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本发明请求保护一种黄土冲沟区桥梁下部结构效应识别方法,包括以下步骤:首先在黄土冲沟区桥梁下部结构钻孔灌桩施工阶段,沿桩长在钢筋笼不同深度既定位置处安装若干对标定钢筋计;成桥后,根据钢筋计输出频率得到桩基不同断面的测试钢筋内力,由钢筋内力得到相对应的钢筋应变,即为桩身混凝土应变,由黄土边坡不同程度冲刷破坏后沿桩身所受弯矩分布识别出桩身最大弯矩及位置,并判断桩侧土压力合力作用点,在此基础上进行黄土冲沟区桥梁下部结构安全状态评估。本发明操作简单、测试结果误差小,能够真实的反映成桥后特殊地质条件下桩基的承载性能及风险演变规律,测试结果可为桥梁下部结构后期管养及维修加固提供科学方法和依据。
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电容式冰层厚度传感器及其检测方法属于自动化检测技术领域,其特征是由传感器内部刻度译码开关电路,经传感器外侧壁中间按标尺刻度位置排列的一组金属电容检测极片及金属电容检测极片空间内充满的被检测介质,包括水,冰,空气,与电容测量电路和单片机控制电路组成检测回路,通过传感器内部单片机控制电路按一定编码顺序产生刻度译码开关控制信号依次接通金属电容检测极片组中上下相邻的两个金属电容检测极片对应的检测电路进行电容值的测定,并根据测得的电容值进一步确定冰层厚度的传感器,该传感器在冰冻条件下可以对河流渠道、湖泊、水库、长距离输水工程、极地考察、地质与环境监测及各种水电工程冰层生消过程的冰层厚度进行定点连续自动检测。
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本发明公开了一种微型钢管混凝土桩穿透路基层加固软弱地基施工工法,属于工程建设技术领域,解决传统软基处理方式不能满足工程建设对地基强度的要求,施工无法进行的问题。包括以下步骤:潜孔锤偏心钻机跟管作业;地质钻机成孔;液压振动锤沉管;拔除护筒套管;预埋注浆管道;安放钢筋笼;灌注高强度混合材料成桩;桩周注浆形成复合地基。本发明施工方便,设备小而灵活,对施工场地要求小,安全可靠,穿透能力强,施工周期短。
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本发明公开了一种基于地球变化磁场的地震预报系统,包括:低频磁场前端观测设备以及多层级设置的分析预报系统,每层级的所述分析预报系统至少包括一个分析预报服务器;相邻层级的分析预报服务器中,高层级的分析预报服务器连接多个低层级的分析预报服务器,最低层级的分析预报服务器连接多个低频磁场前端观测设备;多个低频磁场前端观测设备用于采集不同测试点的地球低频磁场数据。各测点同一时段的数据块之间进行空间关联,将取得的空间关联结果存储于对应的数据结构中,所述数据结构中还包括时间信息、地质构造信息、地理信息与震级信息。提高地震短临预报的成功率。
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本发明属于辐射环境监测技术领域,涉及放射性核素水体悬浮物分配系数测定的取样及分析方法。所述的取样及分析方法依次包括如下步骤:(1)环境水体放射性核素悬浮物取样点布设;(2)依据悬浮物固体浓度及环境水体深度采集放射性核素悬浮物样品,依据场地水文地质条件及悬浮物类型采集环境水样;(3)放射性核素悬浮物样品及环境水样的现场分析及运输。利用本发明的取样及分析方法,能够消除"固体浓度效应"对分配系数测量值的影响,使测量值能够真实的反映自然条件下放射性核素在悬浮物‑地面水吸附体系中的分配关系,并可了解放射性核素释放后在环境介质中的迁移转化行为,从而可对它们的行踪加以掌握和控制。
