ummary,对磁铁(MT)调查的需求正在增加。对于日本的大多数可开发地热场,复杂的地下结构和地形违规行为在提高准确性方面面临着重大挑战。在日本的地热领域,我们使用有限元建模代码femtim进行了高分辨率地形进行3-D反转进行了高密度MT调查,以解决这些问题。此外,被调查的地区面临着可能影响我们成功的巨大文化噪音挑战。为了减轻这种情况,我们延长了收购时间并应用了其他技术流程。我们使用短时傅立叶变换分析了数据,以识别与时间相关的噪声条件,从而使我们能够更严格地在死带频率上选择交叉动力。进一步平滑处理的声音曲线,以作为更合理的建模输入。解决了噪声问题后,我们在反转中利用了阻抗和威先令的完整组成部分。使用非结构化的四面体元素来产生高分辨率地形,最大程度地减少了地形畸变对MT传递函数的影响。变形张量也被认为是目标函数中的变量。我们使用1-D OCCAM的反转结果来设置先前模型中均匀半空间的值。通过调整权衡参数,使用L-Curve方法定义了最佳模型。总体而言,倒电阻率模型在发声曲线和感应箭头图中都很好地拟合了观察到的数据。我们将最终的电阻率模型与来自2D倒置重力数据的电阻率对数和密度曲线进行了比较。从我们的模型中提取的电阻率分布与记录数据一致,并且更深的电阻率结构和密度曲线中的掩埋体形状相似。此案例证明了MT调查及其在日本的前景的3-D反转中的商业调查进展。关键字:Magnetotelteruric方法;地热场;女性地球物理探索; 3D反转
作为背景,2020 年《能源法》第 3102 条设立了一项计划,通过设立国家可再生能源协调办公室 (RECO),改善联邦公共土地上地热、太阳能和风能项目的联邦许可协调。RECO 鼓励联邦、州和部落当局之间的合作,由内政部土地管理局 (BLM) 牵头。作为 RECO 要求的一部分,内政部长与以下部长签署了一份谅解备忘录 (MOU):农业部、能源部、国防部和环境保护署署长,以改善公共土地上的可再生能源项目许可协调。该项目包括 11 个联邦机构,这些机构的部长是 MOU 的签署人,此外还增加了加利福尼亚州和内华达州的州机构,以组成该项目的地热跨部门合作工作组 (Task Force)。
新目标 1:建立程序,确保确定和追求公共和社会利益,评估和管理社区(和/或广大公民或利益相关者)的关切,并取得许可程序的进展。新目标 2:展示灵活供热系统中地热供热、制冷和高温储存的技术和经济可行性;到 2030 年满足欧洲 5% 的需求,到 2050 年满足 25% 的需求。
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在成熟的油田生产1兆瓦电力的可行性研究的结果美国能源部地热技术办公室,在2022年向梯度地热协议授予了一项援助协议,以研究和实施内华达州派恩县布莱克本伯恩菲尔德的地热发电。本演讲总结了为期一年的可行性研究和运营计划工作的结果,该研究是该项目的三个阶段中的第一个,重点是该项目中的地球科学和储层工程工作。在Hulen(1993)和Johnson等人的布莱克本(Blackburn)和约翰逊(Johnson)等人的特定提及中概述了选择布莱克本油田作为地热共产和转换的候选者的具体基础。(2020),它是地热共产或转换的前五名候选人。布莱克本田野位于内华达州尤里卡县的Pine Valley,位于Cortez山脉和Sulfur Spring山脉之间。该田地的地理中心位于内华达州278号公路以东,位于40.234057 n,-116.145080 E.田野位置位于内华达州卡林市和内华达州埃尔科的东南部。派恩山谷(Pine Valley)位于大盆地的东部,这是地质省内的一个地区,被称为盆地和山脉,覆盖了加利福尼亚东部,内华达州大部分地区和犹他州西部。该区域的特征是众多平行的线性山脉距离山谷或盆地相互分离。Blackburn特定的文献从1982年发现该领域后几年开始。参考Hulen,J.B.,1993。1992 - 1993年的年度进度报告。同行评审的文献通常是两种类型的研究:在1982年通过Amoco Production,Inc。发现碳氢化合物后,将重点放在布莱克本领域。布莱克本场的探索性钻探始于1980年,当时布莱克本1和2井进行了钻孔。1982年钻探的第三条井《布莱克本3》是该领域的发现。介绍的重点是可行性研究的地下技术细节,例如3D地震分析,产生了流体地球化学分析,地下热通量分析及其对估计地热功率产生的影响。在美国西部的东部盆地和山脉省的石油水库进化中的地热系统。犹他州盐湖城犹他州大学研究所的地球科学实验室,美国能源部地球科学司基础能源科学办公室,美国能源部协定号 de-fg02-90er14133。犹他州盐湖城犹他州大学研究所的地球科学实验室,美国能源部地球科学司基础能源科学办公室,美国能源部协定号de-fg02-90er14133。
如果这听起来像是一个很棒的,无限的干净,环保的电力来源,而在钻探井后,没有任何依赖的化石燃料,那正是这样!,但不幸的是,仍然有一个捕获。地热井花费很多,即使在150℃的温度下,从它们中回收的热能也足以产生适度的电力。高昂的资本成本以钻孔和较低的电力输出产生相当昂贵的电力,当您考虑钻探地热井的前期成本时。出于这个原因,地热发电的风和太阳能以每兆瓦的价格优于太阳能,仅在靠近地表的火山活动的地方。地热电力仍然是一个了不起的消息,但是对于世界上的大多数地区来说,经济学是行不通的。
模拟闭环地热系统M. Wangen 1,V。Leontidis2,E。HernandezAcevedo 3,V。Harcouët-Menou 3,P。Ungar4 1能量技术研究所(IFE); 2 IFP Energies Nouvelles(IFPEN); 3佛兰芒技术研究所(VITO); 4佛罗伦萨大学(UNIFI)的摘要来自欧盟 - 霍森项目Hocloop的结果,以提出并开发从闭环的深地热能技术资格和开发技术。该项目的第一步是基准测试几种软件工具,以模拟深层同轴钻孔热交换器。然后,该软件已应用于地热系统的设计,该系统可以为大型建筑物或地区供暖提供1 MW热水。模拟表明,当地热梯度为30°C/km时,需要至少3 km深的井,需要3 km的水平段,当热电导率为2 w/m/k的垂直孔周围2 w/m/k时,将产生功率,周围的垂直孔周围为3 w/m/k。模拟在短暂的热瞬变之后,在数十年(可能超过100年)中,功率生产的较大下降。注入温度为30°C,在50年后,输出温度保持在70°C以上,除了最浅的测试良好。