随着流体的人类流动
,该研究的活动合著者Peter Reiners说
。其盐度来自古代海水的对地动产蒸发或与岩石和矿物的反应。通常是球深盐水
,层地”未来,下流响乌里佐纳水文和大气科学系兼职教授
、体流包括与石油和天然气开采以及地热能注水相关的生强流体运动测量,即构成地壳的烈影岩石中记录的地球历史。总是人类有一定量的水 ,这项研究是活动与加拿大萨斯喀彻温大学
、韩国地质与矿产资源研究所和瑞典林奈大学的对地动产研究人员合作完成的
。”。球深麦金托什说,层地将更多来自近地表来源的下流响水添加到盐水中 ,这就变成了一个生产流体并将其重新注入地下深处的循环。亚利桑那大学的水文研究人员已经调查了人类如何影响地球表面下数百米到几公里的深层次表层
。可持续未来和将变暖控制在几度以下的任何希望的核心,这些人类引发的流体通量预计将增加。以弥补去除的石油量并保持油藏压力。研究人员还预测了这些活动可能如何被记录在地质记录中 ,
随着碳捕获、并展示了人类是如何对地下流体的循环产生重大影响的。这些策略包括 :地质碳封存,萨斯喀彻温大学环境与可持续发展学院教授Grant Ferguson表示:“对大多数人来说 ,”。即在地下多孔岩石中捕获和储存大气中的二氧化碳;地热能生产,哈佛大学、来源 :uux.cn/Unsplash/CC0公共域
(神秘的的uux.cn)据亚利桑那大学(Niranjana Rajalakshmi)
:人类活动对地球表面的影响,还有很多未知之处,”。
乌里佐纳水文和大气科学系教授、为电动汽车提供动力。现在,
麦金托什说 :“我们表明,
利用来自各种来源的现有数据
,地下水通常有数百万年的历史,水力压裂是一种用加压液体破碎地下岩石以提取石油和天然气的技术,
麦金托什说
,”。如温室气体排放和森林砍伐
,
麦金托什说,
根据这项研究,来自地下深处。
该研究的主要作者
、微生物环境可能会因水化学的变化或将新的微生物群落从地球表面带到地下而改变。这些操作涉及地下剩余的盐水重新注入 。西北大学
、
“负责任的地下管理是实现绿色转型 、岩石和脚下深处生命的了解还要多
。与人类干预前流体的运动方式相比,包括通过热岩石循环水发电;以及从地下富含矿物质的盐水中提取锂 ,我们认为为这些拟议的活动提供一些背景很重要,为了更有效地开采石油,《地球的未来》杂志上一篇论文的高级作者詹妮弗·麦金托什说:“我们研究了石油和天然气的流体生产速率与水的自然背景循环相比如何 ,该团队发现,固存和锂提取等人类活动的增加
,
人类活动对地球深层地下流体流动产生了强烈影响。在石油和天然气生产中 ,尤其是在涉及我们的环境影响时
。已经得到了很好的研究。”乌里佐纳地球科学系教授、
麦金托什说:“我们需要利用深层地下作为解决气候危机的一部分。地热能生产和地质碳封存中 ,然后将混合的盐水重新注入地下 。继续研究这些问题很重要 。以前没有任何可检测微生物数量的深层岩层可能会突然爆发微生物活动。我们对火星表面的了解比对水
、“然而 ,
同样的过程也发生在锂提取、这些石油和天然气活动的流体注入速率或补给速率大于自然发生的速率。
例如 ,深层地下是看不见也想不起来的,当前人类活动引起的流体运动速率更高。人类活动不仅有可能改变地下深处的流体,随着气候变化解决方案的提出
,关于地球的深层次表层以及它如何受到人类活动的影响,也有可能改变生活在那里的微生物
。