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文档简介

123.13.23.33.43.53.63.73.83.933.103.113.125.2.1系统性5.2.2继承性5.2.3科学性5.3.1一般流程45.3.2方案设计5.3.5数据处理与分析5.3.6专项报告编制56.2.1注入前阶段6.2.2注入中阶段6.2.3闭场阶段6.2.4闭场后阶段7.1.2监测方案主要包括以下内容:特点及成熟度见附录C;67.2.1注入流体术手段见表2。注入设施安装传感器/设7.2.2储层流体地球物理方法依据风险评估和科研7注2:压降测试是利用注入井测量与注入井相邻的地层性质,其目的是监测井筒附近的环境有无可能影响注入度和7.2.3二氧化碳泄漏地面注入设施井筒完整性.1按照表5给出的监测内容和指标,开展井筒完整性监放射性示踪测试依据风险评估和科量.2井筒材料腐蚀情况:验水环境水●pH值、电导率、水中●理化参数、水化学组●pH值、电导率、水中○pH值、电导率、水中.2若水环境监测指标值出土壤环境.1周期性监测土壤环境质量,可依据HJ964-2018中7.4条款有关土壤质量有关规定执行,落○微生物群落的丰度及多.2若土壤环境监测指标值大气环境在人类活动密集区,二氧化碳浓.2若大气环境监测指标值植被生态7.2.5地表形变InSAR技术需获取监测区不同时期的精7.2.6诱发微震注入中:依据GB/T19531.1-2004和GB/7.3.1一般要求7.3.3钻井监测点注入井监测井废弃井7.3.5水环境监测点达到千万吨级规模以上的二氧化碳地质封存场地,宜设置地下水监测井网,具体依据DZ/T7.3.6土壤环境监测点7.3.7大气环境监测点7.3.8植被生态监测点),8.2.1地面设备8.2.2井下设备化注:技术成熟度划分采用三级:成熟技术、研发技术与概念技术。成熟技术是在共性领域内成氧化碳地质封存领域大规模应用,但仍然需要进一步改进与深化;研发技术在共性领域内未成功商用,在二氧化碳地质封存领域内仍需要大幅度改进才能够大规模应用;概念技术在共性领域未大规模实施,二氧化碳地质

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