抽水蓄能
开环与闭环抽水蓄能水电的环境效应比较
领导公司
太平洋西北国家实验室
首席研究员(s)
- Bo Saulsbury
抽水蓄能水电(PSH)是利用不同海拔高度的两个水库之间抽水、放水蓄水发电的一种储能方式. 当电力需求较低时, PSH工程可以利用低成本能源将水从下部水库抽到上部水库蓄水. 当电力需求高的时候, PSH项目通过发电站将上部水库的水释放出来发电. 传统上, 这意味着PSH电厂白天发电,晚上抽水, 有适度的昼夜或季节变化. 今天, PSH泵运作业正在发生变化,以促进可变可再生能源(VRE)发电资源的整合, 尤其是风能和太阳能, 在美国.S. 网格. PSH设备通常是高容量(能源和电力)的成本最低的选择。, 长时间存储, 并且可以提供高vre穿透网格所需的灵活性和快速响应. PSH在建设和运营方面也面临着一系列挑战, 然而, 包括高昂的初始资本成本, 建设时间长, 收入流的不确定性(类似于所有存储), 以及潜在的环境影响. 美国.S. 美国能源部(DOE)的HydroWIRES计划包括解决这些挑战的研究. 本报告特别关注潜在的环境影响, 与传统的更常见的开环系统相比,使用闭环抽水蓄能系统可以减少影响的程度.
技术应用
抽水蓄能
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
状态
完整的
完成日期
2020
传统的水电
岩块速度和捕食者栖息地的一种方法
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 珍娜保罗
在萨克拉门托河和圣华金河上,对于迁徙的幼鲑来说,持续的速度序列和捕食者的避难所是生存的必要条件. 沿着河流走廊的栖息地缺口增加了被捕食的风险, 乏力, 压力, 增长率下降, 因此, 需要减排措施. 然而, 传统生境改善方法, 例如侧通道恢复, 不适用于所有河段或在所有流量条件下. 被堤坝限制的区域, 陡峭的银行, 或者其他地形限制需要新的方法来补充缺失或不足的迁徙栖息地. 岩石是指固定在巨石上的树干(带有根簇). 巨石和根块提供了速度和捕食者的避难所, 因此, 让青少年在移民期间安全休息和进食. 通过水动力模拟, 物理建模, 鱼类行为算法, 该项目将确定最佳的数量和安置模式,以实现合适的迁徙栖息地条件. 预计这项研究的结果将为未来的栖息地项目提供设计建议.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2022
海洋能源
传统的水电
储层沉积物中有机质沉积和储存特征的地层学方法
领导公司
俄勒冈州立大学
首席研究员(s)
- 月桂Stratton
储层碳埋藏与沉积之间的关系尚不清楚, 揭示了beat365官方app下载对运输的基本理解的不足, 处理, 河流和湖泊系统中的沉积物和有机质的沉积,增加了beat365官方app下载对大坝对全球碳收支净影响的理解的不确定性. 2011-2014年拆除了埃尔瓦河上的两座大型水坝, 华盛顿州, 这是迄今为止全球最大的大坝拆除工程, 造成了大面积的水库沉积物的浅滩暴露, 通过对世界各地油藏的直接观测,首次对沉积物的相结构进行了表征,并为评估环境影响之间的关系提供了无与伦比的机会, 比如沉积物供应的变化, 以及它们在地层记录中的表达, 2)评价沉积过程与碎屑有机碳沉积和储存之间的关系, 粗粒有机质和木质碎屑对储层总碳收支的重要性, 3)利用这些储层的研究成果,对全球储层碳储量进行评价,并建立储层埋碳概念模型,为今后的研究提供指导, 根据地层特征“类型”的定义. 前湖米尔斯, 年轻的, 上游水库, 以三方为特征, subaerial Gilbert-style delta which prograded >1 km into the main reservoir from 1927 to 2011. 沉积物由粗粒顶积层组成, 倾斜陡峭的前积层, 和一个细粒度的, 轻轻蘸前三角洲. 个别事件的视界可在前米尔斯湖的细粒沉积物中辨认出来, 它们的数量和间距与已知的水位下降或洪水事件并不对应. 前湖Aldwell, 1913年至2011年被扣押, 是由吉尔伯特风格的快速发展所定义的, 格列斯峡谷大坝上游完工前的陆上三角洲. 然而, 1927年,格林斯峡谷大坝在上游的关闭使三角洲演变成一个细粒的, 河口坝型三角洲指示低位, 细粒度沉积物. 