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內容簡介: |
《地下咸水层CO2封存实践》内容来自欧洲SACS 与CO2STORE项目的成功实践与工作指南,主要把SACS 与CO2STORE项目的许多研究成果汇总成一本与地下咸 水层封存CO2有关的手册,目的是在技术上对一定地 质条件下安全有效封存CO2进行全面指导。主要内容 包括封存目的与效益,封存位置的筛分、排序与选择 ,场址描述,场址设计与规划许可,场地建设,实施 操作,以及项目验收与交接。
《地下咸水层CO2封存实践》可供从事温室气体 减排、CO2地质封存的技术人员及管理人员使用,也 可供高等院校相关专业师生参考。本书由查德威克等 *。
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目錄:
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第1章 绪论
第2章 封存目的与效益
2.1 减排目标
2.2 区域环境影响
第3章 封存位置的筛分、排序与选择
3.1 封存能力
3.1.1 封存原理
3.1.2 封存量计算
3.1.3 封存系数
3.1.4 CO2STORE实例观测研究
3.1.5 小结
3.2 储层的基本特性
3.2.1 CO2STORE实例剖析
3.2.2 小结
3.3 上覆盖层的基本特征
3.4 基本的储层流动模拟
3.4.1 CO2STOREE实例剖析
3.4.2 小结
3.5 候选场址的安全评估
3.5.1 风险及风险判据
3.5.2 HSE风险
3.5.3 区域HSE风险
3.5.4 全球HSE风险
3.5.5 海上和陆上风险
3.5.6 CO2STORE实例剖析
3.6 应用冲突
3.6.1 污染其他资源
3.6.2 地表设施与管线
3.6.3 CO2STORE实例剖析
3.7 费用
3.7.1 CO2STORE个案研究报告
3.7.2 小结
第4章 场址描述
4.1 场址地质描述
4.1.1 储层结构
4.1.2 储层性质
4.1.3 覆盖层与盖层特征
4.2 水流模拟预测
4.2.1 CO2STORE实例剖析
4.2.2 小结
4.3 地球化学评价
4.3.1 储存场地初始地球化学特征描述
4.3.2 储层反应
4.3.3 盖层反应性
4.3.4 断层和裂缝内的化学反应
4.3.5 小结
4.4 地质力学评估
4.5 描述阶段风险评估
4.5.1 FEP方法工作步骤
4.5.2 环境影响评估与环境风险判据
4.5.3 C02STORE实例剖析
4.5.4 小结
4.6 监测规划设计
4.6.1 深层监测方法
4.6.2 浅层监测方法
4.7 运输
4.7.1 管道
4.7.2 船舶运输
第5章 场址设计与规划许可
5.1 设计
5.2 规划许可
5.2.1 国内许可
5.2.2 国际许可
第6章 场地建设
第7章 实施操作
7.1 管线及注入设备的运行和维护
7.2 监测
7.2.1 地表时移地震监测
7.2.2 海底时移重力测量法
7.2.3 小结
7.3 基于监测数据拟合的流动模拟
7.3.1 Sleipner使用的模拟软件
7.3.2 流体和运移特征
7.3.3 流动模拟
7.3.4 CO2长期状态的大尺度模型模拟
7.3.5 小结
7.4 井筒材料的室内实验
第8章 验收与交接
8.1 验收申请
8.2 验收安全标准
8.2.1 注入后与交接后的监测要求
8.2.2 修复预案
8.3 责任交接
8.4 后续问题
参考文献
参考资料
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內容試閱:
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4.1.1.2小结
二维和三维地震数据组成了关键的数据集,这对描绘储层范围、构造及地层关系甚为必要。因为区域性绘图对数据质量相对不敏感,较便宜的、较旧的数据集可能更物有所值。但是,这对注入点附近的三维数据并不适用。因此,建议在购买或获取数据前应对数据和需求趔。行仔细的评估。
在Sleipner,大量的钻井对描绘区域构造是有用的,对描述储层性质也是必不可少的(见下文)。然而,一般来讲,据估计较少的钻井数据,或许仅占现有可用数据的20%(即使均匀分布),应该已经足够用来描述区域储层特征。与此相反,地震数据数量的减少将会显著降低区域储层绘图的置信度。钻井数据的相似比例的减少不会对区域绘图产生如此严重的不利影响。但是,应该会对储层特征描述和封存容量估计的可信度产生不利影响,特别是在注入点附近。
由于CO2在大多封存条件下是有浮力的,它将倾向于上升至储层封存库的顶部。因此,评估储层顶端的埋藏深度是CO2封存的基本前提。这适宜对短期封存容量进行初级估算,并可以对可能的运移路径和范围进行评估。然而,所需要的构造分辨精确度取决于注入CO2的储层的构造形态。如果注入到一个拥有数十米或更大闭合范围的穹隆构造中,CO2运移趋势就有可能得到很好的界定,储层几何特征小的不确定因素影响就不太显著。反过来讲,如果注入到一个顶部仅有平缓倾斜和小幅度起伏地形的储层(比如在Sleipner)中,则需要绘制非常精细的埋藏深度图。这将有利于精确定义构造顶面,进而有助于预测整体运移方向并评估运移路径上任意构造圈闭的位置及体积。绘制精细的地下构造图需要在注入场址附近实施三维地震勘测。在构造地形很低的情况下,很有必要绘制一幅精确的深度图。这需要邻近钻孔提供足够的(声波)速率,以使深度转换过程中的不确定性最小化。Sleipner项目提供了一个很好的范例。注入点上方储层顶部稍有起伏但相对平坦。区域深度中仅数米的不确定性(深度转换中要求小于1%的误差)将根本地改变模拟的运移方向(见下文)。这不仅将对长期安全评估产生影响,在实践中还将影响将来的监测设计。
……
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