Turboden具有发电厂的经验,可为地区供暖网络传递电力和热量,我看到了越来越多的项目,尤其是在欧洲。一种迅速扩展的新趋势是温度较高和容量大的兽人植物。在兽人和增强的地热系统之间存在天然协同作用 - 新的钻井技术可以通过挖掘热量并从地面上利用热能,从而完全注入流体,从而在较低温度下恢复流体。功率工厂技术与新钻探技术之间的这种协同作用是扩大地热应用以及其他可再生能源的唯一方法。
需要定义最大操作压力(MOP)。对于耗尽的储层,停止注入的压力是储层达到初始压力以下时。在某些情况下,注入流体,直到达到初始压力的70%至90%。对于含水层,可以注入液体,直到储层压力达到盖密封压力为止,这是根据覆盖层的毛细管压力(密封)基于毛细管压力计算的压力。盖密封压力低于断裂压力,应在井下使用断裂压力来控制注射,但是为了停止注入,应在储层水平上使用盖密封压力。
高级实验流体动力学实验室 E-121 刘晓峰 http://liu.sdsu.edu 航空航天复合结构力学实验室 E-130 Satchi Venktaraman https://satchi.sdsu.edu 航空航天模型商店 E-123 刘晓峰、Jospeh Katz 计算气动弹性和结构动力学 PS-231C/D Luciano Demasi 计算制导与控制实验室 A-102A、A-102B 陆平 数据注入流体模拟实验室 PSFA-436C 王奇 https://qiwang.sdsu.edu 智能自主系统实验室 A-108 陈俊 https://junchen.sdsu.edu NDE 研究诊所 A-111 Margherita Capriotti 航天器平台和天体模拟实验室 A-112 Ahmad Bani Younes 水隧道实验室 E-121 刘晓峰http://liu.sdsu.edu 风洞 E-123 刘晓峰,约瑟夫·卡茨 http://liu.sdsu.edu
分布式的声传感(DAS)允许将光纤变速(例如传统电信或工程电缆)变成密集的地震仪(即地震天线)可以连续几公里对地震波场进行采样(几乎)。DAS系统由审讯器和光纤电缆组成。das系统利用反向散射,这是一种现象,其中波浪遇到的反射体远小于其主要波长。在光纤中,当光脉冲与不同折射率的点(例如纤维中的杂质)相互作用时,会发生反向散射。egss,具有高温干岩层的人工地热储层,使用液压刺激,在高压下注入流体,以创建裂缝网络以进行热示驱动器。然而,诱导的地震性仍然是一个关注点(Grigoli等,2018)。为了解决这个问题,美国能源部在犹他州启动了锻造实验,重点是开发地热环境中诱导地震性的微震膜监测方法(Lellouch等,2021)。
乌克兰战争让人们注意到欧洲与美国的能源状况有多么不同。尽管欧盟正在成功摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖,但在可预见的未来,它仍将依赖石油和天然气进口——而美国则不同,由于使用水力压裂技术勘探国内资源,美国已经减少了对第三国的能源依赖。这种钻井方法也被称为“页岩革命”,它以高压注入流体,从地下岩层中提取被困的天然气和原油,但因其对环境的影响而备受争议。它使美国在 2011 年超越俄罗斯,成为世界最大的天然气生产国。2018 年,美国超越沙特阿拉伯,成为最大的石油生产国。2021 年,美国占全球石油产量的 20%,其次是沙特阿拉伯(11%)和俄罗斯(11%)。由于液化天然气 (LNG) 出口量不断扩大,以及进入新市场的能力增强,美国天然气产量近年来不断增长,2021 年达到有史以来的最高年产量 34.5 万亿立方英尺 (Tcf)。根据 2022 年 3 月美国能源信息署的展望,到 2050 年,美国的天然气产量将比其消耗量多出约 25%。欧盟-美国能源委员会