●然后,在2016年,在伊利诺伊州费舍尔(Fisher Illinois)附近,从人们的天然气拥有的燃气存储设施中泄漏了甲烷进入Mahomet含水层。气体污染的井远至Mahomet(城市)。八年后,在新的供水的设计上花费了数百万美元,但受影响的居民仍然依靠瓶装水进行日常使用。
约克郡和亨伯地区包含英国一些最大的CO 2发射器。英国北海(SNS)包含许多气田和盐水含水层,可以为某些CO 2提供存储。国家电网碳(NGC)计划通过共享的24英寸管道将这些来源和下沉的枢纽和插管连接,称为“亨伯集群项目”。使用多客户地震调查和释放井数据的数据库进行了数年的高水平研究之后,选择了约25 km的长度和8 km宽度,并选择了275 m厚的Bunter砂岩形成(Saline Aquifer),以详细分析。在1970年和1990年钻了一个称为5/42的结构中的两个Crestal井,寻找碳氢化合物,但仅发现盐水。在两个井中都获取了基本的形成评估日志。有限的核心和压力数据是在1990年的井中获取的。没有任何水分分析的记录,核心和日志覆盖范围有限。截至2012年中期,关于CO 2处置的5/42的适用性仍然存在一些不确定性。对盖岩石的强度和渗透性知之甚少,盖岩石的强度和渗透性由10-12 m的页岩覆盖在大约80 m的Halites和泥石上。尽管该结构似乎明确,并且在邦特砂岩中没有看到重大断层,但几乎没有储层渗透率数据,尤其是垂直渗透性。此外,在5/42中没有进行流动测试,生产或注入。©2013作者。由Elsevier Ltd.在GHGT的责任下选择和同行评审。为了解决这些问题,该公司于2012年11月申请了英国政府的第一届碳存储许可证,该公司在2013年夏季允许在欧洲委员会(通过其EEPR计划)和英国能源技术学院(ETI)慷慨的财政支持,于2013年夏季钻探评估井42/25d-3。
摘要。含水层具有独特而高度适应的物种,有助于关键的生态过程和服务。了解含水层中驱动无脊椎动物的关键因素是一项具有挑战性的任务,传统上这主要是在喀斯特实现的。这项研究旨在解除影响意大利中部火山含水层中地下水甲壳类动物(尺寸为0.036至1 mm)的组成和功能的因素。含水层由三个相邻的含水层单元(AUS)组成,显示不同的地球化学(即硫酸盐耗尽的,富含K的K和碱性)。我们采用了一种多学科的方法,整合了水文地质,地质,微生物学和生态学,以确定在生物逻辑组合中我们在三种AU中强调的环境差异是否得到了反映。,我们在三种AUS的地面甲壳类动物的分类学和功能组成中揭示了显着差异,并且在整个调查期间,这些模式均保持一致。值得注意的是,耗尽硫酸盐的AU缺乏地下水的物种,藏有洞穴和stehothermal和中等st骨的物种。富含K和碱性的AUS具有不同的物种;但是,这些物种表现出与运动,饮食和喂养习惯有关的相似功能。Stenothermal
引用(APA)Hoekstra,N.,Pellegrini,M.,Bloemendal,M.,Spaak,G。,Andreu Gallego,A.,Rodriguez Comins,J.,Grotenhuis,T.通过含水层热能存储中的创新来增加可再生能源技术的市场机会。总环境科学,第709条,第136142条。https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136142引用此出版物的重要说明,请使用最终公开版本(如果适用)。请检查上面的文档版本。
尽管可再生能源在电力部门的份额正在稳步增长,但在供热部门的份额却停滞不前,尽管在柏林,几乎一半的二氧化碳排放是由供热部门造成的。高温含水层热能存储 (HT-ATES) 能够在地下存储大量能源,同时在地面上占用的空间很小,因此特别适合用作城市地区的存储技术,因此有助于减少二氧化碳排放。然而,含水层孔隙的堵塞会降低渗透性,腐蚀和微量元素的流动可能是 HT-ATES 的不良影响。在这里,作为两项柏林 ATES 研究的一部分,对三叠纪石灰岩和侏罗纪砂岩进行了研究,目的是 (a) 通过地球化学建模模拟 HT-ATES 操作对碳酸盐含水层的影响,(b) 通过使用手持式 XRF 进行系统元素分析来识别柏林阿德勒斯霍夫新钻探勘探井的反应矿物相,以及 (c) 通过在高温下进行批量实验来估计动员过程。
Ogallala含水层是一个天然的地下水库,位于大平原的1,1100万英亩的地区,包括怀俄明州的部分地区,南达科他州,内布拉斯加州,堪萨斯州,堪萨斯州,堪萨斯州,科罗拉多州,俄克拉荷马州,俄克拉荷马州,德克萨斯州,德克萨斯州和新墨西哥州。约有190万人依靠含水层进行市政和工业供水,而Ogallala是建立该地区繁荣的农业经济的关键。除了人类用途之外,含水层对大平原的生态健康也至关重要。在低降水量和干旱时期,含水层的地下水会进食地表水无法维持的小溪和溪流。预计,随着时间的流逝,管理Ogallala的许多复杂方面只会变得更加困难,因为越来越热的夏天会导致含水层对水的需求增加。需求已经超过了其充值率。预期的结果将是含水层进入未来的逐渐减少(USGS,2018年)。
