Synopsis: SB 215 explicitly permits, and regulates, the “geologic sequestration of carbon dioxide” – that is, injection of CO2 deep underground into “a geological stratum, formation, aquifer, cavity or void … including deep saline aquifers, oil and gas reservoirs and unminable coal seams, such that carbon dioxide does not escape to the atmosphere.”该法案将授予对二氧化碳隔离的监管管辖权,以固定到能源,矿产和自然资源部油节保护部(OCD);强迫症可以“以其受管辖权或控制的土地上的地质隔离权授予运营商权利,其方式与进入石油和天然气租赁相同的方式。”该法案为碳固执创建了一种调节方案,该方案与OCD在油气中的提取方面相似。例如,操作员可以为建立碳固换设施而申请校准或强制池面积,并且在符合法案建立的标准后,有权从OCD获得单位化/合并订单。该法案规定,二氧化碳是进行封存活动的运营商的财产,直到固隔单位协议停止生效,在此阶段所有权的二氧化碳和相关责任的所有权被转移到州。该法案不需要碳固换设施的运营商来提供紧急响应计划,解决泄漏或提交其注射活动的财务保证。在2022年会议(HB 205)中引入了该法案的实质性相似版本,但在任何委员会中都没有听到。最后,该法案超出了碳固换的特定主题领域,通常将“孔隙空间”权利定义为一般目的的“孔隙空间”,为属于地表遗产的地下空间,而不是矿产。与SB 215一样,提供了2019年的法案(SB 586),通常将孔隙空间权利归属于表面所有者。与SB 215一样,提供了2019年的法案(SB 586),通常将孔隙空间权利归属于表面所有者。
mcr-负责手稿的主要文本的各个方面,以及共同作者之间的沟通和管理。eSM - 在构思,设计,详细和修订手稿中的贡献中。frpq和LFC-手稿概念的贡献,数据解释的帮助以及整个写作的论证和修订的提出。lps-对要发布的修订版本的贡献。FAA-对要发布的修订版本的贡献。flaf-对要发布的修订版本的贡献。fa-对要发布的版本的修订和最终批准做出了重大贡献。所有作者都阅读并批准了最终手稿。
LFC 内的柱塞式控制阀由脉冲宽度调制 (PWM) 信号控制,该信号实际上改变了施加到阀门上的平均能量。在没有电源的情况下,弹簧会迫使柱塞向下,推动阀座上的精密密封件,从而实现可靠关闭。当能量添加到电路中时,柱塞会顶住弹簧,从而允许液体流量增加。控制阀的设计针对摩擦进行了优化,并根据用户的确切工艺参数进行尺寸调整。
LFC内部的柱塞类型控制阀由脉冲宽度调节(PWM)信号控制,该信号实际上会改变施加到该阀的平均能量。没有电力的弹簧迫使柱塞向下推动阀座上的精密密封,以可靠地关闭。随着能量被添加到电路中,柱塞会在弹簧上升高,并允许液体流量增加。控制阀的设计针对摩擦进行了优化,并根据用户的确切程序参数进行大小。
P 点标识符集合(或其基数) R 路径标识符集合(或其基数) S 信号标识符集合(或其基数) T 轨道电路集合(或其基数) U 子路径集合(或其基数) Q 面板(路径)请求集合
P 点标识符集合(或其基数) R 路线标识符集合(或其基数) S 信号标识符集合(或其基数) T 轨道电路集合(或其基数) U 子路线集合(或其基数) Q 面板(路线)请求集合