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中国神华煤制油深部咸水层CO 2地质封存示范项目监测技术分析.docx


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随着全球能源需求的不断增长,对可再生能源的需求也在不断增加。尽管可再生能源在不断发展,但目前仍然以化石燃料为主要的能源来源。石油和天然气在全球能源消耗中占据了很重要的地位。但燃烧石油和天然气会产生大量的二氧化碳,这是导致全球变暖的主要原因之一。因此,为了减少二氧化碳排放并保持能源供应的稳定性,开发新的能源技术成为全球能源发展的重要方向之一。在此背景下,煤制油成为一种具有广泛应用前景的技术。煤制油技术可以将煤转化为液体燃料,是一种高效的替代石油的方式。然而,在煤制油过程中也会产生大量二氧化碳,需要寻找有效的方法将其减少或封存起来。
地质封存是指将二氧化碳永久地储存在地下地层内,以减少其对大气的排放。作为一种成熟的技术,地质封存已经得到了广泛的应用。在煤制油工业中,地质封存可以被用于深部咸水层CO_2地质封存。中国神华煤制油深部咸水层CO_2地质封存示范项目是国内首个采用咸水层CO_2地质封存技术的大型工程,已经实施了多年。实施过程中,需要对其进行各种监测和分析,以保证其安全有效地运行。
监测是保证地质封存项目稳定运行的重要手段。首先,要对地质封存的区域进行详细的地质调查,建立地质模型。地质模型是地质封存监测的基础,可以用来了解地下储层的结构和性质。同时,为了更好地监测煤制油深部咸水层CO_2地质封存示范项目的运行,需要建立完备的监测系统。该系统应包括地表、地下和井下三个层次的监测。
地表监测主要包括大气和水文地质监测。由于地质封存会产生二氧化碳,因此需要对该区域空气中的二氧化碳含量进行实时监测。同时,还需要监测地下水质量和水位变化,以了解地下水的流动情况,保证地下水不污染。
地下监测主要包括地下注入及CO_2的扩散和迁移监测。具体来说,要定期监测注入的CO_2量和下降速度,以及CO_2的扩散、迁移和分布情况。这些数据可以用来检查CO_2注入的效果和监控CO_2在地下的行为。同时,还可以使用地震监测系统来检测可能存在的运动和变形。
井下监测主要用于监测井和井周围CO_2的分布和扩散情况。井下监测需要使用电子式编控井筒和电缆调查技术,以确保监测的准确性和实时性。
除了监测系统,还需要通过模拟计算来分析地质封存项目的运行效果和潜在风险。可以使用三维地震模拟、二氧化碳扩散模拟等技术,对地质封存过程进行数值模拟,以得到有关CO_2储存和扩散的信息。这些数据可以用于评估储存效果和风险,并通过实验数据进行验证。
总之,煤制油深部咸水层CO_2地质封存示范项目是一项具有广泛应用前景的技术,具有重要意义。监测技术的分析对于保证地质封存项目的安全运行至关重要。因此,在实施地质封存的过程中,需要建立完备的监测系统,并通过模拟计算等手段进行风险评估,以确保项目安全、高效、稳定地运行。

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