随着海上能源格局向可再生能源过渡,已退役或废弃的石油和天然气基础设施可以在循环经济的背景下重新利用。例如,石油和天然气平台利用海上风力发电对海水进行淡化和电解,为生产氢气 (H 2 ) 提供了机会。然而,由于 H 2 的储存和运输可能具有挑战性,本研究建议将这种 H 2 与储存在枯竭的油藏中的二氧化碳 (CO 2 ) 发生反应。从而,在油藏中产生更易于运输的能源载体,如甲烷或甲醇。本文在 Aspen Plus 中对北海 Goldeneye 油藏进行了新的热力学分析。对于 Goldeneye 来说,它在满负荷的情况下可以储存 30 Mt 的二氧化碳,如果连接到 4.45 GW 的风电场,它每年有可能生产 2.10 Mt 的甲烷,并从电网中的风能中减少 4.51 Mt 的二氧化碳。
能源是所有发达国家和发展中国家的财富,社会发展和改善生活质量的关键因素[1]。全球能源需求的增长可能比人口增长快。化石燃料正在满足世界上近80%的能源需求[2]。结果,化石燃料的储备正在迅速减少,化石燃料消耗增加了碳排放,从而升级了我们周围环境的平均温度。在这种情况下,专家正在关注可再生能源,从而减少碳排放,并重复自然能源来发电。Renewable energies are energy sources that are continually replenished by nature and derived directly from the sun (such as thermal, photochemical, and photoelectric), indirectly from the sun (such as wind, hydropower, and photosynthetic energy stored in biomass), or from other natural movements and mechanisms of the environment (such as geothermal and tidal energy).可再生能源不仅是将来的无限能源,而且由于化石燃料的持续耗尽和能源需求的不断增长,因此对环境友好和环境可持续性。使用化石燃料发电主要有助于二氧化碳(CO 2)排放,这对环境非常有害。
Peter MacCallum 癌症中心是全球公认的癌症药物开发领导者,是澳大利亚最大的癌症中心,开展了大量早期试验。该中心重点关注免疫肿瘤学和分子靶向疗法,包括首次使用新药物和新组合进行人体试验,以及将基因组学等创新平台整合到临床试验中;该职位为积累癌症药物开发/临床试验和临床转化研究经验提供了绝佳机会。这是一个高度指导的职位,嵌入 I 期/早期药物开发计划,非常适合正在完成或刚刚完成 FRACP 的高级培训生。