更好地了解异质性对捕获机制的影响,并揭示了低到中级的异质储层(具有足够的孔隙率)可能是CO 2存储的有前途的选择,因为它会增加溶解度捕获。26•Gershenzon等。 对小级异质性对深盐含水层中CO 2捕获过程的影响进行了研究。 他们发现,各种材料的毛细管压力入口点的变化可能导致CO 2被困在异质介质中。 他们得出的结论是,高度异质储层中的毛细血管捕获机制可能显着胜过那些在较不异质的储层中的毛细管捕获机制。 27最终压力26•Gershenzon等。对小级异质性对深盐含水层中CO 2捕获过程的影响进行了研究。他们发现,各种材料的毛细管压力入口点的变化可能导致CO 2被困在异质介质中。他们得出的结论是,高度异质储层中的毛细血管捕获机制可能显着胜过那些在较不异质的储层中的毛细管捕获机制。27最终压力
堪萨斯州卫生和环境部废物管理局 1000 SW Jackson, Suite 320, Topeka, Kansas 66612-1366 城市固体废物填埋场采样和分析计划制定技术指导文件 SW-1996-G2 本文件介绍了堪萨斯州城市固体废物填埋场设施地下水监测采样和分析计划中所需的信息。 简介 堪萨斯州行政法规 28-29-112(b) 要求城市固体废物填埋场的所有者或运营商制定并向 KDHE 提交采样和分析计划 (SAP),其中详细说明该设施将使用的地下水采样和分析程序。本指导中的内容被视为 KDHE 要求的最低限度信息。本指导基于堪萨斯州固体废物法规、RCRA 地下水监测技术执行指导文件 (TEGD) 和 KDHE 指定的标准实践。由于该文件将在设施的整个运行和关闭后使用,因此制定适当的 SAP 非常重要,这样设施才能确保监测结果提供的数据能够代表设施上坡和下坡的地下水质量。一般设施信息 SAP 的一个重要部分是地下水监测网络的摘要。应注意监测井的数量、安装井的时间以及监测井位置和垃圾填埋场单元之间的关系。有必要讨论最上层含水层的特性,包括含水层的补给率和地下水流向。场地描述和历史包括垃圾填埋场何时开始接收垃圾,存在哪些类型的单元(封闭单元、C&D、堆肥、石棉等)、先前的水文地质场地调查以及检测到的可能影响下游地下水质量的化学成分。场地特定和区域水文地质环境对设施及其周边地区的底层地质、地貌和地层的详细描述。最上层含水层的水文地质描述,以及预期的地下水高程、水力传导率、地下水流向、地下水流速和任何其他相关含水层特征。此外,还应描述水文和任何地表水特征,例如湖泊、河流、溪流、湿地、灌溉或任何其他可能影响设施地下水流和水质的水特征。该计划应包含一个表格,汇总 MSWLF 所有监测井的信息。汇总信息应包括:套管顶部 (TOC) 高于平均海平面 (MSL) 的高度、测量到的地下水深度(精确到 0.01 英尺)、安装井的总深度、位置(上坡、下坡或侧坡)、井套管直径、筛管间隔、测量的地下水高程、水平坐标和每个监测地层的地质信息。监测井网中每个监测井的测井曲线/钻孔曲线应包含在附录中。
[t] o保护和保存分层漂移含水层和充值区域内的地下水质量。这种水是格兰比目前的公共供水的来源,其质量必须用于当前和将来的人口。由于这些地下水资源已被证明是通过土地用途和其他活动轻松污染的,因此有必要在该区域内行使特定的控制以保护地下水质量。
本报告介绍了一种确定陆地地下水依赖型生态系统存在的方法。它讨论了对地下水的依赖性,概述了评估依赖性的拟议协议,并描述了可用于确定地下水依赖性的各种工具。进行了两项实地研究以测试所描述的一些技术。根据南非国家水法,陆地植被系统可能受到资源质量目标的保护。要了解可分配地下水可能受到哪些限制,我们需要了解植被群落对含水层的性质、范围和依赖程度。地下水依赖程度可能从完全依赖到季节性依赖不等。即使是季节性依赖也可能是严重的,如果地下水不再可用,可能会导致生态系统的消亡。根据含水层和地下水位的性质,依赖程度可能从局部到广泛。应该注意的是,即使是局部含水层也可能支持生态重要性大于其地理范围的关键生态系统。依赖性的性质可能是最难预测的,只有当生态系统的压力超过临界阈值时才会实现。对于大多数社区来说,地下水位深度可能是最重要的水文地质参数。在沿海地区,盐度可能是一个重要的控制因素,而在其他地区,营养物的存在则是一个重要的控制因素。评估陆地生态系统对地下水依赖性的初步方案提出了以下关键问题:1. 地下水可用吗?2. 这些地区是否存在与周边地区形成鲜明对比的植被群落?3. 这些群落全年或部分时间使用地下水?4. 哪些水文地质参数对使用地下水的植物至关重要?5. 如果地下水不再可用,生态系统将受到怎样的影响?6. 这些生态系统对于集水区的生态系统或社会经济功能是否重要?根据地下水位和水分生长季节持续时间,给出了一张初步的国家级地图,显示了 TGDE 发生的概率。可以根据水文地质地形和生物群落来解释这张地图,以推断 TGDE 发生的概率。它可能对粗略的集水区规划有用。
