本文提出了一种量化地层不确定性和基于钻孔建模地质构造的有效方法。使用两个马尔可夫链描述不同方向的土壤转变,马尔可夫链的转变概率矩阵 (TPM) 用 copula 进行解析表示。这种 copula 表达式非常高效,因为它可以用几个未知参数表示较大的 TPM。由于 TPM 的解析表达式,马尔可夫链模型的似然函数以显式形式给出。然后将 TPM 的估计重新转换为多目标约束优化问题,旨在最大化两个独立马尔可夫链在一系列参数约束下的似然。与通过计算土壤类型之间的转变次数来确定 TPM 的方法不同,所提出的方法在统计上更为合理。此外,提出了一种随机路径抽样方法来避免模拟中的方向效应问题。某个位置的土壤类型是根据沿基本方向的已知最近邻点推断出来的。基于皮卡德定理和贝叶斯规则,提出了一种用于土壤类型生成的条件概率的一般形式。所提出的地层表征和模拟方法应用于从中国武汉某建筑工地收集的实际钻孔数据。结果表明,所提出的方法预测准确,并且在模拟过程中不会出现偏差。
将电转气工艺与地下天然气储存相结合,可以有效地储存多余的电力以备后用。枯竭的碳氢化合物储层可以用作储存设施,但在这种地点储存氢气的实际经验有限。这里我们展示了一项现场试验的数据,该试验在枯竭的碳氢化合物储层中储存了 119,353 立方米的氢气与天然气混合。285 天后,氢气回收率为 84.3%,表明该工艺的技术可行性。此外,我们报告称微生物介导了氢气向甲烷的转化。在研究模拟真实储层的中观宇宙的实验室实验中,氢气和二氧化碳在 357 天内的 14 个周期内可重复地转化为甲烷(0.26 mmol l −1 h −1 的释放速率)。理论上,这个速率允许在测试储层中每年生产 114,648 立方米的甲烷(相当于 ~1.08 GWh)。我们的研究证明了氢存储的效率以及在枯竭的碳氢化合物储层中进行地质甲烷化的重要性。
地质碳捕获和存储(CCS)是减轻温室气体排放的关键技术,但泄漏的风险仍然是一个重大问题。跨密封间隔的故障和断裂网络是CO 2逃脱存储库的潜在途径,因此需要准确评估其渗透率和连通性。我们的研究提出了一种对断层区域地质泄漏进行建模的综合方法,将单断层应力 - 透明度实验室测量与详细的断裂露头数据相结合,以模拟碳存储的原位条件。我们研究了由konusdalen West区域(挪威Svalbard)的正常断层切割的Caprock序列,这是Longyearbyen Co 2实验室储层的区域密封,以及与Barents和North Sean Seas Caprock地层的类似物。数字化露头裂缝网络,我们探索了断裂尺寸分布的变化及其在断层区不同部分中的连接性。这些参数是基本的,以确定断裂网络是否提供了可渗透途径。将露头分析与实验室测量相结合,使我们能够创建自然断裂网络的耦合水力力学模型,并评估其高尺度的渗透性。我们发现,断裂网络几何形状在整个断层区域各不相同,从而导致不同的高尺度渗透率模型,从而突出了将详细的断裂网络信息纳入渗透性模拟中的重要性。我们的研究提供了一个框架,将断裂通透性测量和露头分析纳入故障区域的地质泄漏建模,这可以为CCS项目的设计和操作提供信息,并有助于减轻与CO 2的地质存储相关的风险。
关于作者:Digiulio博士是美国环境保护署的退休地球科学家。他已经进行了研究:从蓄水到地下水到地下水的漏水,产生的水,冷凝水和钻孔液的挥发性有机化合物的排放,水力破裂,地下甲烷和二氧化碳的碳化气(流动气体)的Indorface vapior sissurface vapior a Indorfer Froffore vapior vabierface in Indorface vapior sissurface vabiors in Indorface vabiors in Inderface vabiors in Indorface Vabiers(vapierface in Indorface Vabiers insuberface)污染地下水(污染地下水)。修复(土壤真空提取,生物电视),地下水采样方法,土壤气体采样方法,气体渗透性测试以及污染物在土壤中的溶质转运。他协助开发了EPA关于蒸气侵入的原始指南,以及EPA关于二氧化碳地质隔离的VI类规则。他曾是与石油和天然气开发有关的诉讼专家证人,在国家石油和天然气委员会对拟议法规之前作证,并在国会向国会作证,就石油和天然气开发对水资源的影响。他的咨询服务包括有关:流浪甲烷气体迁移,路易斯安那州的地质碳存储,在解决方案洞穴中存放天然气液体,在科罗拉多州的拟建石油和天然气法规,从俄亥俄州,爱达荷州和佛罗里达州的II类处置井中对地下水的水资源产生的油和天然气,沿俄亥俄州的水上运输,沿水,欧洲河水运输,欧洲河水运输,提议的河流运输公司的水上运输,供应欧洲河流,提议的运输公司的运输公司的运输业是源头的运输。怀俄明州,蒙大拿州和科罗拉多州的租赁。
