发布时间:2011-11-22 15:03 原文链接: 香山科学会议研讨规模化二氧化碳咸水层封存问题

孙枢、彭苏萍、沈平平、张东晓任会议执行主席

  以“规模化二氧化碳咸水层封存的关键科学技术问题”为主题的第415次香山科学会议学术讨论会,11月22日~11月24日在北京举行。本次会议旨在进一步探究储层和盖层中二氧化碳-水-岩石之间长期复杂的物理、化学相互作用机理,揭示二氧化碳在封存过程中对地下流场、水质、压力场及温度场的长期影响,量化我国规模化二氧化碳封存潜力与风险等方面建立有效的理论、实验及数值模拟方法。中科院地质与地球物理所孙枢研究员、中国矿业大学彭苏萍教授、中国石油天然气集团公司沈平平教授、北京大学工学院张东晓教授担任会议执行主席。

  2009年我国政府确定了到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放量比2005年下降40%-45%的目标,以促进低碳经济的进程,符合全球气候变化需求。而我国目前富煤、少油、缺气的能源资源形势,决定了未来很长一段时间依然要依靠煤炭作为主要能源,这就无疑成为了低碳经济发展的障碍,但又不能为了降低碳的排放量而放弃经济的发展。因此,采取必要的技术手段减少CO2的排放成为确保经济发展的必然,这使得发展CO2捕集和封存技术——规模化咸水层二氧化碳减排技术成为必然。

  多学科跨领域的专家学者与会,围绕(1)中国咸水层埋藏潜力及其意义;(2)CO2咸水层封存的关键科学问题;(3)二氧化碳地下封存的地质学问题;(4)二氧化碳地质封存的物理化学问题等中心议题进行深入讨论。

  香山科学会议是由科技部(前国家科委)发起,在科技部和中国科学院的共同支持下于1993年正式创办,相继得到国家自然科学基金委员会、中国科学院学部、中国工程院、教育部、解放军总装备部、前国防科工委和中国科学技术协会等部门的支持与资助。香山科学会议是我国科技界以探索科学前沿、促进知识创新为主要目标的高层次、跨学科、小规模的常设性学术会议。会议实行执行主席负责制。会议以评述报告、专题报告和深入讨论为基本方式,探讨科学前沿与未来。

相关文章

利用二氧化碳引诱蛴螬特性创制高效缓释诱杀胶囊

近日,中国农业科学院植物保护研究所经济作物虫害监测与防控创新团队利用蛴螬远距离定位寄主植物的通讯化合物二氧化碳,研发了同步缓释诱杀蛴螬的二氧化碳+噻虫胺胶囊,显著提升了对蛴螬的防控效率与精准性。相关研......

二氧化碳“捕集封存”有了新思路

近日,大连理工大学教授宋永臣、副教授张伦祥研究团队在二氧化碳捕集封存研究方面取得进展,提出了基于可循环再生纳米材料和动态氢键网络的环境友好型二氧化碳捕集策略,为二氧化碳捕集封存可持续技术发展提供了新思......

界面改造新突破:自组装分子层实现二氧化碳高效运转

近日,西安交通大学教授肖春辉团队以《自组装单分子层界面氢键网络重构调控CO2电还原增效机制》为题的研究成果发表在国际材料领域期刊《先进材料》(AdvancedMaterials)。在“双碳”战略背景下......

二氧化碳电合成多碳产物研究获进展

电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)被视为实现高质量“碳循环”的关键路径。其中,将CO2高效转化为含两个碳原子以上(C2+)的高附加值化学品具有经济价值。然而,现有Cu基催化剂面临高电流密度下传质受限......

共探呼吸道疾病防控新路径香山科学会议第778次学术讨论召开

4月8~9日,香山科学会议第778次学术讨论会在京召开,会议主题为《肺脏与呼吸道黏膜区域免疫:挑战与机遇》。会议汇聚国内免疫学、传染病学等多学科、跨领域专家,共同探讨肺脏与呼吸道黏膜免疫领域的重大科学......

共探呼吸道疾病防控新路径香山科学会议第778次学术讨论召开

4月8~9日,香山科学会议第778次学术讨论会在京召开,会议主题为《肺脏与呼吸道黏膜区域免疫:挑战与机遇》。会议汇聚国内免疫学、传染病学等多学科、跨领域专家,共同探讨肺脏与呼吸道黏膜免疫领域的重大科学......

二氧化碳与硅协同调控火星蒙皂石形成机制获揭示

近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员陶奇/何宏平团队提出反向风化矿物转化机制,揭示了环境硅浓度与大气二氧化碳对次生矿物演化的协同控制作用,并提出水滑石介导的碳源-碳汇转换新机制。相关成果在线发表于......

多种材料利用湿度变化实现空气捕碳

有多种成本低且储量丰富的材料,可利用湿度变化,直接从空气中捕碳。图片来源:美国西北大学美国西北大学科学家开展的一项最新研究表明,有多种成本低且储量丰富的材料,可利用湿度变化,直接从空气中捕碳。他们称之......

适度排放二氧化碳,难以阻止200年内气温上升7℃

近日,一项发表于《环境研究快报》的研究通过一个气候模型,预测了未来1000年的气候变化情况。结果发现,即使温室气体排放量适中,预计地球气温也将上升3℃,有10%的可能性在大约200年内上升7℃。“变暖......

二氧化碳电催化还原研究取得进展

利用可再生电力通过电化学CO2还原反应(CO2RR)生产高附加值化学品,对可再生碳资源增值具有重要意义。多碳醇因具有高能量密度特性以及与现有能源基础设施的高度适配性,在清洁能源储存与化工原料领域展现出......