永久地质CO 2存储需要一个深层的岩石层来容纳CO 2并上覆盖不可渗透的岩石层,以使CO 2保持在存储区域。该项目的重点是研究麦克莱恩县地面以下约1至2英里的几层岩石层。这些代表潜在目标存储区域的层目前含有非常咸的水,没有油。厚的页岩层上方和下方的厚页岩层充当密封件,以保持CO 2的位置。2024年9月,研究人员将开始一项地球物理数据收集工作,以收集有关这些深岩层的信息。地球物理调查中的数据将有助于评估岩石层以下一英里以上;帮助开发更准确的计算机模型来模拟CO 2运动,评估存储区的适用性,并确定注入和监视井的最佳位置;帮助许可当局确定地质存储项目是否可以向前发展;最终,如果将努力导致商业碳捕获项目,则将来的调查中的MAP CO 2活动。
以下报告详细介绍了2023年在西弗吉尼亚州地质与经济调查(WVGES)的专业工作者(WVGES)期间开展的活动。从7月开始的一年开始意味着我们从Stactemap Bedrock地质映射开始如火如荼地开始,现场工作人员使穿越Greenbrier山谷的跋涉绘制了几个四边形,包括Asbury,Cornstalk和Lewisburg。在北部和西部的煤炭措施中,由美国地质调查局的地球MRI计划资助的地球化学侦察研究报告称,与Allegheny地层煤相关的粘土富含粘土的单位在诸如稀土元素之类的关键矿物质中始终富集。这些结果包含在一项八个州的区域研究中,该研究将作为WVGES的研究报告37发表,并进行了用于资助24财年的金属有机页岩的伴侣研究。地球化学数据将与地球MRI高分辨率辐射指定和磁性调查合成,并在从Morgantown South到Elkins到Elkins的空中样品上收集的磁性调查,并跨越东部Panhandle到Harpers Ferry。合并后,这些现代数据集为检查该地区的地质框架和矿产系统提供了无与伦比的机会。
地球.8.E 解释板块构造如何解释地质过程,包括海底扩张和俯冲,以及海脊、裂谷、地震、火山、山脉、热点和热液喷口等特征;地球.8.C 研究新的数据概念解释和创新地球物理技术如何导致当前的板块构造理论;地球.8.F 使用与速率、时间和距离相关的方程式计算板块的运动历史,以预测未来的运动、位置和由此产生的地质特征;地球.8.G 使用地震和火山分布的证据来区分汇聚、发散和变换板块边界的位置、类型和相对运动;地球.8.H 评估板块构造在地球子系统的长期全球变化中的作用,例如大陆沉积、冰川作用、海平面波动、大规模灭绝和气候变化。 Astro.5.B 研究和评估包括托勒密、哥白尼、第谷·布拉赫、开普勒、伽利略和牛顿在内的科学家的贡献,因为天文学从地心模型发展到日心模型;Astro.16.E 研究和描述天文学的当前发展和发现;
怀俄明州凭借其重要的自然资源和能源生产历史,是蓝色氢部署的理想选择。作为能源创新和发电的国家领导者,怀俄明州的能源产生的能源是其消耗的13倍,并且在天然气储量和生产中排名前十个州。3怀俄明州也具有地质存储的巨大潜力,并制定了一个法律框架,以阐明CCS项目的要求,包括建立孔隙空间所有权的法律,分配CCS设施的长期管理责任,并为CCS项目建立允许的框架。2020年,怀俄明州成为仅次于北达科他州的第二个州,从美国环境保护局(EPA)获得UIC VI级井的首要地位,用于二氧化碳的地质隔离。4怀俄明州现有的能源运输网络包括与怀俄明州的能源出口到西海岸和中西部的高需求市场相关的广泛铁路,管道和州际公路系统。这些功能中的每一个都使怀俄明州成为蓝色氢经济的理想位置。
o包括商业规模的碳捕获演示,直接空气捕获和氢枢纽,区域地质存储站点和CO 2运输基础设施o扩大联邦资金,包括商业规模示范和基础设施•减少通货膨胀率 - 变革性增强,以刺激45Q税收抵免,以刺激碳捕获,捕获碳捕获,碳转换项目的私人投资,>
1.0 简介 1.1 目的 本文件介绍了洛杉矶县公共工程部土地开发和建筑与安全部门管辖范围内的开发项目的岩土工程要求。 许多土木工程项目都需要进行岩土工程调查,并由加利福尼亚州执业工程地质学家和土木工程师提供意见,他们在土壤工程领域经验丰富,符合洛杉矶县分区法规(法令第 21 篇)(LACSC)第 21.48.050.8 节和 2023 年洛杉矶县建筑规范(法令第 26 篇)(CLABC)。 1.2 角色定义 1.2.1 建筑官员 CLABC 中定义的建筑官员是负责管理和执行本规范的官员或其他指定机构,或者是正式授权的代表。 他们负责在其管辖范围内颁发开发项目的建筑和定级许可证。岩土和材料工程部 (GMED) 是建筑官员推荐的几个机构之一。GMED 的工程地质学家和土木工程师担任洛杉矶县建筑官员的岩土专家。GMED 的开发审查人员准备地质和岩土工程审查表(GMED 审查表),并可能从岩土角度推荐批准分级和/或建筑计划,并在必要时传达项目岩土顾问的必要缓解建议。我们 GMED 的开发审查的一个关键方面是 GMED 不推荐批准特定的地质或岩土报告。GMED 推荐批准与报告相关的分级和/或建筑计划。这意味着开发计划需要准确反映地质和岩土报告中的建议。对于开发来说,顾问地质学家和岩土工程师与土木工程师和/或建筑师的良好协调至关重要,这样他们才能就计划提出建议。在向建筑官员提出批准建议之前,地质学家或岩土工程师需要对计划进行验证。建筑官员将在发放许可证之前审查 GMED 建议和其他机构的批准。
