Earth Science Frontiers ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (4): 429-439.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.2.70
Previous Articles Next Articles
DENG Yirong1(), WANG Yonghong1,*(
), ZHAO Yanjie1, GU Peike1, XIAO Jin2, ZHOU Jian1, LI Zhaohui1, YU Zhiqiang3, PENG Ping’an3,*(
)
Received:
2022-06-25
Revised:
2022-11-12
Online:
2023-07-25
Published:
2023-07-07
CLC Number:
DENG Yirong, WANG Yonghong, ZHAO Yanjie, GU Peike, XIAO Jin, ZHOU Jian, LI Zhaohui, YU Zhiqiang, PENG Ping’an. Carbon dioxide storage in China: Current status, main challenges, and future outlooks[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(4): 429-439.
序号 | 名称 | 类型 | 咸水层封存潜力/亿吨 |
---|---|---|---|
1 | 鄂尔多斯盆地 | CO2-EOR | 3 356 |
2 | 松辽盆地 | CO2-EOR | 6 945 |
3 | 渤海湾盆地 | CO2-EOR | 4 906 |
4 | 准噶尔盆地 | CO2-EOR | - |
5 | 塔里木盆地 | 枯竭气藏封存 | 5 528 |
6 | 苏北盆地 | 咸水层封存 | 4 357 |
Table 1 Carbon storage types in China’s major basins and estimated storage capacities
序号 | 名称 | 类型 | 咸水层封存潜力/亿吨 |
---|---|---|---|
1 | 鄂尔多斯盆地 | CO2-EOR | 3 356 |
2 | 松辽盆地 | CO2-EOR | 6 945 |
3 | 渤海湾盆地 | CO2-EOR | 4 906 |
4 | 准噶尔盆地 | CO2-EOR | - |
5 | 塔里木盆地 | 枯竭气藏封存 | 5 528 |
6 | 苏北盆地 | 咸水层封存 | 4 357 |
区域 | 项目名称 | 封存-捕集规模 |
---|---|---|
西北地区 | 延长石油陕北煤化工5万吨/年CO2捕集与示范项目 | 5万吨/年 |
克拉玛依敦华石油-新疆油田CO2-EOR项目 | 10万吨/年 | |
延长石油项目 | 5万吨/年 | |
准噶尔盆地新疆油田CO2-EOR项目 | 5~10万吨/年 | |
长庆油田CO2-EOR项目 | 5万吨/年 | |
国家能源集团国华锦界电厂15万吨/年燃烧后CO2捕集与封存全流程示范项目 | 15万吨/年 | |
华中地区 | 华中科技大学35MW富氧燃烧示范项目 | 10万吨/年 |
中石化中原油田CO2-EOR项目 | 10万吨/年 | |
西南地区 | 中电投重庆双槐电厂碳捕集示范项目 | 1万吨/年 |
华南地区 | 华润电力海丰碳捕集测试平台项目 | 2万吨/年 |
恩平15-1油田群二氧化碳封存项目 | 30万吨/年 | |
东北地区 | 中石油吉林油田CO2-EOR示范项目 | 25万吨/年 |
大庆油田CO2-EOR示范项目 | 20万吨/年 | |
二氧化碳基生物降解塑料项目 | 30万吨/年 | |
华北地区 | 国家能源集团鄂尔多斯咸水层封存项目 | 10万吨/年 |
华能绿色煤电IGCC电厂捕集利用和封存项目 | 2万吨/年 | |
国电集团天津北塘热电厂项目 | 2万吨/年 | |
国家能源投资集团有限责任公司煤制油分公司项目 | 30万吨/年 | |
华东地区 | 连云港清洁能源动力系统研究设施项目 | 3万吨/年 |
华能石洞口电厂项目 | 12万吨/年 | |
中石化华东油气田CCUS全流程示范项目 | 10万吨/年 | |
丽水36-1气田CO2分离、液化及制取干冰项目 | 5万吨/年 | |
白马山水泥厂5万吨级二氧化碳捕集与纯化示范项目 | 5万吨/年 | |
中石化齐鲁石油化工项目 | 35万吨/年 | |
齐鲁石化-胜利油田CO2-EOR项目 | 100万吨/年 |
Table 2 Representative domestic carbon capture and storage pilot projects
区域 | 项目名称 | 封存-捕集规模 |
---|---|---|
西北地区 | 延长石油陕北煤化工5万吨/年CO2捕集与示范项目 | 5万吨/年 |
克拉玛依敦华石油-新疆油田CO2-EOR项目 | 10万吨/年 | |
延长石油项目 | 5万吨/年 | |
准噶尔盆地新疆油田CO2-EOR项目 | 5~10万吨/年 | |
长庆油田CO2-EOR项目 | 5万吨/年 | |
国家能源集团国华锦界电厂15万吨/年燃烧后CO2捕集与封存全流程示范项目 | 15万吨/年 | |
华中地区 | 华中科技大学35MW富氧燃烧示范项目 | 10万吨/年 |