随着世界转向低碳未来,对高效,安全和成本效益的储能解决方案的需求变得越来越重要。氢已经成为有前途的能量载体,具有许多优势,例如高能密度,零发射燃烧和多功能应用。尽管如此,仍然存在有效的氢储存的挑战。本研究研究了北达科他州地下氢(UHS)的潜力,评估了其在支持该地区可再生能源目标方面的机会和挑战。北达科他州的独特地质特征,丰富的可再生能源资源以及不断增长的能源需求使其成为UHS实施的理想场所。本评论探讨了各种UHS技术,包括盐洞,耗尽的石油和天然气储层以及含水层,强调其技术可行性,环境影响以及北达科他州环境中的经济生存能力。在地下盐形成中创建的盐洞穴由于不渗透性,结构完整性和快速循环能力而非常适合UHS。北达科他州的丰富盐沉积物,尤其是在威利斯顿盆地,为大规模氢存储提供了很大的机会。耗尽的石油和天然气储层提供了另一种可行的选择,利用现有的基础设施和水库知识。该州的石油和天然气生产历史悠久,为潜在的UHS项目产生了许多耗尽的储层候选者。含水层是天然存在的地下水地层,构成了第三个选择。虽然比盐洞的研究少于盐洞和耗尽的水库,但由于其广泛的分布和实质性储存能力的潜力,含水层在北达科他州对UHS表现出了希望。此外,我们强调了国家的关键经济因素和利益。总而言之,这项研究对与在北达科他州实施地下氢存储有关的机遇和挑战进行了全面评估。通过对该地区的地质特征,经济因素和环境问题进行详细分析,我们旨在为决策者,行业利益相关者和研究人员提供宝贵的见解。此信息可以帮助告知未来的UHS项目,并支持该州向可持续能源未来的过渡。
Bonaparte CCS评估合资企业 - 与INPEX(作为操作员),全能量和Woodside Energy-被授予2022年Petrel Sub-Basin的温室气体评估许可证(G-7-AP Block)。批准的评估工作计划包括两孔评估钻探运动,新的3D地震和全面的井后分析计划。评估计划旨在证明Petrel Sub-Basin的盐水含水层对大规模CO 2固结的适用性。
•MLGW客户的价值。o增加MLGW电动销售将导致每年向孟菲斯市进行约50万美元的额外飞行付款。(MLGW每年向该市的普通基金支付约6000万美元。)o该项目预计将创建〜300+新的高薪工作。o减少对含水层的需求。XAI正在设计和拟议建造灰水/再生废水设施的设计和拟议建设中,将加入孟菲斯市,MLGW和TVA,该设施将采用经过处理的废水并生产适合冷却过程的水。完成后,该项目将减少含水层上的每日抽签,最高10 mgd,并将可回收的废水放在生产性中。o公用事比例电池存储。MLGW和XAI正在协调采购,并在2024年开始在MLGW系统中进行超过50MW的实用程序比例存储。在高能消耗期间,MLGW将使用一旦安装的电池来“峰值”,并在对网格的需求高时向MLGW的系统提供可调节能源。这将为我们的客户提供弹性的额外对冲。这将是MLGW对电池存储的一系列投资的预测中的第一笔。
在英国,我们拥有丰富的可再生能源资源的理想组合,用于绿色氢的生产,广泛的海上气体生产,以支持蓝色氢的生产,以及以耗尽的气田和盐洞穴形式的出色氢存储资产,这些储备金和盐洞穴的形式也可以支持所需的CO 2用于蓝色氢的储存。这一切都得到了数十年的天然气存储和生产操作经验的支持。Hystorpor项目正在研究多孔介质用于氢存储的可行性,因为这些可以提供TWH存储能力。北海和爱尔兰海洋耗尽的气场被认为是对将来的氢存储特别有希望的,因为它们已证明存储储存库的容量,Caprock的完整性和数据可用性对于安全有效的运营至关重要,现有的基础设施可以快速开发大型氢存储。Hystorpor项目还考虑在英国盐水含水层和陆上气田中存储氢,因为这些项目还可以支持更接近消费者的未来氢网格操作。Hystorpor将评估潜在的盐水含水层以及陆上和海上气场,以确定现实世界中氢存储现场演示项目的低风险存储资产。
Hot Energy Group(HOT)是用于生产,注入和存储操作的领先地下工程提供商。其巨大的地下经验源于超过35年的表征,建模和模拟复杂的石油,气体和冷凝水储层,地下气体储存(UGS)设施和含水层。在这段时间里,HOT自豪地支持其客户开发和扩展地下气体存储设施和运营,以应对不断增长但波动的季节性能源需求。
