During EGS reservoir creation and stimulation, rocks may slip along pr dịch - During EGS reservoir creation and stimulation, rocks may slip along pr Việt làm thế nào để nói

During EGS reservoir creation and s

During EGS reservoir creation and stimulation, rocks may slip along pre-existing fractures and produce microseismic events. Researchers
have found these microseismic events, also known as induced seismicity,
to be a very useful diagnostic tool for accurately pinpointing where fractures are re-opened or created, and characterizing the extent of a reservoir. In almost all cases, these events occur in deep reservoirs and are of such low magnitude that they are not felt at the surface.
Although induced seismicity data allows better subsurface characterization, GTO also understands public concern. With this in mind, DOE led an effort to create a protocol for addressing induced seismicity (www1.eere.energy.gov/ geothermal/news_detail.html?news_ id=18045) associated with geothermal

Step 2: Create a Reservoir
• Drill an injection well into hot rock with limited fl content and/or permeability.
• Inject water at sufficient pressure (or temperature differential) to create a fracture network.
• Continue operation until there is enough fractured volume to create a reservoir (flow rate, temperature, volume, and sustainability).
• Drill a production well into the fracture network, intersecting the created fl w paths.
The resulting circulation loop allows water to flow through the enhanced reservoir, picking up in situ heat. The hot water is then pumped to the surface through the production well (see diagram below).

Step 3: Operate the Power Plant and Maintain the Reservoir
• At the surface, the water flashes to steam, or it heats a working fluid that produces vapor.
• The steam/vapor turns a turbine to create electricity.
• The original geothermal water is recycled into the reservoir through the injection well to complete the circulation loop.



As the illustration indicates, fluid injection enables hot rock to become a geothermal resource.


Water vapor from cooling facility

development, which all DOE-funded EGS projects are required to follow. This work was informed by panels of international experts and culminated in an International Energy Agency- accepted protocol in 2008. The protocol was updated in early 2011 to reflect the latest research and lessons learned from the geothermal community.
In addition, in June 2012, the National Academy of Sciences (NAS) issued Induced Seismicity Protocol in Energy Technologies. The report found that geothermal development, in general, has a low potential for hazard from induced seismicity. The NAS report cited the DOE Induced Seismicity Protocol as a best practice model for other subsurface energy technologies.



