2024 2025 十二月 一月 28 29 30 31 1 2 3 4 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12
2024 2025 十二月 一月 26 27 28 29 30 31 1 2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 2
研究人员使用高分辨率MERRA-2数据以及统计方法来评估耦合模型对比度项目(CMIP5和CMIP6)的性能,以模拟降水,最高温度(TMAX)和最低温度(TMIN)。他们应用了双线性插值将数据集标准化为0.25°×0.25°的分辨率。对于未来的气候预测,除了CMIP5方案外,它们还融合了CMIP6场景。根据Panj River Basin的独特地形特征的适用性选择了总共八个通用循环模型。
大笔授予符合条件的国家:阿尔巴尼亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,卡波·佛得角,黑山,黑山,摩洛哥,摩洛哥,北马其顿,突尼斯,突尼斯开放日期:2025年3月5日,星期三,截止日期:2025年4月11日,星期五,2025年4月11日,星期五,(午夜期限,UTC,UTC-4),D.C。$ 18 $ 18,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000亿美元2025年,最早。cepf和国际鸟类国际,作为热点地区的区域实施团队(RIT),以询问信(LOIS)的形式邀请提案,从非政府组织,社区团体,私人企业,大学和其他公民社会组织(CSO)(CSO)中为大量赠款提供了大量赠款。建议申请人全部阅读此提案文件的呼吁,并根据本电话的范围提交LOIS。背景关键生态系统伙伴关系基金(CEPF)是L'AgenceFrançaiseDedevelopment,International,欧盟,欧盟,Fondation Hans Wilsdorf,全球环境设施,日本政府和世界银行的联合倡议。一个基本目标是确保民间社会从事生物多样性保护。地中海盆地生物多样性热点是世界第二大热点,也是世界五个地中海气候地区中最大的热点。CEPF的投资策略于2024年更新。在生态系统概况(PDF - 7.85 MB)中记录了由此产生的投资策略(2025-2030)。该投资策略由一系列战略方向组成,分为投资优先级,概述了有资格获得CEPF资金的活动类型。其他信息(包括个人资料的技术摘要)可以在CEPF网站的地中海盆地热点页面上找到。合格的申请人非政府组织,社区团体,大学和小型私营企业可能申请资金。个人必须与民间社会组织合作以开发应用,而不是直接申请。
在石化沉积盆地中,CO 2与碳氢化合物之间的相互作用对碳氢化合物的产生和积累产生了显着影响。这项研究的重点是Huangqiao石油和天然气储层,该储藏室以在中国拥有最大的CO 2储备而闻名。在裂缝,碳和氧同位素分析中,方解石静脉的同位素同位素的同位素日期以及稀土元素(REE)分析用于阐明研究区域中无机和有机流体的年代学和起源。岩石学观测表明,存在各种流体夹杂物的成分,包括气态CO 2,气态CH 4,CH 4 -CO 2混合物和碳氢化合物流体。此外,通过拉曼定量测量和热力学模拟,计算了CH 4和CO 2轴承流体夹杂物的密度,成分,压力和温度特征。基于流体夹杂物和U – PB年代的捕集条件,确定了两个碳氢化合物充电的阶段:一个早期夏普阶段(大约200-185 MA),其特征是中期油和CH 4和早期始新世阶段(大约为61-41 mA),标有高成熟度和CH 4。co 2的积累事件分为两个阶段:在始新世早期(大约59-39 ma)期间高密度CO 2流体活性,而低密度CO 2流体活性则在第三级期期间(大约23-4 mA)。此外,深层流体流入储层导致水热改变,这是由异常高的均质化温度和玻璃体反射率所证明的。CO 2对原油具有提取作用,其较晚进入主要导致清除较轻的组件,尤其是CH 4。当高温水热CO 2进入油储油罐时,它会加速原油的开裂并改变液体的成分。这个热事件还加快了源岩的热演化,从而在整个储层的开发过程中导致提取,热解和气体位移。这项研究提出了一种全面的方法,用于定量研究这种性质的石化盆地的地质流体。
*研究结果的结果是Laguna Bell-Mesa#1 230kV line升级被认为是服务的。sce预计该项目将于2025年5月进行。**研究结果与Laguna Bell-Mesa#1 230kV阵容的延迟方案升级。
图3:Burdur Basin(Türkiye)的合成花粉图针对核心深度。a)选定的陆层花粉分类群,表示为总陆地花粉的百分比。AP:树木花粉。paz:花粉组合区。b)选定的杂化和水生花粉类群和NPP。水生花粉分类群以花粉的百分比表示。蕨类孢子,藻类和真菌以总陆地花粉和NPP的百分比表示。nppaz:非花粉palynomorph组合区。黑色矩形指示宏观木炭或木材的水平。黑色355
抽象的热量,流体和渗透性是设计用于发电的地热系统中的关键元素。但是,地下岩石本质上具有高温和低渗透率。为了克服这一点,将流体注入储层会增强热能和渗透性,从而通过非裂缝热岩石通过非裂纹的热岩石循环,并通过实施增强的地热系统(例如)来促进发电。本文介绍了针对EGS的各种案例研究的分析。对印度坎贝盆地的Kadi,Nawagam,Kathana和Tarapur Low的井眼温度的信息进行了一项研究,以评估这些地区的地热潜力。观察到的地热梯度范围为53°C/km至29°C/km,大部分井都超过35°C/km。地热梯度超过40°C/km的区域被确定为地热能产生的前瞻性,尤其是在塔拉普尔和瓦达塔尔田中。使用热干岩(HDR)提取方法,这些区域在地热资源方面具有巨大的潜力。初步的经济分析估计电力的水平成本(LCOE)范围为10.1美分/千瓦时至15.7美分/千瓦时。此估计包括与钻探两个井以及资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)相关的费用。这项研究提供了对印度地热能的全面了解,并概述了古吉拉特邦坎贝盆地增强地热系统的潜力,并进行了成本效益分析。关键字:坎贝盆地,地热能,增强的地热系统,地热梯度,可再生能源