摘要:一个多世纪以来,地下地质结构一直被用于储存能源和废弃物。世界各地都在使用枯竭的油气田、盐水层或盐岩或结晶岩中的人工洞穴来储存能源流体,以提供需求缓冲和持续的能源供应。我们的能源系统向清洁、可再生能源系统的转变很可能需要扩大这些地下储存活动,以容纳各种各样的能源产品(例如天然气、氢气、热能或二氧化碳等废弃能源产品),以平衡可再生能源供应固有的间歇性。因此,确保这些地下储存作业的安全性和有效性对于实现备受追捧的可再生能源转型并确保能源安全至关重要。
技术渗透到现代生活的方方面面,最近的疫情增加了我们对技术的依赖和使用,以克服必然对人口施加的行动限制。这使得社会能够通过虚拟世界开展商业和社会活动。社会的大多数重大进步都是由技术推动的,形成了新的范式。然而,这些也带来了自己的问题,造成了污染、浪费、自然资源枯竭、劳动力剥削和自然界的破坏。本文旨在考虑利用技术维持环境所需的变化,强调扭转技术进步带来的破坏性趋势的努力。本文从技术的核心方面讨论了技术所需的应急框架。
由于地球上的自然资源正在枯竭,短缺矿物日益稀缺,价格也随之上涨,太空资源引起了人们的关注。最近,这种压力已经相当明显,人们的注意力已经转移到其他可能的资源前景、开采的可行性、开采矿石的质量和成本参数上。其中一个资源来源已经锁定了小行星,这些小行星长期以来以矿产丰富而闻名,但缺乏商业规模开采的技术能力。此后,技术不断进步,开始挑战这一机遇,可行性也敲响了我们的大门。一些国家通过商业企业(尽管有政府的政策支持)正在疯狂努力实现这一可能性,并率先实现目标,以获得明显的优势。7
1.2 CLS 的目的是阐明财团为获得碳捕获利用和储存 (CCUS) 管道和相关设施的必要许可而采取的方法,这些设施是 HyNet 西北氢能和 CCUS 项目(“HyNet 项目/HyNet”)的一部分。通过 HyNet 项目,埃尔斯米尔港、柴郡地区现有工业场所和未来氢气生产设施产生的碳将通过管道(包括新建部分和现有管道的再利用)运输到利物浦湾的枯竭天然气空洞进行海上储存。HyNet 第一阶段将涵盖英格兰和威尔士的部分(并使用英国海洋区域内的现有海上基础设施)。
- 监视森林砍伐和土地覆盖动态: - 从空间中:超级计算机处理使用卫星捕获的不同土地覆盖物上的图像,以确定土地的变化覆盖植被损失和随后的城市增长。已部署了经过识别森林砍伐的培训的随机森林技术已经能够提供有助于制定措施遏制森林枯竭的数据。- 森林碳库存估计 - 应用数据科学,可以通过查看远程感知和现场数据来评估森林在碳固存中产生的可能影响,这对启动和维护碳信用额特别有用。可再生能源优化:
上游各州认识到,要使系统保持平衡,需要所有流域州和用水部门的合作和努力。因此,我们随时准备参与和支持整个流域的努力,以解决持续的干旱水文和枯竭的储存条件。然而,上游各州保护关键水库高程的选项有限。上游流域自然受限于河流供应的减少,而之前的干旱应对行动正在消耗 661,000 英亩英尺的上游储存量。在当前条件下,我们的用水者已经遭受长期短缺,导致无补偿的优先管理,其中包括削减我们每个州的众多现有完善权利。
天然气储存设施可以大规模、低成本地储存可持续和波动能源,从而确保供应安全。它们提供并运行灵活性工具,从客户每小时到季节性运营需求,从而实现强大而有弹性的系统。天然气储存设施在未来还可以在储存可再生和低碳气体(包括氢气)方面发挥重要作用:经过一些改造的盐穴适合储存氢气,目前对枯竭气田潜力的评估也显示了它们的巨大潜力。在未来以风能和太阳能间歇性能源生产为主的能源系统中,天然气系统提供的巨大灵活性和存储容量对于确保可再生能源的经济高效整合必不可少。
天然气储存设施可以大规模、低成本地储存可持续和波动能源,从而确保供应安全。它们提供并运行灵活性工具,从客户每小时到季节性运营需求,从而实现强大而有弹性的系统。天然气储存设施在未来还可以在储存可再生和低碳气体(包括氢气)方面发挥重要作用:经过一些改造的盐穴适合储存氢气,目前对枯竭气田潜力的评估也显示了它们的巨大潜力。在未来以风能和太阳能间歇性能源生产为主的能源系统中,天然气系统提供的巨大灵活性和存储容量对于确保可再生能源的经济高效整合必不可少。