0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Trong EGS hồ chứa sáng tạo và sự kích thích, đá có thể trượt dọc theo sẵn gãy xương và sản xuất microseismic sự kiện. Các nhà nghiên cứuđã tìm thấy những sự kiện microseismic, còn được gọi là gây ra seismicity,là một công cụ chẩn đoán rất hữu ích cho chính xác pinpoint nơi gãy xương được tái mở hoặc tạo ra, và characterizing trong phạm vi của một hồ chứa. Trong hầu hết trường hợp, những sự kiện xảy ra trong hồ chứa nước sâu và là như vậy cường độ thấp mà họ không cảm thấy trên bề mặt.Mặc dù gây ra seismicity dữ liệu cho phép tốt hơn đặc tính dưới bề mặt, GTO cũng hiểu được mối quan tâm công cộng. Với điều này trong tâm trí, DOE lãnh đạo một nỗ lực để tạo ra một giao thức cho địa chỉ gây ra seismicity (www1.eere.energy.gov/ geothermal/news_detail.html?news_ id = 18045) kết hợp với địa nhiệt Bước 2: Tạo một hồ chứa• Khoan tiêm vào đá nóng với hạn chế fl nội dung và/hoặc thấm.• Bơm nước đủ áp lực (hoặc nhiệt độ chênh lệch) để tạo ra một mạng lưới gãy xương.• Tiếp tục hoạt động cho đến khi có đủ nứt nẻ nhiều khối lượng để tạo ra một hồ chứa nước (tốc độ dòng chảy, nhiệt độ, khối lượng và tính bền vững).• Khoan một sản xuất tốt vào mạng lưới gãy xương, giao nhau tạo ra fl w đường dẫn.Vòng lặp lưu thông kết quả cho phép nước chảy qua các hồ chứa nâng cao, chọn lên nhiệt tại chỗ. Nước nóng sau đó bơm để bề mặt thông qua việc sản xuất tốt (xem biểu đồ dưới đây).Bước 3: Vận hành nhà máy điện và duy trì các hồ chứa• Bề mặt, nước nhấp nháy để hơi nước, hoặc nó nóng một chất lỏng làm việc sản xuất hơi.• Hơi kiểu/hơi biến một tuốc bin để tạo ra điện.• Nước địa nhiệt ban đầu tái chế vào các hồ chứa thông qua tiêm để hoàn thành vòng lặp lưu thông tốt.Như các minh hoạ cho biết, phun chất lỏng cho phép đá nóng để trở thành một nguồn tài nguyên địa nhiệt.Hơi nước từ làm mát cơ sở phát triển, mà tất cả EGS DOE tài trợ dự án được yêu cầu để làm theo. Công trình này được thông báo bởi các tấm của các chuyên gia quốc tế và lên đến đỉnh điểm trong một giao thức quốc tế năng lượng cơ quan - chấp nhận trong năm 2008. Giao thức được nâng cấp vào đầu năm 2011 để phản ánh những nghiên cứu mới nhất và bài học từ cộng đồng địa nhiệt.Ngoài ra, trong tháng 6 năm 2012, Viện Hàn lâm khoa học quốc gia (NAS) phát hành gây ra Seismicity giao thức trong công nghệ năng lượng. Báo cáo cho thấy rằng địa nhiệt phát triển, nói chung, có một tiềm năng thấp nhất nguy hiểm từ gây ra seismicity. Báo cáo NAS trích dẫn giao thức Seismicity gây ra các bộ năng lượng như là một mô hình thực hành tốt nhất cho các công nghệ năng lượng dưới bề mặt khác.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Trong quá trình tạo hồ chứa EGS và kích thích, đá có thể trượt dọc theo vết nứt đã tồn tại trước và sản xuất các sự kiện microseismic. Các nhà nghiên cứu
đã tìm thấy những sự kiện microseismic, còn được gọi là động đất gây ra,
là một công cụ chẩn đoán rất hữu ích cho việc tìm ra chính xác nơi mà gãy được mở lại hoặc tạo ra, và đặc trưng cho mức độ của một hồ chứa. Trong hầu hết các trường hợp, các sự kiện xảy ra ở các hồ chứa sâu và cường độ thấp như vậy mà họ không cảm thấy ở bề mặt.
Mặc dù gây ra động đất dữ liệu cho phép dưới bề mặt đặc tính tốt hơn, GTO cũng hiểu được công chúng quan tâm. Với điều này trong tâm trí, DOE đã dẫn đầu một nỗ lực để tạo ra một giao thức để giải quyết vấn đề động đất gây ra (www1.eere.energy.gov/ địa nhiệt / news_detail.html news_ id = 18.045?) Liên kết với địa nhiệt Bước 2: Tạo một hồ chứa • khoan tiêm cũng vào đá nóng với nội dung fl hạn chế và / hoặc thấm. • Tiêm nước ở đủ áp lực (hoặc chênh lệch nhiệt độ) để tạo ra một mạng lưới gãy xương. • Tiếp tục hoạt động cho đến khi có đủ khối lượng bị gãy để tạo ra một hồ chứa (tốc độ dòng chảy, nhiệt độ, khối lượng và tính bền vững). • Khoan một sản xuất cũng vào mạng gãy xương, giao nhau tạo ra các đường dẫn fl w. Các vòng tuần hoàn kết quả cho phép nước chảy qua các hồ chứa tăng cường, chọn lên trong nhiệt chỗ. Các nước nóng sau đó được bơm lên bề mặt thông qua việc sản xuất tốt (xem biểu đồ dưới đây). Bước 3: Vận hành nhà máy điện và duy trì các hồ chứa • Tại bề mặt, nhấp nháy nước để hơi nước, hoặc nó nóng một chất lỏng làm việc sản xuất hơi . • Hơi nước / hơi nước làm quay một tuabin để tạo ra điện. • Các nước địa nhiệt ban đầu được tái chế thành các hồ chứa thông qua tiêm tốt để hoàn thành vòng tuần hoàn. Như hình minh họa cho thấy, tiêm chất lỏng cho phép đá nóng để trở thành một nguồn tài nguyên địa nhiệt. Nước hơi từ làm mát cơ sở phát triển, mà tất cả các dự án EGS DOE tài trợ phải tuân theo. Công việc này đã được thông báo bởi các tấm của các chuyên gia quốc tế và lên đến đỉnh điểm trong một Energy Agency quốc tế chấp nhận giao thức trong năm 2008. Các giao thức đã được cập nhật vào đầu năm 2011 để phản ánh những nghiên cứu mới nhất và bài ​​học kinh nghiệm từ cộng đồng địa nhiệt. Ngoài ra, vào tháng Sáu năm 2012, National Academy of Sciences (NAS) đã ban hành Nghị định thư cảm ứng động đất trong công nghệ năng lượng. Báo cáo cho thấy rằng sự phát triển năng lượng địa nhiệt, nói chung, có một tiềm năng thấp cho mối nguy hiểm từ động đất gây ra. Báo cáo trích dẫn NAS DOE cảm ứng động đất Nghị định thư là một mô hình thực hành tốt nhất cho các công nghệ năng lượng dưới bề mặt khác.

























đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: