该项目是由美国能源部国家能源技术实验室资助的部分,部分是通过现场支持合同资助的。美国政府,其任何机构,其任何雇员,支持承包商,或其任何雇员既不对任何信息,设备,产品或程序所披露的任何法律责任或责任,或承担任何法律责任或责任,或者承担任何法律责任或责任,或者表示其使用均不将使用其使用,或者代表其使用不会侵权私人权利。在此引用以商业名称,商标,制造商或其他方式参考任何特定的商业产品,流程或服务。本文所表达的作者的观点和观点不一定陈述或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
能源系统规划工具表明,气候稳定能源转型的成本和可行性对二氧化碳捕获和储存过程 (CCS) 的成本很敏感,但这些工具中对二氧化碳运输和地质储存的表示通常很简单或不存在。我们开发了使用二氧化碳封存工具 (SCO 2 T) 生成基于动态储层模拟的地质二氧化碳储存供应曲线的能力,并将其与 ReEDS 电力部门规划模型一起使用,以研究二氧化碳运输和地质储存表示对能源系统规划工具结果的影响。我们使用德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 地区的一个位置案例研究。我们的结果表明,地质二氧化碳储存的成本可能低至 3 美元/吨二氧化碳,而场地级假设可能会使该成本每吨产生几美元的影响。在电网层面,与其他假设(例如天然气价格)相比,地质 CO 2 封存成本的影响通常较小,但当政策使 CCS 略具竞争力时,该成本的微小变化可能会改变结果(例如容量部署决策)。CO 2 运输成本通常对地质 CO 2 封存投资位置的影响大于对捕获的 CO 2 数量或发电投资位置的影响。最后,我们为未来能源系统研究人员在建模 CCS 时提出了一些建议。例如,假设地质 CO 2 封存成本(例如 5 美元/吨 CO 2 )可能比假设免费封存(将其排除在模型之外)的影响更小。
该法案(经修订)允许转让该项目的责任和所有权,以长期存储CCS设施,向州五十(50)年完成注射(或特定于现场)和专员发出“完成注射操作证书”。当时,存储运营商,二氧化碳的发电机或所有者以及“所有所有者否则对存储设施都有任何兴趣,应从本章中的任何和所有未来的义务或义务以及与该存储设施相关或与该存储设施相关的任何责任下释放”。
机会 - 地质和地球物理特性在全球范围内的地质机器学习,我们对地球特性的集体理解受到直接观察地质的观察(例如,井原木,核心等)或间接通过遥感(例如地球物理或卫星观测)。这一事实导致在高空间分辨率(至sub-km量表)处的地球特性的稀疏数据集,或者从卫星观测值中产生了一个连续但低分辨率的数据集。因此,需要自动插值(例如Kriging)和/或人类知情轮廓,以在高分辨率下持续了解这些属性。在这项工作中,我们致力于改进这些方法。利用机器学习,深度学习和/或物理知情神经网络(PINN)的新发展,我们可以在空间和深度上智能插入或预测地球参数。这项工作利用了地质观察的各种数据源(即“大数据”),例如:科学钻孔,挖出和疏ed和地球物理观察,例如由乘员船(例如,船舶),自主平台(例如,AUV)(例如,AUV)和Satellites和Satellites和Satellites和Satellites和Satellites。我们将这些数据集与基于物理学的地质过程模型(例如压实)和数据驱动方法(例如机器学习)结合使用,以产生对地球特性的连续且准确的估计。这些方法的示例包括从稀疏的船板观测值中预测连续的重力场,或使用核心数据预测沉积物岩性与深度。鼓励基本的地质理解,但不需要。我们寻求具有地质/地球物理学经验的合格申请人,遥感/地理位置,机器学习/数据科学和/或运输/摇滚物理建模。申请人将有一些计算经验,并且在基本的编程/脚本中保持舒适(不需要特定语言)。实验室地点:海洋科学部海军研究实验室Stennis Space Center,MS POC:Benjamin Phrampus海军研究实验室,代码7352建筑物1005 Stennis Space Center,MS 39529电话:228-688-4899电子邮件:Benjamin.phrampus.civ@us.civ@us.navy.mil
通过热-水-力学 (THM) 耦合数值建模,研究了大型两用罐 (DPC) 中乏核燃料 (SNF) 地质处置的热管理。DPC 是专为 SNF 储存和运输而设计的容器,如果确定可用于永久地质处置,则可以提供具有成本效益的处置解决方案。然而,直接处置 DPC 的挑战之一是热管理,以避免工程屏障系统 (EBS) 过热,包括用作保护性缓冲器的膨润土回填料。模型模拟表明,使用经过热工程设计以实现高导热性的回填料可以将 EBS 温度降低到可接受的水平,以便在回填料隧道中处置大型废料罐。另一方面,使用高导热回填料不会降低处置库关闭几千年后可能出现的远场岩石峰值温度。这种较长期的母岩峰值温度会产生热孔隙弹性应力和地质力学变化,在储存库的热管理和设计中必须考虑到这些变化。
