• 考察当前和新兴的封堵和废弃技术、最佳实践、设备和材料,用于井描述、井筒封堵和屏障放置、井筒完整性和验证以及耐久性和使用寿命。本次考察将考虑美国国家科学院关于“封堵孤立和废弃碳氢化合物井的实践和标准”研讨会的信息。 • 评估需要不同标准和标准的意外或特殊情况,包括工程设计、成本、物流或技术管理。 • 评估有关封堵故障的潜在原因、频率、后果和补救措施的可用数据。 • 考察封堵后监测技术、方法和技术,这些技术对于长期保护环境和公共健康和安全非常重要或将非常重要。包括任何已确定的封堵后风险管理最佳实践,以确保长期保护地下水和防止甲烷排放以及相关的经济考虑。 • 确定值得进一步研究并可能有助于行业、州、部落和联邦机构成功完成封井和废弃工作的技术、材料或政策。
摘要。在城市化不断发展和可持续发展议程日益突出的条件下,城市质量问题成为全世界的首要考虑。在此背景下,废弃工业区的振兴需要重建具有重大功能潜力的建筑物、结构和空间。本文探讨了重建埃里温废弃工业区所提出的方法,重点是制定环境经济标准。这种方法符合可持续经济和城市发展的原则,在整个重建过程中考虑对环境、社会和经济方面的全面影响。所开发的方法对埃里温废弃工业区的现有环境经济状况进行了全面分析,确保符合现行的法律规范和标准。所应用的计算方法采用了一种创新的分析公式,使投资者能够更准确、更精确地估算预计成本。建议应用一种使用 BIM 技术开发的新应用程序,该应用程序提供了一个机会,可以根据环境经济参数的公式平均值对废弃工业区进行系统评估和分析。该工具还有助于开发一种管理模型,以便评估废弃工业区再利用的可行性。本研究得出的结论提供了一个绝佳的机会,可以在可持续城市发展的原则指导下,仔细考虑潜在风险,为城市建筑环境的再生找到切实可行的最佳解决方案。
扩展摘要 欧盟的目标是到 2050 年实现温室气体 (GHG) 净零经济,到 2030 年比 1990 年的水平减少 55%。目前,供暖和制冷占德国最终能源需求的 50% 以上,主要由化石燃料衍生的能源供应(BMWK,2022 年)。供热系统脱碳面临的一个挑战是供热和可持续能源供热之间的季节性不匹配。只有通过灵活管理供热网络和各种不同的存储技术,才能充分利用不稳定的可再生热能的潜力。矿井热能存储 (MTES) 系统可以提供这样一种可复制且智能的解决方案,以抵消供暖和制冷需求的季节性下降和峰值。到目前为止,在 HEATSTORE 项目框架内仅建立了一个高温 MTES 试验工厂(德国波鸿),其中成功测试了在废弃煤矿中储存热能的可能性。鲁尔大学 (RUB) 的当地区域供热网目前由两个总容量为 9 MW 的热电联产模块和三个总热输出为 105 MW 的燃气峰值锅炉运行。它们位于 RUB 的技术中心内。废弃的 Mansfeld 煤矿位于地下约 120 m 深处,位于发电厂的正下方,计划用作储热池。PUSH-IT 项目中的波鸿 MTES 演示站点将与 RUB 一起在其技术中心内建立。该项目将在夏季从峰值负荷为 700 kW 的数据中心补充余热。为了在冬季利用这些余热,废弃的 Mansfeld 煤矿将通过四口井(计划于 2024 年第三季度)开发为 MTES,进入煤矿的第一个石巷。根据预见的泵测试结果,这些井将用作生产/注入井或监测井。图 1 展示了废弃的 Mansfeld 煤矿的矿井工作面(第一层),深度约为 120 mbgl,位于“技术中心”发电厂的正下方。根据 Leonhardt(1983)假设的地热梯度,第一层的天然岩体温度应约为 11 °C。FUW 电网的发电厂位于先前开发的 HEATSTORE MTES 试点东北仅 300 米处,因此现有结果(如地质、水文地质、区域数值模型)可用于 FUW 区域供热网络的下一阶段转型。必须更加仔细地考虑前曼斯菲尔德煤矿内的 MTES 中可能的季节性余热输入和输出,同时考虑到 FUW 电网区域供热网络的框架参数。季节性热储存和区域供热网络中不同的温度水平可能会带来问题。虽然 MTES 中最高储存温度似乎可以达到 90°C,但区域供热网络采用天气补偿流动温度运行。为了能够提供所需的热量输出,流动温度从室外温度低于 8°C 时的 80°C 线性上升到室外温度为 -10°C 时的 120°C。
面对日益增加的间歇性能源,地下抽水蓄能系统 (UPSP) 的使用满足了日益增长的能源储存需求。同时,采矿活动的关闭也使得广阔的地下空间有可能被用于其他用途。本文探讨了将废弃矿井(特别是煤矿)重新用作 UPSP 下部储层的可能性。将废弃矿井用作下部储层所面临的挑战是多方面的。最大的挑战来自于对矿井现状的了解有限,这是由于采矿后的过程造成的,例如风化、溶解、水化、浸出、膨胀、松弛、下沉、沿断层蠕变、气体迁移和沉淀,以及支撑元件的腐蚀和劣化。本研究记录并讨论了 UPSP 背景下与周期性抽水和排放相关的各种过程,包括水力排放过程、周期性载荷、干湿过程以及疲劳和热应力。这些过程对下部储层的安全性、生产力和稳定性有重大影响。为了应对这些挑战,本文提出了不同的数值解,以理解和缓解废弃矿井中的周期性过程。最后,本文探讨了将矿井重新用作下部储层的经济可行性,并研究了所需的条件,包括良好的岩体特性、降低的土地征用成本、永久抽水的必要性,以及在进行新挖掘的情况下,挖掘岩石作为收入来源的潜在收入。这项研究有助于理解将废弃矿井用于 UPSP,强调了将煤矿用作下部储层所面临的挑战,并提出了几个防止安全和生产力问题的主要过程。
