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基于不同地质体封存二氧化碳机理的泄漏路径分析

目录

1.内容简述...............................................2

1.1二氧化碳封存概述....................................2

1.2研究背景及意义.......................................3

2.地质体分类及封存机理....................................4

2.1岩层类型及其特性....................................5

2.2封存机理分析........................................7

2.2.1压覆效应........................................9

2.2.2溶胀效应.......................................10

2.2.3物理封存.......................................11

2.2.4化学封存.......................................12

3.二氧化碳泄漏路径分析...................................13

3.1可塑性泄漏路径.....................................14

3.1.1断層、裂缝及岩隙................................16

3.1.2井眼泄漏.......................................17

3.1.3地表沉降及侵蚀.................................18

3.2非可塑性泄漏路径...................................19

3.2.1水流驱赶......................................21

3.2.2气体驱替......................................22

4.不同地质体泄漏风险评估.................................23

4.1数据获取及模型建立................................24

4.2风险评估指标及分析方法.............................26

4.3不同地质体的泄漏风险比较...........................27

5.泄漏风险防控策略.......................................29

5.1储藏地勘探及监测技术...............................30

5.2封存工程设计及施工技术.............................32

5.3监管体系及应急预案.................................33

6.结论与展望.............................................34

1.内容简述

背景:描述二氧化碳封存的各类技术,包括地质储存,并随之概述不同类型地质体的作用与机制。

地质体类型:概述用于封存二氧化碳的地质体的多样性,如深层咸水层、不透水层、煤层和岩石圈等。

封存机制:阐述不同地质体如何通过物理隔离、化学吸附或微生物氧化等机制来保藏2。

泄漏路径:分析危机忧虑的泄漏路径,包括地质结构变化、地震活动影响、流体侵入、微生物降解等。

模型与技术:描述应用物理与数字模型,以及高精度度量技术来追踪和管理泄漏事件的重要性。

风险评价:总结该文档将如何提出克服风险、最小化资源消耗与环境影响的策略,确保地质封存项目的长期可持续性。

1.1二氧化碳封存概述

在全球气候变化的大背景下,二氧化碳的排放控制和管理成为了至关重要的议题。为实现碳中和目标,有效减少大气中的温室气体排放,二氧化碳封存技术成为了一种重要的手段。该技术涉及将二氧化碳捕获后安全地储存在地下深处,以防止其泄漏到大气中继续引发温室效应。由于二氧化碳在特定地质环境中的长期稳定性和持久性,其在地下封存的研究具有至关重要的战略意义。一般而言,这种储存包括通过特定技术将其储存在深海或陆地石油天然气储层中,也可利用盐穴等适宜的地质构造进行长期存储。为了确

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