二氧化碳去除(CDR) - “从大气中去除CO 2并持久将其存储在地质,地质或海洋储层或产品中的人为活动。它包括生物或地球化学水槽的现有和潜在的人为增强,并直接捕获和储存,但不包括自然CO 2的吸收,而不是直接由人类活动引起的。”
将电转气工艺与地下天然气储存相结合,可以有效地储存多余的电力以备后用。枯竭的碳氢化合物储层可以用作储存设施,但在这种地点储存氢气的实际经验有限。这里我们展示了一项现场试验的数据,该试验在枯竭的碳氢化合物储层中储存了 119,353 立方米的氢气与天然气混合。285 天后,氢气回收率为 84.3%,表明该工艺的技术可行性。此外,我们报告称微生物介导了氢气向甲烷的转化。在研究模拟真实储层的中观宇宙的实验室实验中,氢气和二氧化碳在 357 天内的 14 个周期内可重复地转化为甲烷(0.26 mmol l −1 h −1 的释放速率)。理论上,这个速率允许在测试储层中每年生产 114,648 立方米的甲烷(相当于 ~1.08 GWh)。我们的研究证明了氢存储的效率以及在枯竭的碳氢化合物储层中进行地质甲烷化的重要性。
水力发电不仅是一大部分加拿大人的清洁可再生能力提供者,而且还起着为系统操作员维持平衡且可靠的网格的必需网格服务来源。由于它与大坝和用于浮游水的储层相关,快速响应的功率输出,较大且耐用的旋转质量,储存能源的能力以及无排放的生产是使水力发电作为优先生成类型脱颖而出的功能,这些功能在过去的网格中为网格提供了必不可少的服务,并将继续在未来的重要性中提供更大的重要性。此外,在从季节到季节的长远来看,某些水电储层可以用作能源的存储空间,并且可以在电气需求差异很大的地区适应维修负荷。尽管越来越多地要求基于逆变器的资源(IBR)为这种性质提供更多的辅助服务,但水力发电可以固有地以不太复杂的方式提供这些服务,而无需有意识的设计和评级考虑,并且成本降低。
•低温(<90°C)地热资源在地理上广泛分布。可以在欧盟的任何地方找到它们,通常低于300m,以产生由热泵系统辅助的低温H&C。由于其稳定的温度,其热量主要是使用地热泵(GHP)提取的空间H&C。在中等至深层的沉积物储层中,GHP系统和热量存储(HS)在通常被忽视的深度时利用地热资源从约300m到2公里,位于GHP的常用范围之外,低于通常的低焓深度深度为低点4地热系统。即使主要用于热量提取,低温应用(70°C)仍然允许使用现有技术生产大型H&C系统。在深层沉积地下室水库中,在构造活动区域的裂缝和断层沿裂缝和断层发现的地热资源,或接近沉积盆地,可以使用几公里的钻井技术进入,通常是1至3 km;
最大的压缩空气储能(CAES),抽水水电储存(PHS)和一些热量存储(TES)技术必须位于具有足够地理特征的区域;与通常是模块化的贝斯或飞轮不同,可以大多安装而没有这些限制。CAES和PHS通常包括水库和一个强大的储藏室。CAES技术需要非常大的空间(例如盐洞)来限制压缩空气(通常是天然气),而pHS则需要至少两个在不同海拔的水库。强力室,或压缩和发电设施,通常是一栋建筑物,可容纳用于从水库中存储和回收能源的压缩机,涡轮机和发电机。TES系统需要热源;但是,热源的类型将在其位置上构成限制。例如,使用太阳能塔的ESS具有很大的占地面积,通常位于阳光明媚的位置。使用热泵和发动机的系统的选址限制更少。
离河闭环抽水蓄能计划克服了许多挑战。这些计划的上游水库位于山丘或高原上,而不是河谷中,这大大增加了水头。水库通常也很小,大约几十到几百公顷。这减少了对环境的影响和管理大型洪水事件的需要,从而大大降低了建设成本。这些项目远离主要河流,可能也不涉及任何州际问题。此外,远离主要河流的水库不需要巨大的水坝和泄洪道/结构和清淤室。因此,与传统的 PSP 相比,这些项目可以更快地完成,成本要低得多。离河抽水蓄能项目 (OS-PSP) 可以为我国未来的需求提供电力,而不会影响现有的水/灌溉系统或河流流域。它们有望在实现可再生能源容量增加目标方面发挥重要作用。
我们提出了一种演示自主量子热机的方法,其中工作流体由谐振子组成,谐振子的频率由驱动模式调整。工作流体耦合两个热库,每个热库都表现出峰值功率谱,热库的峰值频率高于冷库。假设驱动模式在具有足够高振幅的相干状态下初始化,并且所用的光机械哈密顿量和库的参数合适,则驱动模式会为工作流体引入近似的奥托循环,因此其振荡幅度开始随时间增加。我们为这种量子热机建立了一个解析模型和一个非马尔可夫准经典模型,并表明可以产生相当强大的相干场作为量子热机的输出。这一一般理论建议预示着非马尔可夫机制下量子热机的深入研究。此外,它为特定的物理实现(例如光机械系统)以及随后的自主量子热机的实验实现铺平了道路。
1. 选择方案:蓄水时间、大坝高度范围、技术排除(左) 2. 使用过滤器筛选场地:成本、容量等(右) 3. 通过点击场地或查询自定义区域确定一个或多个水库以进行进一步评估 4. 收集场地特定详细信息 5. 下载数据
1. 选择方案:蓄水时间、大坝高度范围、技术排除(左) 2. 使用过滤器筛选场地:成本、容量等(右) 3. 通过点击场地或查询自定义区域确定一个或多个水库以进行进一步评估 4. 收集场地特定详细信息 5. 下载数据
