二氧化碳气体地质封存的监测与计量

来源 :中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haole1
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二氧化碳(CO2)地质封存(CCS)被广泛认为是在全球范围内减轻人为碳排放的一个关键技术,是应对全球气候变化的新举措.CCS技术不仅攸关国家能源安全,而且对环境与地质学科极具科学研究意义.要实现CO2安全可靠的地质封存,需要地球化学、油藏工程、环境科学和岩土工程等跨学科合作,进行基础理论研究、物理模拟试验、数值模拟和现场示范.提出了中国CCS项目本底监测建议方案,探讨了CO2地质封存的监测对象、监测技术、监测频率和计量方法等,重点剖析了地质封存监测过程中的气体地球化学关键科学问题,为CCS项目CO2排放监测核算、报告、核查(MRV)体系的建立与运行提供参考依据。
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月球的早期撞击历史及岩浆洋的固结时间是研究月球演化及岩浆洋模型的关键科学问题.KREEP岩浆被认为是岩浆洋结晶的后期产物,具有富K、REE、P等不相容元素的特征,主要富集于月球正面的风暴洋KREEP地体(PKT).准确地描述与判断KREEP岩浆的特征及其岩浆结晶年龄将为岩浆洋的固化提供非常重要的时间制约.同时由于受到后期(3.92Ga)强烈的轰击以及月海玄武岩喷发事件的影响,月球的早期撞击历史在都
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我国地质源温室气体释放的调查研究尚处于起步阶段,在国家自然科学基金、中国地震专项基金、中科院国际合作基金等支持下,相关研究团队已经对个别类型的地质源温室气体进行了初步调查研究,也已经获取了一些研究成果。但是,明显地存在一些问题从地质历史演变的角度探讨自然因素,加深认识地球脱气机理与过程,全面了解现今地球排放气体和大气圈温室气体的含量、来源与平衡关系,以及与雾霾形成是否有关等问题,都能为预测大气环境
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