收集和封存二氧化碳的四個階段
從基礎來看,收集和封存二氧化碳可以分為四個階段。
儘管收集和封存被譽為一個簡單的解決方案,但事實上涉及的更多。二氧化碳流壓力或溫度的小變化可能導致二氧化碳物理性質出現快速和重大變化,將改變流動、密度和壓縮性。因此,在每個階段,重要的是要有正確的測量工具來知道二氧化碳流何時發生變化。
另一個考慮因素是,有不同類型的CCUS系統可供使用。在其中一些系統中,會在收集後立即進入調節階段,因為二氧化碳被直接輸送至井口,並注入到靠近收集地點的封存位置。如果是這樣,則在整個過程中需要的測量點會更少。在此情況下,監管轉移不是一個考慮因素。
為了幫助管理碳收集利用和封存技術的增長,共同封存中心的發展變得更加普遍。這通常是由公司管理的傾注空間區域,該公司可以提供專用的碳封存空間,從其工廠周圍的各種排放源中提取碳。這也代表可以在封存之前於收集地點進入碳收集的調節階段。
Sensia 針對 CCUS的整體系統架構
在二氧化碳的收集和封存中,在流程的哪個階段需要哪些工具和儀器是一項挑戰。某些必要的測量是基於操作和效率參數,而其他測量則是需要符合法規資料收集的要求。
能以接近即時的方式提醒您在流程中二氧化碳壓力和溫度細微變化之工具也同等重要,即使是細微的變化,也可能導致二氧化碳的物理特性快速且大幅度地改變。例如,壓力變化可能表示有洩漏。如果沒有以接近即時的方式偵測到洩漏,可能會導致重大問題。
透過收購Swinton Technologies,Sensia專注於提供整體系統架構,以滿足碳收集利用與封存的挑戰和要求。此系統利用測量監督系統或雲端型應用程式,可針對任何類型的計量表啟用即時不確定性。
優化流程
當適當的工具就位,而且您能夠以接近即時的方式有效監測收集、調節和封存時,現在就可以優化流程。特別是,可以優化調節階段。
有幾種不同的方法可以優化此流程,例如優化水合作用以避免液體滴出。或者優化酸性氣體流的水含量,同時也能避免水合物的形成。建立操作圖以顯示注入站點的壓縮階段樹,將指示安全操作點,以避免壓縮機的液體滴出,並避免管線中水合物的形成。了解酸性氣體流的精確相態圖和物理特性,再加上所有模型,使您能夠避免這些情況。
同樣地,在監測封存二氧化碳的壓力和溫度時,可以為儲存庫和井口壓力、溫度監測、注入監測、流體組成和識別洩漏區域建立最佳參數。
我們建議使用Sensia的Avalon解決方案,其為開放平台,可實現自主、自動化和連線的解決方案。該解決方案可讓Sensia與第三方設備、裝置和系統連線,整合多個資料源。將該資料轉換為易於閱讀和可據以行動的營運情報。
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