和预设压力范围内的二氧化碳的过剩吸附量曲线的步骤包括:在预设温度下,对所述岩心的密封腔内充入预设压力范围内的二氧化碳;采用热重法进行二氧化碳吸附测试实验并获取预设压力范围内的每个体系压力下的二氧化碳的过剩吸附量;根据预设压力范围内的二氧化碳的过剩吸附量数据绘制预设温度下的二氧化碳的过剩吸附量曲线。
3.根据权利要求1所述的测定CO2在孔隙中不同封存状态封存量的实验装置,其特征在于,所述岩心的绝对吸附量采用如下计算公式能够得到:式中, 为岩心的绝对吸附量,mmol/g; 为岩心的过剩吸附量,mmol/g 为岩心的二氧化碳的体相密度,kg/m 3 ; 为整个岩心的二氧化碳吸附层的平均密度,kg/m 3 。
4.根据权利要求1所述的测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验装置,其特征在于,所述测定CO 2 在孔隙中不同封存状态封存量的实验装置还包括废弃瓶(5),所述废弃瓶(5)和所述岩心密封箱(3)管道连接并用于收集实验中产生的废气。