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碳捕获,用法和存储(CCUS)对于到2050年的净净零至关重要,气候变化委员会指出,CCUS是“必要性不是选择” 1。CCU在工业的脱碳中很重要(例如水泥,化学物质和精炼)在许多情况下,过程排放意味着它是唯一以满足我们的碳预算和净零目标所需的规模脱碳的可行途径。我们的清洁能源超级大国任务是基于到2030年提供清洁能力并加速净零的双重目标,以提高能源独立性,保护消费者并为全国各地的就业提供支持。CCUS是脱碳,减少剩余废物管理的影响,并启动低碳氢生产和工程温室气体(GGR)行业的关键。
海上碳捕获、利用和储存 (CCUS) 正在成为脱碳的重要选择。管道是运输大量二氧化碳的一种高效且经济的方式。将二氧化碳 (CO2) 安全运输到海上储存和注入设施是确保 CCUS 安全运行的先决条件之一。本研究首先根据现有文献研究了 CCUS 项目中的海上二氧化碳管道危害。然后,比较了美国、欧洲、澳大利亚、中国和中东的管道安全法规,旨在确定这些法规如何涵盖这些危害以及潜在的改进领域。最后,提出了加强 CCUS 项目中二氧化碳管道安全性的建议。结果表明,尽管所研究的司法管辖区对安全和环境保护有着共同的承诺,但仍存在显著差异。美国和澳大利亚现有的法规没有充分考虑到海上 CCUS 作业面临的挑战,特别是二氧化碳杂质带来的挑战。在欧洲,CCUS 产生的二氧化碳气流具有显著的危害已得到公认。然而,管道设计和运营所需的指令和指南尚未充分应对这些危害。弥补这些监管差距需要采取多种措施,包括国际协调、制定管道改造指南以及实施安全案例法规。此外,现有的监管框架可以通过与标准化组织的运营标准和推荐做法(例如挪威船级社和国际标准化组织)相结合来改进。本文将成为政策制定者、研究人员和行业利益相关者了解 CCUS 海上二氧化碳管道监管格局的宝贵资源。
■可以在Motie部长的批准下进行发现二氧化碳存储地点的探索。Motie和MOF的部长可以选择并宣布潜在的存储地点,包括勘探许可证持有人要求的地点,采矿权根据采矿法已过期的采矿区以及根据海底矿产矿产资源开发的天然天然气海床开采权过期的海床采矿区。
能源管理局(BOEM)评估了墨西哥中部大陆货架中的朱红色租赁块,以在耗尽的石油田中销售碳储量。在他们的研究中,Boem确定了基于石油生产史的潜在存储位置,将朱红色39块的4路关闭为潜在的储存地点。我们的项目提供了带有数值模拟的Vermilion 39字段的详细地下表征,以更准确地评估该字段的存储性能。此外,我们提出了Boem不考虑的朱红块中的高价值盐水储存储存量。该潜在位置位于朱红块55-56和67-68中的低浸入未呈现的沉积物中。我们将两个地点都作为该地区运营商可以开发的商业碳存储的高价值目标。使用3D地震调查和井数据对两个站点进行了表征,以识别潜在的存储复合物并绘制其结构。然后使用这些解释来构建地质模型,并通过强3代码对CO2注入进行数值模拟。最后,进行了基础设施和经济评估,以确定两个地点CCS项目的商业生存能力。数值仿真结果表明,朱红39的4路闭合可能会持有超过5000万吨的二氧化碳,主要利用结构和地层捕获。我们确定该站点的最大风险是通过传统井泄漏。在这个位置,最大的风险是目标单元的储层质量。仿真结果表明,盐水储层储存功能还可以利用毛细管和残留诱捕来存储5000万吨二氧化碳,以稳定注射后的二氧化碳羽流。我们的结果表明,所选的站点可以存储商业上可行的捕获的二氧化碳,抵消运输和捕获的成本,并有可能通过当前可用的45Q税收抵免来实现利润。我们提出两个高级
虽然我们进一步减少了汽车实用的等待时间,但我们还将将重点转移到受驾驶员测试措施影响的服务中,我们采取了解决需求增加的服务。要在2023/24年获得145,000次测试,我们必须动员来自业务各个领域的同事以提高我们的考试能力。在整个代理机构中都感受到了这种影响,今年,我们将寻求恢复这些受影响的地区,并将代理机构返回“照常”运营模式。
