CO 2羽状地热(CPG)能量系统循环地质存储的CO 2从自然渗透的沉积盆地中提取地热热。CPG系统比温度适中和渗透性的地质储层中的盐水系统比盐水系统产生更多的电力。在这里,我们在数值上模拟了沉积盆地的温度耗竭,并发现了相应的CPG发电变化。我们发现,对于给定的储层深度,温度,厚度,渗透性和井配置,最佳的井间距为储层寿命提供了最大的平均电力发电。如果井的间隔比最佳的距离更接近,则会产生较高的峰值电力,但是储层热耗尽较快。如果井的间隔大于最佳井,则伏耐热较长,但对流动的阻力更高,因此产生了较低的峰值电力。此外,比最佳的井相比,井的间距比最佳井比最佳井的间距要比最佳井的距离高10%。我们的模拟还表明,对于300 m厚的储层,707 m的井间距可在50年内提供一致的电力,而300 m的井间距会随着时间的推移而产生大量的热量和电力。最后,增加注射或生产井的管道不一定会增加平均电力发电。©2020作者。由Elsevier Ltd.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
• 站点 2 羽流主要释放的是 TCA。羽流由 TCA 和 TCA 子产物组成。在源区检测到的 TCE 含量相对较低。• 2012 年,TCE 异常区羽流几乎由纯 TCE 组成。目前,羽流由 TCE 和 TCE 子产物组成。自 2012 年以来,含水层中的 TCE 浓度迅速下降,而子产物则如预期般增加。− TCE 异常区的 TCE 浓度明显高于站点 2 检测到的浓度:
• 在高层大气中飞行的高超音速巡航飞行器会产生较大的热特征,原因是: - 摩擦和压缩性加热 - 排气羽流 • 使用 ANSYS CFD 对以下方面进行详细分析: - 表面温度和排气羽流温度 - 飞行器的空气动力学性能
作为注射CO 2,它将开始散布在孔周围,并且由于注射的CO 2比盐水轻,因此它将上升到地层的顶部边界,例如,请参见图3,其中CO 2在注射阶段绘制了CO 2饱和度。在注射阶段,CO 2羽流在所有方向上或多或少地散布,如图4所示。一旦注射停止,CO 2羽流就会进一步扩散,并且从图4中的顶部看到,它也开始向右移动,并且由于重力而靠在地层顶部边界的斜坡上。可以预期,如果模拟将在较长的时间段内,CO 2羽流最终将最终到达模拟域的右边界和顶部边界(从顶部看到)。CO 2羽流的扩散结果很好地拟合在参考文献中报告的仿真结果范围内。1。
Perform dynamic simulation to optimize well locations and injection rates based upon CO 2 plume migration and pressure response Partner with our geomodeler on model upscaling and local grid refinement Interpret, manage Quality Control, and explain multiphase reservoir dynamics Work with team to develop, run, and interpret sensitivity analyses Contribute to data collection strategies and well optimization Collect, interpret, provide QC, and integrate subsurface reservoir data from literature and analogues into dynamic reservoir model Calibrate models and ensure that the geological properties have been appropriately distributed and scaled to meet simulation requirements Perform uncertainty analysis in facies and reservoir property distributions to understand the range of both potential injectivity and plume migration Provide technical writing support for Class VI permits including detailed description of the dynamic model inputs and results Meet with regulatory身体并为其他信息的要求提供技术支持
JETS 承包商应准备上述羽流模型及其开发背景的文件。本文件旨在取代主要为航天飞机轨道器开发的当前羽流建模文件。JETS 承包商还应提供数据平行线松弛 (DPLR) 计算流体动力学 (CFD) 和斜接喷嘴羽流的 DAC DSMC 模拟最佳实践文件的更新。JETS 承包商应准备上述羽流冲击工程对加热速率环境和热响应的预测文件。此外,JETS 承包商将为直接模拟蒙特卡罗 (DSMC) 分析代码 (DAC) 提供开发和工程支持,这是 NASA 用于模拟稀薄气体动力学环境(包括羽流和羽流冲击)的主要软件。最后,JETS 承包商应负责 RPM3D 分析工具、空间站调制器 (SSM) 网格生成工具以及相关 ISS 几何模型的维护。
I.由于将热羽储存在“温水井中),对舍伍德砂岩含水层的液压性能有什么影响?II。 热羽的温度变化如何改变对舍伍德砂岩含水层液压特性的影响? iii。 测试区域中Sherwood砂岩含水层的热存储性能是什么? iv。 热储存性能如何受热羽流温度变化的影响? V. Sherwood砂岩含水层异质性对热存储性能有什么影响? vi。 如何将ATE纳入北爱尔兰的未来能源矩阵?II。热羽的温度变化如何改变对舍伍德砂岩含水层液压特性的影响?iii。测试区域中Sherwood砂岩含水层的热存储性能是什么?iv。热储存性能如何受热羽流温度变化的影响?V. Sherwood砂岩含水层异质性对热存储性能有什么影响?vi。如何将ATE纳入北爱尔兰的未来能源矩阵?
在6月3日,Origin在6月2日晚上收到了EPA的电话,涉及来自Eraring Power State堆栈的可见羽流的报告。羽流的图像也发布在当地社区Facebook页面上。起源进行了调查,很明显,由于凉爽的夜空空气和相对湿度高,原因是水蒸气从排气中凝结了出来。在响应EPA的调查时,由环境保护许可证(EPL1429)调查的原程确认的排放始终在集中度范围内,并且污染控制措施有效地运行。EPA建议他们对Origin对此事的审查和回应感到满意。
•增强的石油回收(EOR)与碳捕获,利用和固存(CCUS)•可用性的孔隙空间以及对现有的石油和天然气储层的影响•羽流边界•可用性数据可用性,用于验证 /数据共享< / div>