关于作者:Digiulio博士是美国环境保护署的退休地球科学家。他已经进行了研究:从蓄水到地下水到地下水的漏水,产生的水,冷凝水和钻孔液的挥发性有机化合物的排放,水力破裂,地下甲烷和二氧化碳的碳化气(流动气体)的Indorface vapior sissurface vapior a Indorfer Froffore vapior vabierface in Indorface vapior sissurface vabiors in Indorface vabiors in Inderface vabiors in Indorface Vabiers(vapierface in Indorface Vabiers insuberface)污染地下水(污染地下水)。修复(土壤真空提取,生物电视),地下水采样方法,土壤气体采样方法,气体渗透性测试以及污染物在土壤中的溶质转运。他协助开发了EPA关于蒸气侵入的原始指南,以及EPA关于二氧化碳地质隔离的VI类规则。他曾是与石油和天然气开发有关的诉讼专家证人,在国家石油和天然气委员会对拟议法规之前作证,并在国会向国会作证,就石油和天然气开发对水资源的影响。他的咨询服务包括有关:流浪甲烷气体迁移,路易斯安那州的地质碳存储,在解决方案洞穴中存放天然气液体,在科罗拉多州的拟建石油和天然气法规,从俄亥俄州,爱达荷州和佛罗里达州的II类处置井中对地下水的水资源产生的油和天然气,沿俄亥俄州的水上运输,沿水,欧洲河水运输,欧洲河水运输,提议的河流运输公司的水上运输,供应欧洲河流,提议的运输公司的运输公司的运输业是源头的运输。怀俄明州,蒙大拿州和科罗拉多州的租赁。
摘要作为新法国能源过渡法的一部分,Demosthene Research项目正在研究重用旧废弃地雷以在Picardy地区存储热能的可能性。目的是存储一个小型集体单元所需的热量,该单元对应于2,000至8,000 m 3的水量,具体取决于温度(从15°C到70°C)。一个库存显示该地区约3,700个理论上可用的站点。这些主要是干燥的矿山,或者部分被大约1 m的水深淹没。基于此水深和75%的提取比,所需的矿区约为10,000平方米。来自具有足够表面积的四十个地点,只有一个自然淹没,尽管从统计上有许多目前尚不清楚的地点。为了使这个实验地点可再现,决定选择干矿,但有足够的面积以实现人造洪水装置。从理论上讲,这代表Picardy中的一千多个站点。最有趣的是Saint-Maximin的旧石灰石矿,可以建造一个密封的盆地。在安装实验地下热量储能盆地之前,对热力学和热液行为进行了建模。目的是优化将用于监测盆地的各种传感器的位置,并通过热变化预测壁上诱导的未来变形。A 100 m 3盆地用衬里密封,并配有18个传感器,以测量温度,湿度和应变。这些传感器允许监测存储的水,岩壁和周围气氛。此设备现在必须运行六个月,即一个完整的加热冷却周期及其结果将进行分析。
Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0451216 03/11-19-085-05W6/0 废弃 14-18-085-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0444379 00/12-21-085-06W6/0 悬挂 16-21-085-06W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0434895 00/15-21-085-06W6/0 悬挂 15-21-085-06W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0427866 00/12-08-086-05W6/0 悬挂 13-05-086-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0387984 02/10-01-063-18W4/0 发行 10-01-063-18W4 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0387984 02/10-01-063-18W4/0 发行 10-01-063-18W4 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0386831 00/14-13-060-20W4/0 废弃 14-13-060-20W4 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0314308 00/13-13-060-20W4/0 废弃 13-13-060-20W4 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0280819 02/14-16-085-06W6/0 悬架 14-16-085-06W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0257800 00/12-05-086-05W6/0 已发布 12-05-086-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0257438 00/04-08-086-05W6/0 悬架 13-05-086-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0254180 00/05-05-086-05W6/0 已发布 05-05-086-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0242511 00/09-06-086-05W6/0 已发布 09-06-086-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0228923 00/07-11-053-09W5/0 00/07-11-053-09W5/2 暂停 07-11-053-09W5 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0216538 00/06-12-085-05W6/0 已废弃 06-12-085-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0216538 00/06-12-085-05W6/0 已废弃 06-12-085-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0215628 00/05-12-087-05W6/0 00/05-12-087-05W6/2 废弃 05-12-087-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0215302 00/07-31-086-04W6/0 00/07-31-086-04W6/2 修订 07-31-086-04W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0194282 00/14-16-085-06W6/0 暂停 14-16-085-06W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0185461 00/09-32-084-04W6/0 废弃 09-32-084-04W6 清道夫能源 GP 公司 A1R8 W0185461 00/09-32-084-04W6/0 废弃 09-32-084-04W6 清道夫能源 GP 公司 A1R8 W0182826 00/14-31-084-04W6/0 废弃 14-31-084-04W6 清道夫能源 GP 公司 A1R8 W0182826 00/14-31-084-04W6/0 废弃 14-31-084-04W6 清道夫能源 GP 公司 A1R8 W0174365 00/07-17-087-04W6/0 废弃 07-17-087-04W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0166141 00/10-03-085-05W6/0 悬挂 10-03-085-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0163448 00/07-24-085-05W6/0 悬挂 07-24-085-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0163448 00/07-24-085-05W6/0 悬挂 07-24-085-05W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0162572 00/05-07-085-04W6/0 废弃 05-07-085-04W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0162572 00/05-07-085-04W6/0 废弃 05-07-085-04W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0161735 00/07-29-084-04W6/0 废弃 07-29-084-04W6 Scavenger Energy GP Inc. A1R8 W0161735 00/07-29-084-04W6/0 废弃 07-29-084-04W6
