Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

ESCOM projekt - Evaluacijski sustav za smanjenje emisije CO2

Domagoj Vulin ; Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 3.203 Kb

str. 23-36

preuzimanja: 436

citiraj

Preuzmi JATS datoteku


Sažetak

ESCOM projekt financiran i proveden od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske zaklade za znanost dio je programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena. S obzirom na prirodu programa, glavni cilj ESCOM projekta je podizanje svijesti javnosti o mogućnostima koje naftno-plinska industrija ima za smanjenje emisija, što će biti demonstrirano kroz web stranicu i online alat za okvirne procjene primjene različitih metoda za procjenu manjeg utroška energije, emisija CO2, potencijala skladištenja CO2 i dr.
Projekt uključuje zaposlenje i izobrazbu doktoranda istraživača koji bi u tom smjeru postali stručnjaci za dalje istraživanje navedenih mogućnosti, te općenito širenje svijesti javnosti o činjenici kako naftna industrija nije isključivo negativna po učinke na okoliš, nego naprotiv, sposobna smanjiti i zbrinuti količine CO2 koje premašuju količinu emisija prvotno emitiranih unutar „usptream“ i „downstream“ djelovanja.

Ključne riječi

smanjenje emisija CO2; skladištenje CO2; energetska efikasno; „upstream“ industrija

Hrčak ID:

214751

URI

https://hrcak.srce.hr/214751

Datum izdavanja:

4.1.2019.

Posjeta: 1.285 *




Uvod

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 264. sjednici održanoj 5. studenog 2015. donijela je odluku o prihvaćanju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. Sredstva za provedbu Programa, temeljem plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj Programa je potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (http://www.hrzz.hr). Natječaj je raspisan u travnju 2016., a Rudarsko-geološko-naftni fakultet se prijavio na natječaj u svrhu provedbe projekta PKP-2016-06-6917 ESCOM (Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2). U ožujku 2017. je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava zaklade Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i dr.sc. Domagoju Vulinu kao voditelju projekta. Istraživačku grupa ESCOM projekta čine četiri iskusna istraživača, četiri doktoranda (od čega dva financirana isključivo kao istraživači na projektu) i voditelj projekta. Ukupna vrijednost financiranja projekta je oko 650.000,00 HRK, a razdoblje provedbe projekta je od travnja 2017. do travnja 2019. Očekivani rezultati ESCOM projekta utvrđeni su radnim planom: ■ Zapošljavanje magistra inženjera/inženjerke kao istraživača u području klimatskih promjena; ■ Arhiva (baza podataka) podataka o prikupljenim metodama potrebnih proračuna; ■ Niz definiranih izrađenih proračuna i prove- denih simulacija; ■ Osmišljena i izrađena baza podataka; ■ Dokumentirani set klasa (programiranih u programskom jeziku Python); ■ Web stranica projekta na dostupnoj domeni; ■ Organizirana radionica ili okrugli stol; ■ Pripremljen članak o rezultatima projekta i komparativne studije; ■ Aplikacija s korisničkim sučeljem, koja će služiti kao demonstracija mogućnosti „upstream“ dijela naftno-plinske industrije u vidu smanjenja emisija CO2 i/ili u smislu mogućnosti utiskivanja CO2 u podzemne strukture. ■ Web stranica projekta koja sadrži informacije o projektu, pregled aktivnosti projekta te aplikaciju za proračun je u završnoj fazi izrade te se nalazi na domenama https://escom.rgn.hr i https:// escom-web-app.herokuapp.com

naftaiplin-38-23-g1.png naftaiplin-38-23-g2.png naftaiplin-38-23-g3.png naftaiplin-38-23-g4.png naftaiplin-38-23-g5.png naftaiplin-38-23-g6.png

References

1. 

Aatola P.; Ollikainen M.; Toppinen A. 2013. “Price determination in the EU ETS market: Theory and econometric analysis with market fundamentals". Energy Economics, 36 380395

2. 

Ahmed T.; McKinney P. 2011. “Advanced reservoir engineering". Elsevier

3. 

Arnaut M. 2018. “Heat and Mass Transfer in Wells During Multiphase Fluid Production and Injection". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

4. 

Axelsson G. 2012. “The Physics of Geothermal Energy. In: Sayigh A, (ed.) Comprehensive Renewable Energy, 7". Elsevier, Oxford, UK 350

5. 

Bariss U.; Avenitis E.; Junghans G.; Blumberga D. 2016. “CO2 Emission Trading Effect on Baltic Electricity Market.". Energy Procedia, 95 5865

6. 

Beggs D.H.; Brill J.P. 1973. “A study of two-phase flow in inclined pipes". Journal of Petroleum technology, 25(05) 607617

7. 