这一演化过程,与先前未被识别的滑坡沉积结合到上部 三角洲平原, 这表明,了解外生作用对储层沉积的影响是解释和预测单个系统沉积的关键. 前湖米尔斯积累~330克, 沉积带平均累积速率为229 ~ 9262 gCm-2 yr-1 , 前阿尔德维尔湖累积约91 Gg (263 ~ 2414 gCm-2年-1). 两种储层的碳储量均以非均质性为主, 储层粗粒三角洲斜坡区和相对粗粒前三角洲区均存在粗粒有机质和木屑, 在以砾石为主的地方储藏很少, 陆上三角洲平原. 细粒湖相和前三角洲沉积的碳富集相对均匀, 但来自前米尔斯湖吉尔伯特型三角洲斜坡的浊度流向前三角洲输送的碳量明显高于前奥尔德威尔湖河口坝型三角洲. C:N比值支持对这两个储层中大部分有机质的异地解释. 仅基于湖泊和/或前三角洲的采样方案将低估前奥尔德维尔湖的总碳积累,低估幅度高达30%, 但前米尔斯湖被高估了47%. 全球对储层沉积物中碳固存率的估计相差三个数量级, 虽然每个储层的估算值相差4个数量级,而且只有37个以上的储层,但对预测变量的文献综述表明,两者之间存在微弱或矛盾的关系. 四种独特的储层类型的概念地层框架表明,有机质沉积与沉积过程有着内在的联系,碳的储存模式随着储层沉积物的地层而系统地变化. 以三角洲为主的储层(无论是吉尔伯特型还是浅水型)似乎在其三角洲和前三角洲区储存了大部分的碳, 而深水型储层呈双峰分布, 异地碳优先沿原河道沉积,异地碳则沉积在原漫滩上. 湖相储层以悬移沉积为主 因而沉积相对均匀, 但文献表明,这些储层比通常测量的更加多变. 目前的储层取样方法不能解释这种系统变化,倾向于细粒沉积物, 这表明全球碳储量被低估了.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
沉积物运移
状态
完整的
完成日期
2018
传统的水电
传统的水电
利用二氧化碳对Dreissinids的备用控制策略
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 凯文•凯利
二氧化碳能否作为一种环境中性的杀软体动物剂,以减缓斑马和斑驴贻贝的大污染? 二氧化碳是一种天然化学物质,不需要单独或专门生产.g. 发酵), 已经大量生产了吗, 是否从最初燃烧的废物流中回收,以实现良好的环境管理, 是否有无限期的保质期, 不燃烧的, 易于操作和储存吗, 不需要电力或机械动力来输送, 在水中易于均匀分布, 包括难以触及的承压水. 通过碳酸氢盐/碳酸氢盐缓冲液,水的pH值变化是有限的. 二氧化碳的加入也降低了水中钙的生物有效性, 从而抑制壳的生长. 只有在承压水中定居的物种(i.e. Dreissinids)将暴露在足够长的时间内,达到死亡水平. 一旦水在出口自由地暴露在空气中, 清除, 或者二氧化碳被剥离和再利用, 平衡迅速恢复,二氧化碳分压恢复到环境压力, 这样就不会影响下游的水生态.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2020
传统的水电
利用电学方法对Dreissinids的交替控制策略
领导公司
垦务局
首席研究员(s)
- 凯文•凯利
自1986年在劳伦提安五大湖的天然气井口和井标上发现斑马贻贝以来, 斑马和斑驴贻贝.)已经蔓延到美国大陆的大片地区. 在工业系统中,Dreissena spp的控制. 生物污染主要集中在氧化性和非氧化性化学品上. 然而,在回收设施中,化学处理通常不是可行的选择. 在再生水输送系统中,需要对这些主要的生物污染贻贝采取经济和环境安全的控制策略. 利用电力的替代方法已被证明会影响贻贝的行为, 包括死亡率和骨折发生率(足丝附着)的降低. 方法包括抑制活的veligers(幼虫生命阶段)通过的电场和阻止附着在金属表面的电流. 本项目拟实施完善的电气测试程序,以调查在与填海区设施类似的现场条件下,电气控制方法的有效性. 本项目的目标是确定和比较在不同波形(正弦波交流)下交流和直流电的电气剂量和电力消耗, ²直流, 循环率, 等.)诱导斑驴贻贝死亡,抑制原水参数中典型的科罗拉多河下游围垦设施(LCR)的生物发生。. 电剂量或功率密度可由测量的环境电导率和施加的电压梯度确定.
技术应用
传统的水电
研究范畴
环境和可持续发展
研究子范畴
鱼类和水生资源
状态
正在进行的
完成日期
2021

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