A a A = availability 可用性 Å = angstrom 埃 @ = at 1.单价 2.电子邮件地址账号和域名之间的分 隔符 A-A = analog-analog 模拟 - 模拟 A&B bit signaling A 和 B 位信令 A-B cut mixer 一级图像混合器 , A-B 图像混合器 A&B leads A 线和 B 线 A band A 波段 A Block 1.( 复式人工交换局 ) 甲交换台 , A 交换台 2.甲 盘 , A 盘 A carrier = alternate carrier 甲类电话公司 , 另一种电 话公司 A condition ( 起止式传输中的 )A 状态 , 起状态 , 启动空 号状态 A-D = analog-digital 模 ( 拟 ) —数 ( 字 ) A/D = analog-digital 模数转换 A/D coder 模数转换器 A/D conversion 模数转换 A/D converter 模 ( 拟 )/ 数 ( 字 ) 转换器 A interface A- 接口 A-law coding A 律编码 A/M = automatic/manual 自动 / 人工 A operator ( 复式人工交换局 ) 甲台话务员 A party 主叫方 , 主叫用户 A register A 寄存器 , 运算寄存器 A/Z 起 / 止脉冲 , 起 / 止脉冲比 , 空号 / 传号脉冲 , 空号 / 传 号脉冲比 AAA = authentication, authorization and accounting ( 移动通信 ) 鉴权 , 授权与计费 AAB = automatic alternative billing 自动更换记账 / automatic answerback 自动应答 AAL = ATM adaptation layer 异步转移传递模式适配层 , ATM 适配层 AAL1 ATM 适配层 1 AAL2 ATM 适配层 2 AAL3/4 ATM 适配层 3/4 AAL5 ATM 适配层 5 AARP Apple Talk 地址解析协议 abac 计算图表 , 列线图 , 诺模图 abac-parameter 四端网络参数 , 四端网络参量 abandon call 中途放弃呼叫 abandon pause 呼叫中途挂机 , 未接通暂停 abandoned call 放弃的呼叫 abandoned call attempt 放弃的试呼 abandoned traffic 损失业务 , 放弃的业务 abatement 1.抑制 , 消除 2.废料 Abbe condenser 阿贝聚光镜 Abbe number 阿贝数 , 色散系数 abbreviated address 缩位地址 , 缩写地址 abbreviated addressing 短缩寻址 abbreviated call 缩位呼叫 , 缩位拨号 , 简呼 abbreviated character 简化字符 abbreviated dialing 缩位拨号 abbreviated signal code 缩写信号码 abbreviative notation 缩写标记 ABD = abbreviated dialing 缩位拨号 abd technique 诱导技术 abduction 诱导 , 推断 , 推测 abductive reasoning 反绎推理 abductive technique 诱导技术 abecedarian 按顺序排列的 Abel transform 阿贝尔变换 Abelian group 阿贝尔群 abend 异常终止 , 异常结束 aberration 1.越轨 , 偏差 2.像差 , 色差 3.失常 , 畸变 4.光行差 aberration curve 像差曲线 aberration function 误差函数
49 CFR 195.59 (a) 和 49 CFR 192.727 (g) 设施废弃或停用中定义的废弃管道规定:“对于每个废弃的海上管道设施或每个跨越、穿过或穿过商业通航水道的废弃陆上管道设施,该设施的运营商必须在设施废弃时提交报告。” 提交 2000 年 10 月 10 日之后废弃的管道设施数据的首选方法是根据本文档中定义的标准向 NPMS 提交。除了 NPMS 要求的属性外,运营商还必须提交一封信,其中包含废弃日期、直径、废弃方法和证明,证明运营商尽其所知,所有合理可用的信息
对注册运营者(通常是车主)施加责任,方式如下:• 对车辆的“责任人”施加义务,包括认定注册运营者对被遗弃或无人看管的车辆负责,除非另有规定• 通过缩短相关行动时间框架,要求责任人更快地采取行动,将被视为被遗弃或无人看管的车辆从公共场所移走(见下文)• 专门为车辆定义“无人看管”,可能包括以下标准,例如车辆的状态(例如,在注册失效后停在路边超过 15 天)和位置(例如,导致安全或出入风险)以及可通过法规确定的其他标准• 通过改进违法行为并根据社区期望和相应性质的违法行为增加最高处罚,创造更大的激励措施来移走被遗弃或无人看管在公共场所的车辆,以及• 通过罚款通知(当场罚款)更快地处理更多违法行为。 ✓ 改进扣押机构处理废弃和