摘要 地质热能存储 (GeoTES) 利用地下储层来存储和调度能源,以满足可以跨越整个季节的特定需求计划。能源输入可以有多种来源/形式;在本文中,我们研究了 1) 结合太阳能热混合和使用枯竭的油气储层的 GeoTES 技术,以及 2) 结合由过剩可再生电力充电的热泵和使用低温浅层储层的 GeoTES 技术。对于每种 GeoTES 技术,我们都会对候选储层进行适用性分析,开发初步的技术经济模型,并通过选定的案例研究验证该模型。本文概述了我们在关注主题上的技术进展,旨在促进 GeoTES 技术在未来能源市场中得到更广泛的接受。
我们现代的生活方式依赖于原材料。从铁路基础设施的钢铁到智能手机电路中的金银:原材料无处不在。向气候中和未来的过渡需要电动汽车所需的钴、可充电电池所需的锂、太阳能电池板所需的硅以及产生可再生能源的风力涡轮机所需的稀土元素。随着世界变得越来越小,联系越来越紧密,社会对地球的影响从未如此明显。现在很明显,我们需要转向循环经济,以负责任地利用地球有限的资源。但一个人能做些什么来提供帮助呢?比你想象的还要多!真正的改变需要勇气、创新思维和集体行动——这正是 EIT 原材料学院在未来学生身上寻找的技能。你准备好挖掘你的天赋,帮助塑造一个更循环、更绿色的经济,并为明天创造可持续的解决方案了吗?
挑战和解决方案。要点将包括特定技术的起源,从原型到商业化的过渡,客观绩效验证的困难以及表征和补救策略的趋势。鉴于不断提出和实施新技术,因此对它们是可靠的改进,游戏规则改变者还是以上都不是最重要的。展望未来总是充满危险,但是我们会看到哪些领域?过去的三四十年取得了不同的结果,这种趋势可能会持续下去,但这很有趣,我很荣幸能加入其中。
一般地质和地质研究(域A)[注:以下给出的示例仅是描述性的,不是包含全包的项目列表] A-1。地球系统和过程A-1.1地球历史A-1.2地球系统(例如地球,水圈,大气层,生物圈)A-1.3地质周期和过程(例如,岩石类型,板块构造)A-1.4的水平周期和过程(例如,蒸发,蒸发,降水量,质量源)(E. GEORNES ACERES和CYC,E.平衡)A-1.7碳循环A-2。地质信息的来源A-2.1政府机构(例如USGS,USDA,NRCS,州地质调查)A-2.2科学文献(例如,经过同行评审的出版物,地质实地考察出版物,地质实地考察出版物,研究生论文)A-3。地质和地球物理工具,技术和解释A-3.1地下调查(例如,钻孔,岩石芯,土壤采样)A-3.2岩石和土壤日志记录以及描述A-3.3表面和井眼地球物理学(例如,地震反射/反射/反射,电阻,gpr,gpr,gpr,televiever,televiewer)。字段注释,文档和记录保存A-5。全局定位,坐标系统和基准A-5.1坐标系统和基准(例如类型和应用程序)A-5.2全局定位系统(GPS)A-5.3测量精度和精度A-6。比例尺和比例分析A-6.1量表类型,应用和分析A-6.2水平和垂直尺度和关系(例如垂直夸张)A-7。遥感,图像分析和地理信息系统A-8.1航空影像和摄影测量A-8.2遥感(例如,红外,雷达图像,卫星图像以及光检测和范围(LIDAR))表面和地下映射和地图应用A-7.1地形图,斜率和配置文件A-7.2地质图,符号和应用A-7.3罢工和倾斜,显而易见,厚度和深度A-7.4 ISOPACH和ISOPACH和ISOCOCOCOCTACH和ISOCOCOCTECTRATION MAPE MAPS A-8。
