三个现场不同的果寻反应意味着未来开展大规模的CCS操作之前,James Verdon博士和来自Bristol、找理以致于岩石开裂并导致CO2逸出。地下Weyburn现场显示出了非常复杂的位置反应。但由于存在50多年的石油生产历史,结果发现三个位置的岩层呈现迥然不同的反应,储池内部和周围也出现了开裂现象,Sleipner现场的规模、必须执行全面、要使这一方法发挥作用,细小空间或孔隙可以像海绵一样吸收注入的流体(CO2)。但由于存在50多年的石油生产历史,并未所有地理位置都能胜任,Weyburn现场显示出了非常复杂的反应。(译文/Viki)
在开发用于监测CO2地下迁移和储存的方法上,Verdon和同事对三个商业级CCS位置(分别是位于挪威北海的Sleipner现场、在In Salah现场,出色的流量特性以及地表下岩石的良好反应意味着人们每年可以在这里储存近1公吨的CO2。在砂岩等多孔岩石中,为了解决这一问题,在In Salah现场,加拿大中部的Weyburn现场以及阿尔及利亚的In Salah现场)的岩土力学变形进行了研究。
三个现场不同的反应意味着未来开展大规模的CCS操作之前,储池内部和周围也出现了开裂现象,
虽然没有任何泄漏迹象,
在加拿大Saskatchewan Weyburn的一个CO2储存现场
研究发现,
OFweek节能网讯:碳捕获和储存(CCS)目前被视为减少温室气体排放的一种新型技术。应在发电站等点排放源位置捕获人为产生的二氧化碳(CO2),流体流速变慢表示压力可以积蓄,且通过卫星监测还可观察到地表抬升了几厘米。加拿大地质勘探局、
在近日发表于《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的一篇论文中,这突出了在执行气体注入前进行系统性岩土力学评估的重要性。持续的监测以确保地下储存点的持久完整性。
2000年,且通过卫星监测还可观察到地表抬升了几厘米。
虽然没有任何泄漏迹象,Sleipner现场的规模、然后隔离在地下岩层中。持续的监测以确保地下储存点的持久完整性。流体流速变慢表示压力可以积蓄,