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文档简介

范 标 则 程 附录A(资料性)地质潜力、技术容量与技术经济容量计算公 GB/T16792GB18306geologicalstorageofcarbonstorage储集条件storage盖层封闭性sealing封存体storage封存体地质稳定条件geologicalstabilityconditionsofstorage源汇匹配source-sink地质潜力geological技术容量technically技术经济容量technically-commercial工程封存量engineering 完成二维地震普查,主测线距宜小于4km100km×100km范围内已有其他矿产资源深部钻井数据可参考,且主要目的层有取心或井壁取心,GB/T16792 完成二维地震详查,主测线距宜小于2km20km×20km 除复杂施工条件外,高精度二维地震测网宜小于1km×1km5km×5km基本单元范围内已完成钻探,潜在封存储盖层段至少有一个完整的取心剖面,岩心收获有合适的测井系列,较清晰地划分咸水层储层及盖层,有效地划分较好的 表1(D(C(B(A注4: 5m;咸水层储层平均有效孔隙度宜高于5%,平均透率宜高于1×10-3GB/T141578g/L; 需考虑盖层岩石矿物成分,黏土矿物含量低于30%或富含长石、碳酸盐岩等矿物时,易发生 25km25km(Ⅰ级、Ⅱ级地块边界活动的断层带)和二级断裂(Ⅱ级地块内部活动的断层,一般控制构造单元),5km需要考虑区域地震动峰值加速度因素,咸水层储层在地表的垂直投影分布范围内区域地震动0.15gGB18306 5km×5km;1km×1km,当评价区面积较小时,应适当DZ/T0217;差不超过±8DZ/T0217; 碳封存领导人论坛(CarbonSequestrationLeadershipForum,CSLF)根据咸水层二氧化碳式(见附录A),总地质潜力可认为是三部分不同机理地质潜力的和。 Esweep的乘积计算获得,计算公式EsweepA。 Ecost取值参考见附录A。 GB/T16792231:100000-1:250000;5km×5km表2表3表中技术容量丰度按照平面上5km×5km 239.1.3.2b5km×5kmCCS9.2.4.2a9.2.4.2c 在9.2.2.3a)基础上,进一步针对控制局部构造的断裂及伴生断层、小断层等,分析评价封闭性、9.2.324表4表中技术容量丰度按照平面上1km×1km9.1.3.2b1km×1kmCCS 附录

PAhCO (kg (m2 (kg/m310000m2、10m10700kg/m3,地0.5,则咸水层储层地质潜力为:P100001010%7000.53.5106A.1EgeolA、厚度h和孔隙度的函数,反映了储层的空间EgeolEA/AEh/hE

n n enEAAnnEhhne/e注:EAAEhhEEgeol

n n ePtsAh(1Swirr)CO

(kg;(m2Swirr——咸水层储层孔(裂)(kg/m3注2:咸水层储层中二氧化碳的密 具体按照A.1.1.2执行注3:地质系 700kg/m30.5,则咸水层储层构造地层封存的地质潜力为:注2:咸水层储层中二氧化碳的密 具体按照A.1.1.2执行注3:地质系 10000m2、10m10%5%、二氧化碳的密度为700kg/m30.5,则咸水层储层束缚封存的地质潜力为:A.1.2.3PAh

(kg(m2(kg/m3;10000m2、10m10%1200kg/m3,二氧化碳在咸水5kg/100kg0.5,则咸水层储层溶解封存的地质潜力为: Ptd100001010%120050.5103.010注2:地质系 RCO随盐度的增加而降低,可通过查阅图A.2并利用式(A.6)计算获得: RCOw——二氧化碳在纯水中的溶解度,单位为千克/100千克纯水(kg/100kg纯水) 9025MPa5A.290℃、25MPa5.40kg/100kg(A.6)计算获得二氧化碳在咸水中4.24kg/100kgA.2CtechP (kg (kgEsweepEsweep的取值,计算公式见式(A.8)。EsweepEV )A.1Esweep注1:P10、P50和P90为参考美国能源部提出的基于蒙特卡洛(MonteCarlo)方法的置信度,P90对应值为驱替系数Esweep置信度为90%的置信区间上限,表示Esweep均值小于该值的可能性为90%,一般等同于最大值的概念;P50对应值是最大值,利用P50对应Esweep取值计算获得的

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