研修计划(小木虫分享)

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1、研修计划1.拟留学专业的国内外概况研究课题:*****该研究项目是国家留学基金管理委员会与蒙纳士大学的合作项目,属于国家重点资助领域及其优先主题:全球环境变化监测与对策——温室气体(CO2等)排放控制与处置利用技术。CO2封存技术是一项新兴的、具有大规模CO2减排潜力的技术,有望实现化石能源的低碳利用,被广泛认为是应对全球气候变化、控制温室气体排放的重要技术之一。近年来,世界主要发达国家都投入大量资金开展该技术的研发和示范活动,制定相应法规、政策以实现在全球低碳竞争中占得先机,并在八国集团、碳收集领导人论坛、清洁能源部长会议等多边框架下推动该技术的发展。美国、欧盟、澳大利亚等发达国家均制定了

2、相关技术发展路线图,明确未来CO2封存技术发展的方向和重点,先后投入总计数百亿美元支持相关技术研发和示范项目,还在政府引导下纷纷成立了跨行业、跨领域的技术研发与合作平台,推动技术的发展和应用。虽然我国早在2005发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》即提出“开发高效、清洁和二氧化碳近零排放的化石能源开发利用技术”,近些年在该领域的研究和应用方面也取得了一定进展,但与发达国家相比仍有较大差距。作为未来最有潜力的减排手段,CO2封存技术可从根本上解决电力等行业的碳排放问题,是全球应对气候变化的重要战略选择。目前,我国在该领域的技术水平仍整体处于研究阶段,急需向国外优秀

3、研究团队学习和借鉴,从而缩小国内外差距。2.拟选择的留学国别、留学单位及选择原因拟留学单位:澳大利亚蒙纳士大学(MonashUniversity)蒙纳士大学,澳大利亚八校联盟成员,成立于1958年,短短50年间已发展成为澳大利亚规模最大的国立大学之一,其教学和科研实力在全球享有盛誉,在2017-2018QS世界大学排名中,蒙纳士大学为列第60名。拟申请加入的*****课题组专注于能源环境等相关研究领域,特别在CO2地质封存领域已取得众多突破性成果,研究水平居于世界前列。申请人选择的博士生导师*****作为该团队核心成员之一,在该领域钻研多年,拥有丰富的研究经验,多数成果已在国际知名期刊发表。

4、同时,******十分重视博士生的培养工作,已成功指导12位博士生获得博士学位。该团队与申请人所在院校合作紧密,团队负责人*****经常来我校进行学术交流。申请人与对方成员关系良好,时常通过电子邮件交流相关技术问题。另外,申请人于2018年1月在徐州曾与*****深入讨论博士期间的研究计划,受益匪浅。因此,申请人希望能够加入蒙纳士大学*****研究团队,系统学习CO2地质封存相关知识,以期了解和掌握最新的技术现状和研究方法,从而提高技术水平,为我国的CO2减排提供技术支持。3.达到预期目标的可行性分析首先,*****课题组在能源环境领域可称得上是世界一流的研究团队,共有12位核心成员,26位

5、博士生以及16位访问学者。同时,团队实验室器材和设备齐全,项目经费充足,为科学研究的顺利进行奠定了坚实的基础。目前,该团队致力为全球气候变暖提供创新性的解决方案,而CO2地质存储则是研究的重点之一,特别是针对CO2注入储层后的长效安全性预测这一方向的研究,走在世界前列。申请人的导师******在该领域研究多年,经验丰富,为此次留学预期目标的实现提供了更加有力的保障。其次,********(申请人个人情况)。同时,拟研究课题涉及综合运用数值模拟技术,研究CO2注入储层后引起的盖层应力场、温度场、化学场、流场的变化,从而预测潜在的泄漏风险源。基于硕士期间的学习,申请人熟练掌握COMSOLMult

6、iphysics、Matlab等数值分析软件的使用技巧,因此申请人完全可以胜任该项研究工作。以上三点均为这次出国学习奠定了坚实的基础,相信通过本人的努力,一定会达到预期的研究目标。4.出国学习目的、预期目标、计划、实施方法及时间安排目的:依托外方资源,系统学习CO2地质封存的前沿技术和方法,重点关注深部盐水层埋藏CO2的安全性问题,即CO2注入后对上覆盖层完整性的长期影响,力求构建新的理论模型用于描述CO2-盐水-盖层长期接触发生的温度场-流场-化学场-力学场(THCM)多场耦合问题,用于预测CO2泄漏的风险。预期目标:在现有THCM多场耦合理论基础上,构建新的理论模型用于研究CO2注入深部

7、盐水层对其上部盖层的长期影响,并借助数值模拟手段,最终预测深部盐水层埋藏CO2因盖层完整性破话而导致的CO2泄露。本课题研究内容丰富,预计可在Energy、Fuel、InternationalJournalofGreenhouseGasControl等国际著名期刊上发表论文4-5篇,并争取参与国际会议2-3次。工作计划和时间安排(共48个月):09.2018–11.2018熟悉学校及实验室:了解课题组现有项目

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