残留油区(ROZ)是由于广泛的地质条件而出现的,位于主付费区的油水接触下。由于存在固定油,这些ROZ历史上使用常规的原发性恢复方法在经济上被认为是不可能的。然而,它们代表了适合CO2固存和存储的实质地下体积。但是,有效技术缺乏评估CO2-eor在ROZ中的CCUS中的性能。这项研究介绍了使用机器学习技术来评估/预测ROZ中石油回收和二氧化碳存储能力的潜力。我们的框架建立在为机器学习模型提供从涉及ROZ中二氧化碳注入的几个模拟运行中获得的数据的概念。该数据集包括关键的地质和操作属性,作为输入(厚度,渗透率/kH,孔隙率,Sorw,Sorg,Sorg,生产者必需品,注入率,地层水盐度)。目标是预测二氧化碳的存储能力和石油回收潜力,从而消除了耗时和昂贵的储层模拟的必要性。我们已经在合成和现场尺度的情况下测试了此方法。研究结果表明,与SORW,二氧化碳注入速率,储层渗透性的暨油产生之间存在显着的正相关。相比之下,生产者必和基符(BHP)和对水平通透性比的垂直渗透性显示为负相关。我们提出的ANN模型的利用已被证明在预测CO2-EOR和存储性能方面非常有效。相反,ROZS中的累积二氧化碳存储与生产者必和基本库,储层厚度和二氧化碳注入速率表现出正相关,同时显示出与储层渗透率的负相关性。值得注意的是,累积石油产生和二氧化碳存储模型的测试R2值在0.9至0.98范围内,平均绝对百分比误差低于10%。此外,这些模型通过优化操作参数(例如生产者bhp和CO2注入率)来作为改进储层管理的有价值工具。这些发现已通过实际字段数据严格验证,从而确认了模型的预测和实际结果之间的高度一致性。开发的模型可以用作
CCUS场景避免了对圣胡安地区和新墨西哥州的经济损害和工作损失,并创造了大量工作。图EX-2显示,CCUS方案比PNM方案创造的作业明显多。在圣胡安县:CCUS场景创造的建筑工作数量是26倍; CCUS方案创造了92倍的O&M工作。 CCUS方案作为SJG和SJM作业创造了17倍。在新墨西哥州,与PNM场景相比:CCUS方案创造了大约相同数量的建筑工作; CCUS方案创造了多数O&M工作的四倍; CCUS方案创造的是许多SJG和SJM作业的16倍以上。从长远来看,CCUS情况将确保在圣胡安县充分就业,而PNM方案将导致该县超过12%的失业率。对新墨西哥州的影响 - 图EX-3:在2021 - 2023年,CCUS场景每年在新墨西哥州创建,平均每年的工作量多814个,每年的工作量超过20%以上;在2024年和2025年,CCUS场景平均创造了3,500个工作,作为PNM方案 - 10倍
鉴于这些目标的长期性,我们必须制定一个符合这些目标的政策框架。可调度电力协议 (DPA) 的推出是为了激励部署第一批电力 CCUS 项目,作为集群排序过程的 Track-1 的一部分。然而,这次征集证据的重点是如何最好地制定我们未来的政策框架,以支持在这些第一批 Track-1 项目之外继续部署电力 CCUS 项目。电力 CCUS 一词涵盖任何形式的使用 CCUS 技术的发电,但就本文而言,当使用术语“电力 CCUS”时,我们仅指使用 CCUS 的可调度燃气发电。政府将单独参与使用 CCUS 的生物能源发电(电力 BECCS)。
3 ONS (2024) Average weekly earnings in Great Britain: March 2024 - https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/ averageweeklyearningsingreatbritain/march2024 4 OME analysis of Brightmine (formerly XpertHR) data.Brightmine订户可用。5 Brightmine(以前为Xperthr)数据。Brightmine订户可用。IDR(2024)中位数薪酬持续5.0%-https://www.incomesdataresearch.co.uk/resources/resources/viewpoint/median-pay-award-award-persists--persists- at-50。 可用于IDR订户。 6 Brightmine(以前为Xperthr)数据。 Brightmine订户可用。IDR(2024)中位数薪酬持续5.0%-https://www.incomesdataresearch.co.uk/resources/resources/viewpoint/median-pay-award-award-persists--persists- at-50。可用于IDR订户。6 Brightmine(以前为Xperthr)数据。Brightmine订户可用。