位置第16届德国微波会议(Gemic)将在萨克森国会大厦的德累斯顿举行。它位于风景秀丽的埃尔伯河谷,靠近埃尔伯砂岩山脉。德累斯顿是欧洲重要的半导体地点,硅萨克森州的心脏和文化中心与Semperoper,Frauenkirche和几个博物馆。德累斯顿通过火车连接良好,可以在距离德累斯顿中央车站20分钟内到达机场。Gecit 2025将在德累斯顿技术大学的Hörsaalzentrum举行。场地位于校园中。
Porthos 专注于运输和储存由各公司捕获的二氧化碳。各公司将把二氧化碳供应给一条贯穿鹿特丹港区的集体管道。然后,二氧化碳将在压缩机站加压。二氧化碳将通过一条海上管道输送到北海的一个平台,该平台距离海岸约 20 公里。从这个平台,二氧化碳将被泵入一个空气田。空气田位于一个密封的多孔砂岩储层中,位于北海下方 3 公里多处。
1俄罗斯科学学院的机械学研究所,俄罗斯,俄罗斯联合会2珀斯州国家研究大学,珀普,俄罗斯联邦,俄罗斯联合会麻木调查了由甲烷(35%),乙烷(35%)和丁烷(35%)和丁烷(30%)的混合物的出现和非线性对流,在水平的环境中在地热梯度的影响下。该区域具有实体的固体边界,并由两个水平层形成,其高度相关为1:3。这些层的特征是孔隙率相等,但渗透性不同。选择了孔隙率和渗透率的大小,接近砂岩,砂岩或石灰石的真实介质的值。分析的混合物的成分属于石油和天然气田土壤中存在的主要化合物。因此,所述的构型是碳氢化合物沉积的模型。情况,相反,下层比上层更可渗透。在整个计算区域中,多孔环境的其余参数被认为是相同的。考虑到热量扩散效应,该问题在DARSI -Bussisles模型的框架内解决。追踪了局部特征的暂时演变以及新兴过程的结构和混合物组成部分的分布。在更较小的高度层中,显示了对流的“局部”性质。如果渗透性更大,则在厚层中观察到类似的涡流位移。与此层中的高度和渗透率的组合结合在一起,流动出现了,在对流的过程中,它开始渗透到较不渗透性的层中,但是形成涡流的中心明显转移到更渗透性的层。在这种情况下,对流本质上是“大的”。
摘要:立陶宛位于波罗的海沉积盆地的东部,并在该国西南地区有一个地热异常。在异常内有两个主要的地热复合物,由寒武纪和泥盆纪含水层组成。寒武纪的形成由砂岩组成,砂岩的温度达到96℃(深度> 2000 m)。泥盆纪含水层由parnu – kemeri的未固结砂组成,储层温度高达46℃(深度> 1000 m)。从历史上看,已经研究了两种地层的地热能生产。在本文中,我们介绍了对两种编队的地热工作的详细文献回顾,包括过去,现在和一些可能的未来研究。本文介绍的研究强调了先前研究工作的关键发现,总结了研究差距,然后详细阐述了新兴技术在弥合研究差距并提高我们对立陶宛地热络合物的理解的可能应用。尽管这不是本文的主要目的,但本文还涉及开发2D/3D数值模型的重要需求,以量化不确定性,以评估立陶宛的地热潜力用于商业发展。这项研究还强调了扩展地热发育以通过重新利用高水生产井来耗尽碳氢化合物储层的可能性。因此,需要开发多物理学热力学 - 化学(THMC)模型来评估储层行为。此外,从文献综述中,可以得出结论,立陶宛地热含水层本质上是高盐水,温度变化导致储层上游和下游盐的沉积。文献还将THMC模型的潜在使用和开发描述为必须进行的未来工作的一部分。
位于中欧的Pannonian盆地是地热能剥削的最有希望的地区之一。盆地的特征是有利的地热条件,包括高地热梯度和明显的热流密度。这些特征使盆地成为地热能生产的理想选择(Dövényi&Horváth,1988;Kovács等,2007)。盆地的地质历史是由复杂的构造相互作用和沉积过程塑造的。这一历史导致了广泛的沉积沉积物,主要是砂岩,粘土和泥浆。这些地层,尤其是Dunántúl组(DG)中的地层,以其孔隙率和渗透性而闻名。这些属性增强了其对地热能生产的适用性(Horváth等,2015;Nádor等,2020)。
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。
在我对项目的分析中,尤其是该项目对悬崖砂岩含水层(PSA)中地下水资源的潜在影响,我考虑了2019年环境保护法规(EP法规)和环境保护(Water and Wetland Biodivesity)政策的要求。EP法规第41条规定,行政当局必须拒绝批准在s中列出的特定情况下将废物直接释放到地下水的申请。 EP法规的41(2)(即不是完全释放出来的,或者可能完全释放在受限的含水层中;否则废物可能会导致接收地下水的环境价值(EV)恶化。确定提议将CO 2注入PSA是出于EP法规的目的而浪费的,我认为此事对EIS过程至关重要。
Dana Biosphere Reserve是约旦最大的自然保护区,以其丰富的生物多样性和令人惊叹的景观而闻名。DANA生物圈保护区保护了320平方公里的异常栖息地。地形从高原到瓦迪阿拉伯的太阳平原下降了1500m,越过四个不同的生物地理区和三个气候区。山区的较高山坡被地中海林地所遮蔽。在他们的脚下,这是阿拉伯沙漠。潜在的地质也有多种多样的花岗岩,石灰石和深红色的砂岩。随着对生态旅游和教育旅行的全球兴趣日益增加,该项目利用了对独特的,以环保的旅行体验的需求不断增长的。保护区的多样化生态系统为教育和研究活动提供了理想的背景,吸引了游客和学生。