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本发明涉及泥石流防治技术领域,具体涉及一种翼墙型拦挡坝;包括主坝和设置在主坝左右两侧的翼坝,所述主坝的坝身设有溢流口,所述翼坝包括坝高依次递减的三段坝体,所述主坝和翼坝迎水坡比分别为1:0.8和1:0.6,背水坡比均为1:0.2;所述主坝的坝身溢流口处设置3排泄水孔,成“品”字形布置,所述泄水孔3的坡比1:0.1;所述主坝中还加入若干根沿坝体纵向轴线排列的钢筋,所述主坝溢流口两端的背水侧各设置一道支撑墙,所述两侧翼坝的背水侧各设置两道支撑墙,所述支撑墙基础埋深与坝体基础埋深一致;本发明克服了重力式拦挡坝对坝址地质条件及坝肩岩土体强度要求较高的缺点,坝体结构的抗剪强度高,抗冲击能力更强,对大型泥石流有更好的减速、消能作用。
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温压环境下静态半圆盘三点弯曲断裂韧性测量装置及方法,属于机械、工程地质、土木工程等工程技术领域,它包括温压控制装置、半圆盘三点弯曲加载装置和试样夹持装置;所述半圆盘三点弯曲加载装置位于温压控制装置内部,所述试样夹持装置位于半圆盘三点弯曲加载装置的活动底板上。测量方法包括加工含预制裂纹的半圆盘试样;检查温压控制装置,测量加载部分的阻力;测量半圆盘断裂韧性。本发明在在测试中通过可视窗实时观察裂纹起裂和扩展过程,及时排除无效实验数据;加载部分和试样取装部分相互独立,防止多次使用时因为加载部分定位不准引起的密封性降低和测试误差增加,节约流体用量和增压所需功耗。
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本发明涉及露天石灰石矿三角薄矿体的开采利用领域,石灰石三角薄矿体分层式的开采方法,包括以下步骤:步骤一:根据地质横剖面分层图初步确定三角薄矿体的分布部位。步骤二:对圈定矿体部位采用浅孔松动爆破。步骤三:根据矿体厚度,将开采台阶非等高度分层设置。步骤四:运输道路设置在矿体境界外侧,沿矿体走向布置,将倾斜运输通道掘进至第一层矿体底板时,沿着倾向掘开段沟,开段沟较高的一侧掘进至矿体上方边界时,再沿矿体走向推进开采。步骤五:台阶分层高度依据矿体厚度设置,铲装设备采用机动液压反铲,反铲停放在分层台阶上部,运输设备停放在开采工作面。本发明采取上述结构后,有利于提高资源的回收利用率。
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本发明的加固不稳定斜坡的h型桩板墙,包括多个前桩体和后桩体,前桩体位于斜坡的高处、后桩体位于斜坡的低处;特征在于:前桩体和后桩体嵌入砂岩的深度不小于12m;后桩体的上端经系梁与前桩体相连接,前桩体和后桩体的迎土面上均设置有多块横向的挡土板,前桩体和后桩体上固定有横向的砼基础,挡土板固定于砼基础上;前桩体和后桩体上的挡土板一侧均填充有粘土。本发明的桩板墙,采用h型桩板挡土墙,克服了其它支挡方案的不足,提出了一种可应用在易滑地层的新型抗滑结构,可将工程中遇到的地质灾害防治技术提高到一个新的台阶,实现减灾防灾的目的。
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一种地理现象多点模拟空间尺度选择的方法:(1)计算模板中心和边界的最短距离;(2)计算训练图像空间相关性小于指定阈值的临界距离;(3)通过模板中心和边界的最短距离以及空间相关性临界距离确定所需考虑的空间尺度大小即多重网格数的大小。本发明能够在进行多点模拟前根据空间相关性确定所需空间尺度的大小,避免了由专家经验选择空间尺度所带来的主观性和不确定性,为生产生活实践中解决相关问题,例如石油储层模拟,提供多重网格数参数设定的方法。本发明可以应用到地质矿产、气象、遥感、海洋研究、军事侦察及环境监测等领域。