目的本听证会的目的是探索美国地下科学技术研究的地位,包括在基本科学发现,清洁能源生产和存储,废物管理策略以及下一代采矿技术领域。本听证会将专门研究美国能源部(DOE)开展或支持的研发活动,并将作为法案的立法听证会,该法案将授权DOE在这些领域的工作。Witnesses Dr. Alexandra Hakala, Senior Fellow, Geologic and Environmental Systems, National Energy Technology Laboratory, U.S. Department of Energy Mr. Ben Serrurier, Government Affairs and Policy Manager, Fervo Energy Dr. Kevin M. Rosso, Associate Director, Physical Sciences Division, Pacific Northwest National Laboratory Dr. Haruko Murakami Wainwright, Norman C. Rasmussen Career Development Professor, Assistant Professor of Nuclear科学与工程学,马萨诸塞州理工学院民用与环境工程助理教授AllysonBook女士,首席可持续发展官,贝克·休斯(Baker Hughes)
摘要美国地质调查局正在对整个美国的五个广义地质区域(Basin and Rangains,Coastal Plains,伊利诺伊州伊利诺伊州盆地,密歇根州盆地,太平洋西北太平洋)进行储层热量储能(RTE)的预评估。水库模型是为八个城市(新墨西哥州阿尔伯克基;南卡罗来纳州的查尔斯顿;芝加哥和迪卡特,伊利诺伊州的芝加哥和迪凯特;密歇根州的芝加哥和迪凯特;物理学。为每个城市选择了渗透性的,半限制/密闭的单位,这些单位是利用更高的含水层和含有低质量地下水的基础。计算能源储能指标是针对RTE可能可行的预期地层厚度计算的,包括估计所需的井间距,热量存储容量和随时间推移的热恢复效率。Falta等。 (2016)表明,对于现代的25,000平方英尺(2,323平方米),两层楼高的办公楼,冷却需求超过了该国每个地区的供暖需求。 因此,我们使用Falta等。 对每个城市的冷却需求作为指标计算的代表性应力条件,从而可以在各个地区进行比较。 结果表明,每个地区都存在有利的RTES条件,尤其是在伊利诺伊州盆地,沿海平原,盆地和范围内。 在所有区域的热恢复效率都非常高,并且随着时间的推移会增加。Falta等。(2016)表明,对于现代的25,000平方英尺(2,323平方米),两层楼高的办公楼,冷却需求超过了该国每个地区的供暖需求。因此,我们使用Falta等。对每个城市的冷却需求作为指标计算的代表性应力条件,从而可以在各个地区进行比较。结果表明,每个地区都存在有利的RTES条件,尤其是在伊利诺伊州盆地,沿海平原,盆地和范围内。在所有区域的热恢复效率都非常高,并且随着时间的推移会增加。热存储容量指标在预评估中最有用,并强调了映射储层厚度和孔隙率的重要性,即允许将单位面积的热存储容量详细映射为关键RTES资源分类标准。本评估为整个美国的几个都会区和地质区域的RTE潜力提供了基本的了解,并将有助于进一步评估国家RTES效力。
来自天然气的700万吨/年 - 在现有/可用的Denbury管道上运输:1300万吨/年的可用容量 - 墨西哥湾沿岸可访问的地质存储:14亿吨EOR和1.5万吨盐水和1.5万吨的盐水 - EOR经济上具有最大的税收抵免,但具有最高风险的最高风险 - 与整体np npv <12%均等(dive)来自天然气的700万吨/年 - 在现有/可用的Denbury管道上运输:1300万吨/年的可用容量 - 墨西哥湾沿岸可访问的地质存储:14亿吨EOR和1.5万吨盐水和1.5万吨的盐水 - EOR经济上具有最大的税收抵免,但具有最高风险的最高风险 - 与整体np npv <12%均等(dive)