Bödvarsson G. 1969. “On the temperature of water flowing through fractures". Journal of Geophysical Research, 74(8) 19871992

8. 

Bödvarsson G. 1972. “Thermal problems in the siting of reinjection wells". Geothermics, 1(2) 6366

9. 

Brooks R.; Corey T. 1964. “Hydraulic properties of porous media". Hydrology Papers, Colorado State University, 24

10. 

Carslaw H.S.; Jaeger J.C. 1959. “Conduction of heat in solids". Oxford Science Publications (p. 510). Oxford, England

11. 

Geertsma J.; Croes G.A.; Schwarz N. 1956. “Theory of dimensionally scaled models of petroleum reservoirs".

12. 

Haaland S.E. 1983. “Simple and explicit formulas for the friction factor in turbulent pipe flow". Journal of Fluids Engineering, 105(1) 8990

13. 

2018. “Drugo redovno izvješće: Rezultati istraživanja nakon 18 mjeseci projekta". Hrvatska zaklada za znanost

14. 

1983. “Transmission of CO2 and Energy,” Report no. PH4/6 ". IEA Greenhouse Gas RnD Programme

15. 

Ingersoll L.R.; Zobel O.J. 1913. “An introduction to the mathematical theory of heat conduction: with engineering and geolo- gical applications". Ginn

16. 

Jukić L. 2018. “CO2 emissions produced by flaring on a mature oil field". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

17. 

Karasalihović Sedlar D.; Vulin D.; Jukić L.; Smajla I. 2018. “Possibility of decreasing CO2 emissions from flaring on a mature oil field.". Journal of Petroleum Science and Engineering, 171 13021308

18. 

Lee J. 1982. “Well testing". Society of Petroleum Engineers of AIME, SPE

19. 

Lee J. 1979. “Effectiveness of Carbon Dioxide Displacement Under Miscible and Immiscible Conditions". Research Report PR-40, Petroleum Recovery Inst., Calgary

20. 

Lyons W.C.; Plisga G.J. 2011. “Standard handbook of petroleum and natural gas engineering". Elsevier

21. 

Macenić M. 2018. “CO2 reduction by using dry wells and abandoned oil and gas wells for geothermal heat energy exploitation by means of closed circulation". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

22. 

Macenić M.; Kurevija T. 2017. “Revitalization of abandoned oil and gas wells for a geothermal heat exploitation by means of closed circulation: Case study of the deep dry well Pčelić-1". Interpretation, 6(1), SB1-SB9

23. 

Mohitpour M.; Golshan H.; Murray A. 2000. “Pipeline Design and Construction: A Practical Approach". The American Society of Mechanical Engineers, New York

24. 

Muskat M. 1945. “The Production Histories of Oil Producing Gas‐Drive Reservoirs".  Journal of Applied Physics, 16(3) 147159

25. 

Pindyck R.S. 2004. “Volatility in natural gas and oil markets". The Journal of Energy and Development, 30(1) 119

26. 

Saftić B. 2018. “Geology and Reduction of Carbon Footprint". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

27. 

Schilthuis R.J. 1936. “Active oil and reservoir energy". Transactions of the AIME, 118(01) 3352

28. 

Tan X.P.; Wang X.J. 2017. “Dependence changes between the carbon price and its fundamentals". A quantile regression approach. Applied Energy, 190 306325

29. 

Tracy G.W. 1955. “Simplified form of the material balance equation". Petroleum Branch Office, SPE 438-G, vol 204

30. 

Vulin D. 2010. “Modeliranje termodinamičkih i petrofizičkih parametara za geološko skladištenje ugljičnog dioksida". Disertacija. Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

31. 

Vulin D. 2010. “E-lecture 6: CO2-EOR, Enos – Enabling Onshore Storage". ENOS – EU H2020 project http://www.enos-project.eu/highlights/e-books/e-lecture-6-co2-eor/

32. 

Vulin D. 2010. “Optimization of Organic Rankine Cycle for Utilization of Heat Energy from Production Wells". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

33. 

Vulin D. 2010. “Numerical Case Studies for Efficient CO2 Usage Combined by CO2 Storage". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

34. 

Vulin D. 2010. “Evaluation System for CO2 Mitigation". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

35. 

Vulin D. 2010. “ESCOM project". PowerPoint prezentacija s predavanja održanog na 31. Ljetnoj školi naftnog inženjerstva, Dubrovnik

36. 

Vulin D.; Gaćina M.; Bilićić V. 2010. “Slim-tube simulation model for CO2 injection EOR". Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 33(2) 3749

37. 

2018. “Hrvatska zaklada za znanost". http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2342

38. 

2018. “ESCOM". http://escom.rgn.hr/


This display is generated from NISO JATS XML with jats-html.xsl. The XSLT engine is libxslt.