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本发明涉及一种露天煤矿的双翼连续采煤工艺方法,是根据露天煤矿储藏分布及地质特点,先划定2000×90米的若干开采区域,然后在开采区域划定若干扇形采幅区,在每个采幅区内按主巷前行开采、左右翼巷斜向扇形开采的方式铺设采掘、破碎、转载、转运、输送设备,形成标准化循环作业,此采煤方法工艺先进,减少辅助工作时间及往复动作,可充分利用设备的工作循环作业,提高了采煤的安全性,是十分理想的露天煤矿的双翼连续采煤方法。
本发明涉及L型粉末或块状有机岩超临界水氧反应装置及其使用方法,属于深部难采非常规或常规资源特殊开采技术领域;技术方案包括L型反应釜、轴向传压杆、注水系统、注氧系统、排水(盐)系统和油气冷凝与收集系统,L型反应釜的釜体中分为超临界水氧反应区,高温油水区以及低温气体区;该反应装置可模拟超临界水与氧协同原位热解不同粒度块状或粉末状有机岩石同时可以实时开采油气的过程和特征,适用于埋深较大的地质环境,能够分段加热,可实现有机岩分区域的超临界水氧热解反应;油气水可以实时高效分离;通过注氧系统向热解后的样品中注入氧气,氧气在水平段流动缓慢,保证与有机岩反应充分,极大降低了爆炸风险。
本发明公开了一种不同水循环速度下破碎煤岩侧向膨胀性能测试装置及方法,该装置包括电子万能压力试验机、试验装置、应力测量模块、水循环冲刷装置四大部分。其中,试验装置包括试件桶、钢制垫块、不锈钢带;应力测量模块包括应力片组、数据采集器、电脑端;水循环冲刷装置由进水冲刷装置、水泵、水槽、进水阀、出水阀组成。本发明通过水循环装置制备过水及冲水煤岩体,有效再现了富水矿井水体流动影响下采空区破碎煤岩体的地质环境状态,有效测量了不同水循环速度下采空区破碎煤岩体的侧向膨胀性能,对于积水采空区边界煤柱合理留设宽度的设计及优化具有重要意义,且该测试装置结构简单,设计巧妙,易于加工,配套实验方法便于操作。
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本发明涉及一种多功能高温高压岩石真三轴实验系统及方法,属于岩石实验分析技术领域;包括真三轴压力容器、轴压加载、围压加载、孔隙压力加载入口和孔隙压出口;真三轴压力容器上段与孔隙压力加载入口相连,下端与孔隙压力加载出口相连;真三轴压力容器外壁上设有四个外接通道,两两对称地和围压加载系统相连;外接通道直接与真三轴压力容器围压腔相通;采用本发明可在岩石高温真三轴加载状态下研究气液单相渗流、气体驱替、吸附‑解吸、竞争吸附和水‑气两相渗流规律,同时测得岩石试样在第一、第二水平方向的径向变形及其各向异性;通过耦合各个系统的工作,使实验过程真实模拟岩石所处的复杂地质环境,提高检测数据的关联性、科学性及准确性。
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本发明涉及地下车站施工技术领域,更具体而言,涉及城市地下工程强岩溶水处治施工方法。包括以下步骤:S1、施工准备;S2、岩溶边界判定;S3、进行钻孔探测,利用钻进的注浆孔,钻进时观察钻孔穿越区域的岩性、地质结构构造及地下水情况信息,初步获得地层、地性、节理裂隙特征;S4、利用高锰酸钾溶液对水路流经进行探测;S5、对基坑开挖过程中出现的涌水点进行平衡水位水头高度测量;S6、对深基坑开挖涌水进行封堵S7、施作基坑深孔止水帷幕。本施工工法步骤完善、清楚、详细,便于施工人员套用,能够有效提高施工安全性和施工效率。本发明主要应用于地下工程强岩溶水处治施工方面。
