“碳峰值和碳中立性”是一项重要的国家战略,而CO 2的地质储存和利用是当今的热门问题。然而,由于中国纯CO 2的气源的稀缺性以及CO 2捕获的高成本,CO 2 -RICH工业废气(Co 2 -Rich IWG)逐渐逐渐进入公众的目光。co 2在页岩表面上具有良好的吸附特性,但是酸性气体可以与页岩反应,因此Co 2 -Rich Iwg e Water E页岩反应的机理以及储层特性的变化将决定地质存储的稳定性。因此,基于longmaxi形成页岩的矿物质组成,本研究构建了水岩反应的热力学平衡模型,并模拟了Co 2 -Rich IWG和页岩矿物质之间的反应的规律性。反应后,反应后消耗了12%,并且可以完全溶解Co 2 -Rich IWG中的杂质气体,从而证明了通过水E岩石反应处理IWG的可行性。由于IWG抑制了CO 2的溶解,因此CO 2 -RICH IWG的最佳组成为95%CO 2,而CO 2地质存储是主要目标时,IWG的最佳组成为95%CO 2和5%IWG。相比之下,当主要目标是总CO 2 -RICH IWG或杂质气体的地质存储时,最佳CO 2 -RICH IWG组成为50%CO 2和50%IWG。在Co 2 -Rich Iwg e水上页壁反应中,温度对水岩反应的影响较小,而压力是最重要的参数。SO 2对气体中的水岩反应的影响最大。©2023作者。对于矿物质,粘土矿物质(例如伊利石和蒙脱石)对水岩反应具有显着影响。总体反应以降水为主,岩石骨骼的体积增加了0.74 cm 3,导致页岩孔隙率降低,这在某种程度上增强了CO 2地质存储的稳定性。在Co 2 -Rich Iwg E水上页岩之间的反应期间,在模拟温度和压力下,降水是主要反应,页岩孔隙率降低。然而,随着储层水含量的增加,反应将首先溶解然后沉淀,然后再溶解。当水含量小于0.0005 kg或大于0.4 kg时,它将导致储层孔隙率的增加,这最终会降低Co 2 -Rich IWG的长期地质存储稳定性。Elsevier B.V.的发布服务代表KEAI Communications Co. Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 4.0/)下的开放访问文章。
请注意:这种钻井活动与液压压裂非常不同,称为“压裂”。压裂是一种用于收集页岩气的提取方法,与热能生产无关。压裂涉及由水,沙子和化学物质组成的液体,这些液体在高压下注入了含有页岩气的岩石中,以产生可释放气体的开口。在这里,我们正在从地面上去除水,让它未经压力以评估热资源。它不必像压裂一样闯入地理地层。
第一部分 地质和矿产资源-续 矿产资源-续 燃料以外的非金属矿产资源---------------- 明矾石---------------------------------------------- 重晶石 _____ _ ________ ----- -- - ____ ___________ -------- __ _ 二氧化碳 (CO2)-_ - - ---- - - - - - --- ---- -- ---- -- -- - 粘土------------------------------------------------ 耐火粘土 _____ • ___ ._____ ---- _____________ __ _ 普通粘土和页岩---------------------------- 填充粘土 __ ____________________ _ __ __ __ __ __________ _ 膨润土----------------------------------------- 膨胀粘土和页岩 ___ __ ----- ---------------- 高铝粘土 ________________________________ _ 经济考虑和资源潜力 _ ____ __ _ Dia toroi te _________________________________________ __ _ 长石、云母和其他伟晶岩矿物(包括一些非伟晶岩来源的长石和云母) _______ _ 伟晶岩 ______________________________________ _ 长石 _________________________________________ _ l\1ica ____________________________________________ _ 石英 _____________________ ____________ _________ _ 绿柱石----------------------- - -----------------铌铁矿-ta.nta.lite _______ • _____ • _______ • _________ _ 锂矿物 _________________________________ _ 华盛顿伟晶岩 _________________________ _ 萤石·-------------------------------------------- 宝石材料 ______ •• ________ ---------- ___ ----- ____ _ _ 直闪岩 _________ ___________________________ _ 刚玉 __________ _________ ____ ________________ _ 石榴石 _________ ___ _____ ________________ _ 玛瑙大理石 _____ •。_ 。___ 。___________ • ________ • ___ _
土壤名称 符号 覆盖率 (Arces) 覆盖率 (百分比) Gilpin 页岩粉砂壤土,坡度为 12% 至 20% GpD 135.7 12% Gilpin 页岩粉砂壤土,坡度为 20% 至 45% GpE 134.0 12% 浅壤土,坡度为 2% 至 6% LyB 193.3 17% 浅壤土,坡度为 6% 至 12% LyC 485.9 44% 浅壤土,坡度为 12% 至 20% LyD 59.6 5% Morehead 很少被淹没 - Bonair 偶尔被淹没的复合体 Mo 63.6 6% Ramsey 沙壤土,坡度为 15% 至 35% RaE 14.9 1% Ramsey-Rock 露头复合体,坡度为 15% 至 35% RrE 25.1 2% 水 W 9.5 1%
通过劳动力培训项目Columbiana,Carroll,Jefferson和Mahoning县的奖项金额:2,356,417美元,俄亥俄州的Utica页岩学院将增加对处于危险,低收入的年轻人,个人和家庭受到药物使用障碍影响的劳动力培训的机会。utica页岩将通过劳动力培训项目创建连接社区,该项目将为居民提供需求工作的职业途径,使他们能够获得可持续的生活工资。该项目将扩大三个战略性的培训中心的劳动力培训服务,这些培训中心将重新训练和提高技能,以吸引和保留熟练的劳动力。培训将集中于按需工作,例如重型设备操作,焊接,工业维护,机器人技术,3D打印,宽带基础设施和柴油机械师。参与者还将可以与社区卫生工作者联系,以协助改善健康。
前身为内陆海洋,现称为加利福尼亚中央谷 −浅绿色区域显示包含用于 CCS 的盐水的页岩地质储存 −大约 7,000 英尺深度的页岩盖层和二氧化碳储存地层下方的基底层 目前加利福尼亚州没有可操作的 CCS 项目 −加利福尼亚州正在积极开发的 CCS 项目很少 Aemetis 计划每年在加利福尼亚州的两个生物燃料工厂封存 200 万公吨二氧化碳: - 预计每年从 Aemetis 沼气和生物燃料工厂产生 400,000 公吨二氧化碳 - 预计每年使用其他可再生燃料工厂和炼油厂提供的二氧化碳产生 160 万公吨二氧化碳 计划每年封存 200 万公吨二氧化碳,可产生高达 5 亿美元的年收入(假设平均 LCFS 为 200 美元,IRS 45Q 为 50 美元)