Landsvirkjun的资产和运营对当前的地震活动和火山喷发的影响有限,自2023年10月以来,冰岛西南部Reykjanes半岛上的地震活动一直在增加,导致了多个较小的地震,这是火山喷发的首先发生。最终,在2023年12月18日,格林达维克村以北发生了一次火山喷发,导致大约4公里长的裂缝,并带有不错的熔岩流。从那时起,地面继续再次膨胀,截至2023年12月29日,地面的高度与喷发前的高度相似。1月14日,第二次爆发开始接近Grindavik,Grindavik已经撤离了11月初。由Landsvirjun的竞争对手HS Orka运营的附近电厂受到潜在熔岩流的墙壁保护。第一次爆发
3.0 Overview ......... ... .................................................................. .. .................... ... .............. 3 3.1 World Hydropower Congress Welcome Reception ....... .... ... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................。6 3.4 Meeting with Malcolm Turnbull, President Designate of the International Hydropower Association and Co-Chair of the International Forum on Pumped Storage Hydropower .. .. ..... ... .. .. ......... ................... .. ....... .. .............. ... ............. ... 7 3.5 Meeting with Oli Sveinsson from Landsvirkjun, Iceland's National Power Company, regarding hydro consulting ... .... .......... ... .....。... ............................................................8 3.6 Meeting with Eddie Rich, Chief Executive of the International Hydropower Association .......... .. ... .... ..................................................... ... ....................... .. .. 8
地热能是可持续的能源,提供可靠和可再生能源解决方案。然而,由于传统方法的复杂性和不频,可以准确测量产生两相流体的井的地热井输出和焓。本文通过继续开发一种实时方法来衡量流量和地热井的焓的工作来解决这些问题,而不会中断操作。重点是使用基于高级规则的模型和机器学习技术准确估算地热流体的流量和焓。这项研究通过使用Landsvirkjun在2019年,2020年,2021年和2023年进行的Landsvirkjun的地热操作的测量来整合数据驱动的方法,以进行连续监测和早期检测井绩效变化。该研究采用了在Theistareykir和Bjarnarflag地热发电厂的专业差压力孔板表设置,提供了对模型至关重要的详细测量。最有效的模型使用噪声降低噪声的应用(DBSCAN),用于降低噪声,递归功能消除与交叉验证(RFECV)进行精确特征选择以及具有五个关键特征的随机森林回归(RFR),实现均方根误差(RMSE)为0.011。这种方法可以显着提高地热发电测量的效率和准确性,从而为实时监控和操作优化提供见解。
Egill Juliusson,以前是Landsvirkjun 1简介核和地热工业开始发布截至1950年代的饱和蒸汽流量研发。碳氢化合物生产行业在1990年代开始对湿天然气计量研发变得更加感兴趣。具有饱和蒸汽和湿天然气流是两相流量计量挑战,初始湿天然气流量计量研究包含现有的饱和蒸汽计量方法。但是,碳氢化合物行业的研发的随后方向与蒸汽行业的研发有所不同。碳氢化合物行业的两相测定开发并没有倾向于渗透回,或者至少没有被蒸汽行业采用。通常缺乏独立行业之间的沟通和思想转移。碳氢化合物生产行业已经开发了流量计量技术,如果只有知识转移,可能会使包括可再生能源领域在内的其他行业受益。