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本发明涉及一种矸石山余热利用方法,包括以下步骤:(1)勘探:选用地质勘探钻头钻至矸石山底部,用温度测量仪进行温度的测量,找到高温钻孔;(2)取热:将真空导热管一端插入作为取热点的高温钻孔内,另一端与蓄热器连接,蓄热器的热量输出端与用户连接;(3)蓄热:将高温钻孔内的热量储存于蓄热器内;(4)温度控制:无线温度传感器实时将具有高温区钻孔内的温度通过无线网络传输给主控计算机;(5)废气处理:通过真空导热管冒出的废气通过废气收集装置进行收集后,将废气收集装置的气体出口接入气体导入孔,本发明的矸石山余热利用方法,不仅可以有效利用矸石山的热量,避免矸石山自燃,而且可以节约资源,提高环境质量。
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本发明涉及一种基于频率切片时频峰值滤波压制地震勘探随机噪声的方法,包括以下步骤:将时间域的含噪信号变换为频域空间的含噪信号,并对频域空间的含噪信号进行切片处理,将其分成若干段、任意长度的频率切片,然后确定每一段频率切片的主频和滤波窗长,之后分别对每一段频率切片进行时频峰值滤波,最后将滤波后的时间域信号分量进行叠加即得到滤波后信号。本发明将频率切片和时频峰值滤波TFPF结合起来,目的主要是通过切片处理能够有效帮助TFPF针对不同主频的信号选择最佳滤波窗长,解决了TFPF不能使用自适应窗长滤波的问题。本发明更能有效压制强随机噪声,有较高的信噪比和信号保幅效果,为进一步做出地质解释提供可靠依据。
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本发明属于属于岩石力学与工程技术领域,具体涉及一种煤岩热流固耦合作用下三轴压裂渗流装置和试验方法。目的是解决现有的试验装置不能满足多条件下的三轴压裂渗流试验的技术问题,技术方案为:在现有的三轴压裂渗流试验平台上设置智能温度加载及保温控制系统、试件密封系统并外接外循环冷却系统,本发明可以根据矿物地质赋存条件下的地应力和温度场条件,模拟深部岩层高温压裂时的岩体特征以及压裂后岩体的渗流特性,最高加热温度为600℃,且能够满足在试验室内对地下深部及高温矿物煤岩高温高压进行三轴压裂及压裂后渗流特性检测的智能、高效、直观、可靠和安全的试验装置与试验方法。
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本发明属于二氧化碳地质封存和捕捉技术领域,公开了一种利用原位热解后的有机矿层进行碳封存的方法;是在有机矿层原位高效热解的基础上,利用热解后矿层内部大量的孔裂隙空间进行碳的物理封存,以及利用热解后矿层内部大量的游离金属离子进行碳的化学封存,从而对二氧化碳进行高效稳定封存的方法。在原位热解后的矿层中注入水使得矿层内部的钙镁离子溶解到水中,为二氧化碳与钙镁离子的反应提供良好条件;形成物理封存和化学封存的双重封存技术;本发明尤其适用于利用300m以深不同厚度的原位热解后的有机矿层对二氧化碳的封存。
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本发明公开了一种海绵城市下渗滞蓄生态景观明渠施工工法,包括如下方法:施工准备、定位放线、降水施工、土方开挖、坡面平整、双向渗透膜施工、级配碎石回填、预制砌块安装和分段验收,所述预制砌块安装包括有新型挡土墙预制砌块制作、新型挡土墙预制砌块养护和新型挡土墙预制砌块运输。本发明,采用的新型挡土墙预制砌块无需砂浆连接减轻了不可再生资源的破坏,施工现场噪音小,废物及废水排放减少,施工环境完全符合绿色环保的城市发展趋势,新型挡土墙预制砌块与传统的护坡结构相比,不易因岸坡的局部变形产生裂缝、塌陷、断裂等情况,能保持整体稳定性,更适用于粉质粘土,地下水位较高地质,同时砖孔中可种植水生植物,更环保、生态。