由于发现催化活性的改善与晶体162
爱德华兹含水层栖息地保护计划(EAHCP)附带许可(ITP)续签过程正在评估气候变化对覆盖物种的潜在影响,以支持申请拟议许可期限30年的信息所需的信息。本报告的目的是通过表征未来充值的变化并估算这些变化对含水层水位的影响以及支持涵盖物种栖息地的春季流量的影响,以评估气候变化对爱德华兹含水层的潜在影响。Edwards Aquifer Authority(EAA)以前已经使用了美国地质调查局(USGS)模块化有限差分地下水流量(MODFLOW)建模计划,该计划量身定制,用于用于Edwards Aquifer的使用来模拟未来的春季流;但是,估计输入的方法(即充值)是基于流量数据,并且没有包含气候变化指标,例如温度和降水量。因此,有必要开发一种方法来评估未来预计温度和降水对含水层补给的影响,以模拟潜在的未来气候条件下的春季流量。
对于每次降水干旱分析,计算最小降水量的总数是针对1、2、3、4和7。5年的连续时间范围。降水干旱长度大致与该地区值得注意的历史降水干旱的长度相对应,包括记录干旱,并根据Başağaoğlu等人的方法选择。(2023)。在网格的日光分析中,每个历史和未来时期在爱德华兹含水层区域的最小降水总数平均。对于基于点的圣安东尼奥国际机场分析,最低降水量的总计是在1 km x 1 km网格电池位置与机场气象站位置重叠的。将未来时间范围的整体平均值和全范围的模型预测与每个干旱长度箱的历史数据进行了比较。
大爱德华兹含水层联盟(GEAA)启动了一项全面的科学,倡导和公众参与计划,旨在保护爱德华兹和三位一体含水层的春季流量的质量和数量。我们需要支持GEAA和我们的会员团体在目前正在进行的关键政策制定过程中的科学,倡导和公共参与项目的支持。您可以在www.aquiferalliance.org上了解更多信息。圣安东尼奥土壤碳项目 - GEAA获得了圣安东尼奥市的一笔赠款,以协助城市和联邦当局研究绿色基础设施对三十二二十二个圣安东尼奥公园的土壤碳固存和水质的影响。该项目将作为概念的证明,以证明通过采用最佳管理实践,可以在城市地区实现增强的碳固执和地下水渗透。这是研究如何通过增强土壤有机物和城市开放空间中适当的植物管理来实现碳固存的第一个项目。如果成功,该项目将帮助圣安东尼奥实现其气候行动目标。立法计划 - 我们提供专家证词,并根据众议院和参议院自然资源委员会成员和我们的区域代表团的需要进行研究,以告知州立法机关与我们的水资源管理有关的决定。我们访问了立法者,并对拟议立法的研究影响。我们还将每个立法会议的议程汇总并确保共识,并相应地提供证词。通过电子邮件提醒公众对支持或反对特别重要的法案的行动进行教育,使数百个人参与GEAA的倡导工作。技术援助计划 - 该计划为我们的会员团体,政府机构和政策制定者以及广大公众提供了技术专长,并获取了与水域和当地关注问题有关的信息,这些问题与保存水的质量和数量相关的是Edwards Aquifer的质量和数量,其贡献了流域及其本地动植物和动物。公民,新闻媒体以及越来越多的民选官员和公共机构依靠GEAA员工将他们提供或将其引导到有关爱德华兹和三位一体喀斯特喀斯特式含水层编队的管理和保护方面的技术专业知识。公众评论和临时问题 - GEAA在各种各样的土地所有者,区域市政当局以及州和联邦政府机构的各种问题上定期收到技术援助请求,征求公众对与我们的地面和地表水系统有关的计划和政策的评论。我们的技术人员的专业知识对于扩大我们促进充分保护水资源的能力至关重要,对于实现我们的目标至关重要。我们依靠几位专家的慷慨大量,他们自愿参加了时间,并根据需要在特定项目上获得专业知识的好处。由于我们工作的卓越表现,GEAA经常被要求研究特定问题和项目,对拟议的项目,规则和计划发表评论,并产生政策,监管建议和补救措施。geaa为开发和建筑行业提供了实用的指导,通过向政府机构向开发人员提供有关熟练的方法和实践的专业知识来增强我们进一步保护含水层保护的能力,以向政府机构提到的GEAA提及特定项目。此外,GEAA将继续与爱德华兹地区内的市政当局合作,以促进将可持续发展技术采用到市政建筑法规和州征求的最佳管理实践中。区域洪水规划和绿色基础设施 - GEAA工作人员正在德克萨斯州水发展委员会为圣安东尼奥和瓜达卢佩河流域的区域洪水计划小组任职。通过这个为期三年的洪水计划过程,我们正在促进土地保护和绿色基础设施来减轻洪水,同时建议当地社区将绿色基础设施技术纳入其法规和政策。