通过热-水-力学 (THM) 耦合数值建模,研究了大型两用罐 (DPC) 中乏核燃料 (SNF) 地质处置的热管理。DPC 是专为 SNF 储存和运输而设计的容器,如果确定其可用于永久地质处置,则可以提供一种具有成本效益的处置解决方案。然而,直接处置 DPC 的挑战之一是热管理,以避免工程屏障系统 (EBS) 过热,包括用作保护性缓冲器的膨润土回填料。模型模拟表明,使用经过热工程设计以实现高导热性的回填料可以将 EBS 温度降低到可接受的水平,以便在回填料隧道中处置大型废料罐。另一方面,使用高导热回填料不会降低处置库关闭几千年后可能出现的远场岩石峰值温度。这种较长期的母岩峰值温度会产生热孔隙弹性应力和地质力学变化,在处置库的热管理和设计中必须考虑到这些变化。
”(e)为本节的6个目的而寻求,接受和支出从私人或公共来源中付款的礼物,赠款,5个或其他付款,只要C Olorado州和8个州财政年度的所有7个赠款的总数均低于企业fiscal of nate Prive Yistrise fiScal年度的10%。收到的10款货币10作为礼物,赠款和捐赠应记入11份地质存储管理企业现金基金。12 "(f) T O CREATE AND IMPOSE UPON GEOLOGIC STORAGE OPERATORS 13 AN ADDITIONAL FEE TO ADDRESS PLUGGING , ABANDONING , RECLAIMING , 14 AND REMEDIATING OF ORPHANED GEOLOGIC STORAGE FACILITIES , WHICH 15 FEE IS IN AN AMOUNT THAT IS REASONABLY RELATED TO THE OVERALL 16 COST OF PLUGGING , ABANDONING , RECLAIMING , AND REMEDIATING 17 ORPHANED GEOLOGIC STORAGE FACILITIES , SO LONG AS THE ENTERPRISE 18 BOARD FINDS THAT : 19 (I) G该州的库存存储运营可能会在未来创建孤儿的地质存储设施;27
该州的设施;呢资助该州孤儿地质存储设施的堵塞,放弃,回收和补救;和 !确保与地质存储设施长期管理相关的成本由地质存储运营商以管理费的形式承担。该法案创建地质存储管理企业委员会(企业委员会)来管理企业。该法案要求每个地质存储操作员为该州注入地质存储操作员注入的每吨注射二氧化碳的年度管理费。能源和碳管理委员会(委员会)代表企业收取管理费。收取的所有作为管理费的资金都归功于该法案中创建的地质存储管理企业现金基金。地质存储管理企业现金基金中的货币不断拨给企业。企业和委员会都可以每个人都采用规则来执行该法案。委员会批准网站关闭:!注入二氧化碳的所有权,以及用于注入或存储注入二氧化碳的任何剩余设施的所有权,转移到州而无需支付额外补偿;呢在特定情况下,地质存储运营商是从与注入二氧化碳持续存储相关的所有监管责任中释放出来的,以及相关的地质存储设施的长期管理;和 !确定规范浅的权力企业进行了长期管理二氧化碳和任何相关的地质存储设施。该法案对有关地下地热资源管理的法律进行了几项更新,其中包括:!澄清“非公务地下水”不包括“指定地下水”,因为这些条款是在现行法律中定义的;呢免除某些地热操作需要国家工程师的井许可证;呢要求国家工程师通知运营商,以前对拟议井的申请申请的地热操作,并允许运营商有机会要求听证会,如果申请对先前的地热操作造成了物质伤害的关注;呢
Figure 3.6 Hierarchy of Settlements 34 Figure 3.7 Agro-Industrial and Fisheries Areas for Development 37 Figure 3.8 Information Technology-Business Process Management Areas 39 Figuer 3.9 Major Transportation Facilities 41 Figuer 3.10 Hydrometeorological Hazards 43 Figuer 3.11 Geologic and Volcanic Hazards 44 Figuer 3.12 Climate Map 47
美国能源部 (DOE) 化石能源和碳管理办公室 (FECM) 碳运输和储存 (CT&S) 计划于 1997 年启动,旨在推进碳储存技术并展示大规模二氧化碳 (CO 2 ) 地质储存的可行性、安全性和可靠性 (DOE-FECM,nd)。1997 年之前,美国在 CO 2 地质储存方面的直接经验和知识主要集中在 20 世纪 70 年代出现的二氧化碳强化采油 (CO 2 -EOR)。将 CO 2 注入 CO 2 以实现 CO 2 -EOR 的应用以及数十年的商业示范经验为 CT&S 计划逐渐将重点放在安全专用地质层中的永久地质碳储存上奠定了技术基础。