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本发明涉及隧道施工技术领域,尤其是一种破碎围岩分离式隧道交叉口渐变段施工方法,解决了目前弱地质环境下超大断面隧道开挖施工中缺乏同时具有安全性及性价比施工工艺的问题,包括隧道开挖和隧道支护,所述的隧道开挖是将隧道沿其轴向分成5个导洞,5个导洞包括与隧道弧形断面相邻的一号导洞和二号导洞,与一号导洞相邻的三号导洞,与二号导洞相邻的四号导洞以及设置在隧道轴心位置的五号导洞,以及五个导洞的具体施工方法。本发明设计合理、施工简便,施工过程安全可靠,减少大断面隧道开挖对围岩的扰动;增强了围岩收敛变形约束能力和初期支护的整体性能;从而提高了施工效率。
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用白云石固定高硫燃煤中硫分的方法属燃煤固 硫技术,是选用达到白云石的地质品位要求的白云石,将其破 碎至粒径3mm以下,在900-1000℃条件下,煅烧3-4小时, 粉碎至粒径0.2mm以下,按煅烧所得物重量的4-6%与2-4 %分别配足Al2O3与Fe2O3,并按燃煤中硫含重量5-6倍的用量将其均匀投放于高硫燃煤、参与该煤的燃烧过程,即可在燃烧时将所含硫分固化于煤渣之中。本方案固硫剂原料易得,制作简单,使用方便,不需要复杂的设备与工序,经济实用,固硫率高。固硫剂中所含MgO成分,还同时具有一定的助燃作用。可广泛应用于洗选脱硫效率不高的高硫煤燃烧中的固硫,也可用于型煤固硫。对链条式锅炉、循环流化床锅炉、普通工业燃煤炉窑、民用燃煤热水器等燃煤炉均可适用。
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本发明公开了一种全地形高空作业平台行走轮装置,包括车架、四组车轮系统和油缸组件;油缸组件由第一油缸和第二倒立油缸组成,第一油缸和第二倒立油缸上端与车架铰接,第一油缸下端与第二倒立油缸缸体中部铰接;车轮系统包括三个车轮,第二倒立油缸缸体下部设有支座,支座上方设两个支杆、两个四连杆组件、分别通过四连杆组件与第一/二车轮连接;在第二倒立油缸缸体上部设C铰接点,其依次与第一连接件、第二连接件铰接,第三车轮上D点和E点的直线距离作为第二连杆,在与第三车轮相邻的第一/二车轮上设有F点,通过轮与轮连接杆将E点和的F点连接。本发明可使高空作业平台在野外地质条件复杂的情况下,在有效范围内保证工作平台的平稳。
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本发明属隧道穿越特大溶洞施工的技术领域,为解决现有基础施工方法不能适用于特大溶洞的问题,提供一种特大溶洞洞底处理施工方法。采用跟管钻进工艺,在钻进过程中同步跟进套管,将套管穿过易坍塌地层,将其隔住,跟管钻进至溶洞部位停止钻进后采用细石混凝土进行回填,回填完成后继续钻进。大大提高了工效,减少了成本,节约了时间。跟管钻进技术对于易坍塌的复杂地层施工是行之有效,可以在类似地质条件的边坡防护、基底加固处理工程中普遍采用。采用全自动注浆记录仪进行记录,发现单孔注浆量过大或长时间无压力的情况采用间歇注浆或调整浆液配合比的方式及时进行处理,同时确保注浆压力及注浆量的要求,保证了注浆加固的效果。
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本发明涉及采矿领域,特别涉及采矿对地表影响领域。一种采动覆岩水力割缝的岩层与地表移动分布控制方法,在煤层工作面巷道顶部上方进行水力割缝,水力割缝钻孔从空间上垂直于巷道,水力割缝钻孔与水平面在煤柱侧的夹角为αg,水力割缝钻孔从底面到巷道顶部的垂直距离为Hg;根据矿井地质报告中该区域岩层的钻孔柱状图,确定厚硬岩层的位置,从而确定水力割缝钻孔垂直高度的Hg;根据影响的距离即巷道与水力割缝钻孔交点到目标点的水平距离和地表影响等级确定水力割缝钻孔与水平面在煤柱侧的夹角αg=arccot(D/Hg)。本发明通过进行水力割缝从而确定影响区的影响等级和影响范围,可以实现对矿井地表的影响控制。
