了解海底的深度、形状和成分具有深远的益处,包括更安全的航行、降低危害以提高沿海复原力、保护海洋栖息地和遗产,以及更深入地了解可持续海洋经济的自然资源。2020 年美国专属经济区海洋测绘、探索和描述国家战略和全球日本基金会-GEBCO 海床 2030 项目将全面海洋测绘作为未来十年的优先事项。这份第五份年度报告源自 2017 年 10 月首次进行的美国水深测量差距分析,追踪了我们绘制美国专属经济区地图的进展。
埃森/墨尔本,2024 年 7 月 17 日 RWE 已获得澳大利亚政府颁发的可行性许可,用于在维多利亚州吉普斯兰海岸巴斯海峡肯特集团群岛附近开发海上风电场。该地区是澳大利亚第一个指定的海上风电区。 此项许可批准授予可再生能源领域的主要全球参与者 RWE 为期 7 年的独家海床权,以开发肯特海上风电场项目。该批准还允许 RWE 申请商业许可证,以建设和运营风电场长达 40 年。 授予 RWE 的租赁区域有可能容纳一个容量高达 2 吉瓦 (GW) 的风电场,足以为多达 160 万澳大利亚家庭提供绿色电力。该地点距海岸约 67 公里,平均水深为 59 米。该风电场预计将于 2030 年代上半叶投入运营,具体时间取决于规划和审批流程、固定承购量以及电网连接。RWE Offshore Wind 首席执行官 Sven Utermöhlen 表示:“澳大利亚是一个非常有吸引力的可再生能源增长市场。RWE 已在该国活跃了 10 年,运营着澳大利亚最大的太阳能发电场之一。通过获得吉普斯兰附近巴斯海峡的独家海床权,我们现在进入了澳大利亚海上风电市场,并将带来我们在该领域 20 多年的经验。通过 Kent 项目,我们将致力于开发澳大利亚海岸首批海上风电场之一。这符合我们在澳大利亚和更广泛的亚太地区扩大可再生能源组合的战略。”
摘要 本报告介绍了采用半自动化方法绘制海底基岩露头的结果。该方法由两个要素组成,即 1) 使用随机森林集成模型自动空间预测海底岩石的存在与否,以及 2) 根据辅助地质数据和专家知识手动编辑模型输出。该方法适用于 Charting Progress 2 区域 3(东海峡)和 4(西海峡和凯尔特海),但预计也适用于其他区域海域。自动预测是基于对岩石存在与否(响应变量)的观察以及各种预测变量,包括水深、水深的几种导数(坡度、粗糙度、水深位置指数等)、模拟流体动力学(深度平均潮流速度和峰值波轨道速度)和地质信息,例如基于基岩年龄和岩性的相对抗侵蚀性、沉积物流动性指标以及海床或海床附近硬质基质的存在。根据一组独立的测试数据评估了模型输出的准确性,准确性统计数据表明结果令人满意(总体准确性:83%)。目视检查确实发现某些地方存在错误分类,并相应地调整了模型输出。根据测深数据的类型(质量)、随机森林集合的模型一致性以及空间明确方式下的预测与观测之间的一致性,对已开发岩层的置信度进行了评估。在以系统方式进行手动编辑的情况下,对置信度分数进行了修改。最终输出显著改善了对英吉利海峡和凯尔特海海底基岩存在的表示。
套管将用水泥固定,尽量减少返回海底的量。然而,最糟糕的情况是,如果需要中止作业,可能会有 253 吨水泥(及相关添加剂)排放到海底。在将 WBM 部分用水泥固定后,将安装带有立管组件的防喷器。所有下部部分都将使用低毒油基泥浆 (LTOBM) 进行封闭和钻探,且不会产生任何排放。LTOBM 部分将包括预期的 17.5 英寸、12.25 英寸和 8.5 英寸部分(以 6.5 英寸部分为备用)。LTOBM 岩屑将被跳过并运往岸上进行处理和处置。418.17 立方米的 LTOBM 中包含的最多 1,087 吨 LTOBM 岩屑将被循环回钻井平台,并跳过并运往岸上进行处理和处置。
套管将以最少的回流到海床的方式进行水泥固定。然而,最糟糕的情况是,如果需要中止作业,可能会有 253 吨水泥(及相关添加剂)排放到海床。在水泥固定 WBM 部分后,将安装带有立管组件的 BOP。下部部分将全部进行封闭,并使用零排放的低毒油基泥浆 (LTOBM) 进行钻探。LTOBM 部分将包括预期的 17.5 英寸、12.25 英寸和 8.5 英寸部分(以 6.5 英寸部分为备用)。LTOBM 岩屑将被跳过并运往岸上进行处理和处置。418.17m3 的 LTOBM 中含有最多 1,087 吨的 LTOBM 岩屑,这些岩屑将循环回钻井平台,然后通过跳车运输至岸上进行处理和处置。
Stromar 海上风电场(在上一期 SCDS 中称为“Cygnus”)是一个 1 GW 的 OSW 风电场。该项目位于凯思内斯附近,距离威克以东约 50 公里。Stromar 的财团由 Ørsted 牵头,后者在开发和建设 OSW 风电场方面拥有无与伦比的专业知识,BlueFloat Energy 专注于开发浮动风电项目,而 Renantis 则在苏格兰社区参与和全球项目开发方面拥有良好的业绩记录。265 平方公里的海床面积水深为 60-100 米,非常适合浮动 OSW 涡轮机,但目前我们仍保持技术中立,将使用钢或混凝土基础。
丹麦1 Greensand Stroces不适用的Greensand Project已于2023年3月8日成功进入其示范阶段,标志着CCS行业的里程碑,因为它成为欧洲第一个运营全价CCS项目。更具体地说的二氧化碳是在比利时安特卫普的Ineos氧化物(化学工业)捕获的,越过跨境,并在海床以下1800米处存储在北海南部的丹麦尼尼西田(耗尽的油田)。在其成功的演示阶段之后,预计Greensand Project的全面部署将于2025年,二氧化碳存储容量为8 MTPA。
海洋区域。NMP 是根据英国、欧盟(“EU”)和《保护东北大西洋海洋环境公约》(“OSPAR”)的立法、指令和指导制定的。NMP 指出,“如果无法再利用石油和天然气基础设施,无论是作为石油和天然气活动的一部分还是碳捕获和储存等其他部门,都必须按照标准做法和国际义务允许的方式进行退役。在切实可行的情况下,将全力支持再利用或从海底移除退役资产,并遵守相关监管程序”。作为本评估结论(第 7 节)的一部分,EnQuest 在项目决策以及项目与 NMP 之间的互动中充分考虑了 NMP。
• 永久改变海岸线和水深(海底地貌的深度和轮廓),从而造成死区并永久改变下游的沉积和水交换。这些变化将对构成整个拉姆萨尔湿地生态特征的关键过程和组成部分产生不利影响,并且无法缓解或抵消; • 直接导致潮间带泥滩和迁徙物种觅食区的消失; • 增加整个拉姆萨尔湿地的沉积和浊度; • 增加污染物和外来物种;以及 • 对潮汐制度造成不利影响,潮间带泥滩、海草和其他植被(例如红树林)赖以生存的潮汐制度为迁徙物种和其他受保护动物提供了合适的觅食栖息地和食物网。