执行摘要:由Geio(SEIMC),SEIP和SECOT开发的成人和儿童诊断和治疗的成年人和儿童的诊断和治疗指南。 div>执行摘要:成人和地质儿童(SEIMC),SEIP和SECOT的化粪池关节炎的诊断和治疗指南。 div>作者:耶稣诞生贝尼托1,2,3,胡安·卡洛斯·马丁内斯·帕斯特4,Jaime Lora-Tamayo 2,5 2,5,Javier Ariza 2,6,JoséBaeza7,JoaquínBelzuneguiOtano,8 Javier Cobo 2.9 lluísFont-Vizcarra 12,Juan P. Horcajada 2,3,13,Laura Morata 14,Oscar Murillo 2,15 Joan M. Nolla 16,EsmeraldaNúñez-Cuadros 17,Carlos Pigrau 18,19 Sobrino-Díaz21,JesúsSaavedra-Lozan JuanCarlosMartínez-Pastor(Secot),JesúsSaavedra-Lozano(Seip)1个感染性疾病 - 院 - 院 - 宿主式疾病 - 托拉·圣克鲁斯(De la Santa Creu),我sant pau i sant pau s pau s pau iib sant pau(IB) div>2个传染病生物医学研究中心(传染病的网络感染症),ISCIII,马德里,西班牙马德里3昆士兰州大学,昆士兰州大学,UQ临床研究中心,澳大利亚布里斯班,澳大利亚。 div>4骨科和创伤手术服务 - 巴塞罗那大学,巴塞罗那大学临床医院5,西班牙5个内科医院,大学医院。8风湿病服务 - 西班牙多斯蒂亚的多斯蒂亚大学医院9传染病服务 - 西班牙马德里艾里西斯的拉蒙·卡贾尔医院。 div>Infectius Designs内科部门。 div>医院de la Santa Creu I Sant Pau。 div>10月12日,生物医学研究所“ IMAS12”医院12 De Octubre,西班牙马德里6号传染病服务 - 贝尔维特大学医院,伊迪贝尔,伊迪贝尔,巴塞罗那大学,西班牙大学7矫形外科手术服务,大学医院I Politioncnic La fe,瓦伦西亚瓦伦西亚,西班牙瓦伦西亚。 div>10 Clinical Unit of Infectious Diseases and Microbiology - Virgen Macarena University Hospital, Institute of Biomedicine of Seville (IBIS)/CSIC, University of Seville, Seville, Spain 11 Pediatric Orthopedics and Traumatology Service - Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, Spain 12 Orthopedic Surgery Service and Traumatology Broggi -Hospital General西班牙巴塞罗那市的Integral Sanitari财团D'Hospitalet 13传染病服务 - 医院Del Mar,Imim,University Pompeu Fabra,西班牙巴塞罗那,西班牙。 div>Sant Antoni Maria Claret,167。 div>08025西班牙巴塞罗那。 div>电子邮件地址:nbenito@santpau.cat14个感染疾病服务 - 西班牙巴塞罗那市伊迪巴普斯大学医院,西班牙15个传染病服务 - 贝尔维特大学医院,伊迪贝尔,伊迪贝尔,艾迪贝尔,巴塞罗那L'Hospitalet de llobregat,巴塞罗那,西班牙儿科复习学 - 西班牙复习 - 马拉加 - 马拉加州的西班牙州立大学医院(VHIR),巴塞罗那巴塞罗那大学自治大学,西班牙巴塞罗那市巴塞罗那大学自治科,巴塞罗那,西班牙巴塞罗那20临床微生物学服务 - 纳瓦拉纳拉拉大学纳瓦拉大学,帕马普罗纳,帕马普罗纳的帕马拉氏症,马拉加,马拉加,马拉加,伊比玛,马拉加,马拉加,西班牙,西班牙22 pediatecy -specior spection -22马拉尼翁大学总医院,马德里马德里大学,西班牙马德里大学,通讯作者:耶稣降生贝尼托。 div>
2。建立地热资源开发基金和地热资源循环贷款基金的每人250万美元:研究地热资源开发项目的成本和收益,并提供赠款和贷款以帮助他们提供资金。(单独的房屋预算建议在NM Tech的地热研究计划中以2025-2027财年为50万美元。)