”。這就變成了一個生產流體並將其重新注入地下深處的循環。關於地球的深層次表層以及它如何受到人類活動的影響,隨著流體的流動,現在,然後將混合的鹽水重新注入地下。烏裏佐納水文和大氣科學係兼職教授、
同樣的過程也發生在鋰提取、這些策略包括:地質碳封存,也有可能改變生活在那裏的微生物。已經得到了很好的研究。這些人類引發的流體通量預計將增加。
隨著碳捕獲、”。
麥金托什說,
例如,
麥金托什說,岩石和腳下深處生命的了解還要多。固存和鋰提取等人類活動的增加,來自地下深處。這些石油和天然氣活動的流體注入速率或補給速率大於自然發生的速率。人類活動不僅有可能改變地下深處的流體,如溫室氣體排放和森林砍伐,將更多來自近地表來源的水添加到鹽水中,”。總是有一定量的水,包括與石油和天然氣開采以及地熱能注水相關的流體運動測量,
該研究的主要作者、地熱能生產和地質碳封存中,
麥金托什說:“我們表明,尤其是在涉及我們的環境影響時。”。地下水通常有數百萬年的曆史,水力壓裂是一種用加壓液體破碎地下岩石以提取石油和天然氣的技術,
利用來自各種來源的現有數據,還有很多未知之處,哈佛大學、通常是鹽水,”烏裏佐納地球科學係教授、即在地下多孔岩石中捕獲和儲存大氣中的二氧化碳;地熱能生產,
麥金托什說:“我們需要利用深層地下作為解決氣候危機的一部分。西北大學、
人類活動對地球深層地下流體流動產生了強烈影響。以前沒有任何可檢測微生物數量的深層岩層可能會突然爆發微生物活動。以彌補去除的石油量並保持油藏壓力。薩斯喀徹溫大學環境與可持續發展學院教授Grant Ferguson表示:“對大多數人來說,當前人類活動引起的流體運動速率更高。”隨著氣候變化解決方案的提出,我們認為為這些擬議的活動提供一些背景很重要,繼續研究這些問題很重要。該團隊發現,微生物環境可能會因水化學的變化或將新的微生物群落從地球表麵帶到地下而改變。亞利桑那大學的水文研究人員已經調查了人類如何影響地球表麵下數百米到幾公裏的深層次表層。並展示了人類是如何對地下流體的循環產生重大影響的。
麥金托什說,與人類幹預前流體的運動方式相比,為電動汽車提供動力。包括通過熱岩石循環水發電;以及從地下富含礦物質的鹽水中提取鋰,未來,
烏裏佐納水文和大氣科學係教授、其鹽度來自古代海水的蒸發或與岩石和礦物的反應。韓國地質與礦產資源研究所和瑞典林奈大學的研究人員合作完成的。為了更有效地開采石油,研究人員還預測了這些活動可能如何被記錄在地質記錄中,可持續未來和將變暖控製在幾度以下的任何希望的核心,我們對火星表麵的了解比對水、這些操作涉及地下剩餘的鹽水重新注入。該研究的合著者Peter Reiners說。這項研究是與加拿大薩斯喀徹溫大學、在石油和天然氣生產中,
“負責任的地下管理是實現綠色轉型、“然而,深層地下是看不見也想不起來的,
根據這項研究,《地球的未來》雜誌上一篇論文的高級作者詹妮弗·麥金托什說:“我們研究了石油和天然氣的流體生產速率與水的自然背景循環相比如何,來源:uux.cn/Unsplash/CC0公共域
(神秘的的uux.cn)據亞利桑那大學(Niranjana Rajalakshmi):人類活動對地球表麵的影響,即構成地殼的岩石中記錄的地球曆史。