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本发明属于地质灾害预测技术领域,具体涉及一种堆积层滑坡位移预测模型及预测方法。具体为,先通过CEEMDAN分解算法将滑坡累计位移分解成本征模态分量和残余趋势项,紧接着利用fine to corase方法将IMFs重构成高频和低频分量,再通过小波降噪算法对高频分量进行降噪处理,然后将去噪后的高频和低频分量合成周期分量,最后使用LSTM神经网络分别对趋势分量和周期分量进行预测,两者的预测结果相加即为预测的累计位移。本文使用提出的模型对三峡库区的八字门滑坡进行了研究和预测。结果显示,所提出的模型,预测精度更高,这对位滑坡预测带来了新的解决方案。
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本发明涉及一种多变量因子控制下高温流体开采油页岩的模拟装置,属于地下非常规油气资源特殊开采技术领域;包括耐高温高压长距离反应装置、高温流体发生系统、主路大型快速冷凝器、支路冷凝与产物收集系统以及温度监测系统,耐高温高压长距离反应装置主要由耐高温高压长距离反应釜和刚性传压组件构成,该反应装置解决现有装置无法精确且全面模拟各个变量控制下油气产物品质的现状问题,本发明所用装置结构简单,适用于热解温度600℃,埋深500m以浅的地质环境。
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一种基于虚拟现实物理引擎的综采装备协同推进仿真方法是将虚拟综采装备经模型刚体化修补后,与虚拟煤层进行虚拟接触,进而模拟装备井下运行信息;所述虚拟煤层包括虚拟固有煤层和虚拟实时更新煤层,虚拟固有煤层是以井下地质探测数据点为基础通过逆向重构方法按照循环点和装备点构造出来的,虚拟实时更新煤层是通过实时记录采煤机前后滚筒截割轨迹在Unity3d软件中进行MESH网格碰撞体重构,通过控制固有煤层信息和虚拟实时更新煤层属性的有无和显示,实时更新虚拟煤层数据信息,真实再现井下煤层环境下装备自适应推进过程,本方法替代以往坐标点定位虚拟装备进行虚拟仿真的方法,为透明开采和精准开采提供理论基础。
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一种虚拟采煤机记忆截割方法是在虚拟现实引擎Unity3d环境下首先生成虚拟顶底板环境,然后虚拟刮板输送机铺设在虚拟底板上作为虚拟采煤机运行的轨道,点击虚拟操纵面板的按钮对虚拟采煤机进行操作,虚拟控制器实时对操作数据进行存储、分析与处理与读取,实现对采煤机进行记忆截割仿真。本方法能够在不同地质环境下,快速测试新记忆截割技术算法,并能够实现采煤机司机单机培训和双人协同操作与培训。
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本发明属于二氧化碳地质封存技术领域,是一种烟道气就地深地超临界封存方法;在距离烟道气排放口地表10km范围内的区域钻井;将烟道气升压后沿钻井注入深地内的封存层后进行封闭;所述封存层距离地表的深度>2000米;所述封存层是深地内部的关键岩层;本发明使烟道气以超临界状态稳定就近封存于2000m深地以下,达到封存效果长期、安全、有效的目的;本方法采用电厂附近烟道气的“就地深地”注入方式,不需要对CO2进行“捕集‑提纯‑运输”流程及相关技术设备投入,简化了注入环节,大大节约了运营成本。
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