中石化中原油田CO2-EOR项目 | 10万吨/年 | |
西南地区 | 中电投重庆双槐电厂碳捕集示范项目 | 1万吨/年 |
华南地区 | 华润电力海丰碳捕集测试平台项目 | 2万吨/年 |
恩平15-1油田群二氧化碳封存项目 | 30万吨/年 | |
东北地区 | 中石油吉林油田CO2-EOR示范项目 | 25万吨/年 |
大庆油田CO2-EOR示范项目 | 20万吨/年 | |
二氧化碳基生物降解塑料项目 | 30万吨/年 | |
华北地区 | 国家能源集团鄂尔多斯咸水层封存项目 | 10万吨/年 |
华能绿色煤电IGCC电厂捕集利用和封存项目 | 2万吨/年 | |
国电集团天津北塘热电厂项目 | 2万吨/年 | |
国家能源投资集团有限责任公司煤制油分公司项目 | 30万吨/年 | |
华东地区 | 连云港清洁能源动力系统研究设施项目 | 3万吨/年 |
华能石洞口电厂项目 | 12万吨/年 | |
中石化华东油气田CCUS全流程示范项目 | 10万吨/年 | |
丽水36-1气田CO2分离、液化及制取干冰项目 | 5万吨/年 | |
白马山水泥厂5万吨级二氧化碳捕集与纯化示范项目 | 5万吨/年 | |
中石化齐鲁石油化工项目 | 35万吨/年 | |
齐鲁石化-胜利油田CO2-EOR项目 | 100万吨/年 |
[1] | 黎雨姣. 我国碳捕获与封存法律规制研究[D]. 石家庄: 河北地质大学, 2019. |
[2] | 蔡博峰, 李琦, 张贤. 中国二氧化碳捕集利用与封存(CCUS) 年度报告(2021): 中国CCUS 路径研究[R]. 生态环境部环境规划院, 中国科学院武汉岩土力学研究所, 中国21世纪议程管理中心, 2021. |
[3] | 周健, 邓一荣. 中国碳捕集与封存(CCS): 现状、挑战与展望[J]. 环境科学与管理, 2021, 46(8)5-8. |
[4] |
李德生, 李伯华. “双碳” 背景下石油地质学的理论创新与迈向能源发展多元化新时代[J]. 地学前缘, 2022, 29(6): 1-9.
DOI |
[5] |
PIRES J C M, MARTINS F G, ALVIM-FERRAZ M C M, et al. Recent developments on carbon capture and storage: an overview[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2011, 89(9): 1446-1460.
DOI URL |
[6] |
WEI Y M, YU B Y, LI H, et al. Climate engineering management: an emerging interdisciplinary subject[J]. Journal of Modelling in Management, 2019, 15(2): 685-702.
DOI URL |
[7] | 徐永福, 姜超. 二氧化碳在海洋深层水中隔离的数值模拟[J]. 地学前缘, 2009, 16(2): 339-346. |
[8] |
文冬光, 宋健, 刁玉杰, 等. 深部水文地质研究的机遇与挑战[J]. 地学前缘, 2022, 29(3): 11-24.
DOI |
[9] | 涂光炽. 关于CO2若干问题的讨论[J]. 地学前缘, 1996, 3(3): 53-62. |
[10] |
SMIT B. Carbon Capture and Storage: introductory lecture[J]. Faraday Discussions, 2016, 192: 9-25.
PMID |
[11] | 杨志杰. 二氧化碳增强咸水开采工程中储层压力管控和布井方案优化研究[D]. 长春: 吉林大学, 2019. |
[12] | METZ B, DAVIDSON O, CONINCK H D, et al. Carbon dioxide capture and storage[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. |
[13] | 刘斌, 潘颖. CO2在深部咸水层中的埋存机理及影响因素分析现状综述[J]. 环境工程, 2017, 35(增刊1): 104-108. |
[14] |
SUN Y K, LI Q, YANG D X, et al. Laboratory core flooding experimental systems for CO2 geosequestration: an updated review over the past decade[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016, 8(1): 113-126.
DOI URL |
[15] |
TRÉMOSA J, CASTILLO C, CHAN Q V, et al. Long-term assessment of geochemical reactivity of CO2 storage in highly saline aquifers: application to Ketzin, in Salah and Snøhvit storage sites[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2014, 20: 2-26.
DOI URL |
[16] |
GARCIA S, KAMINSKA A, MERCEDES MAROTO-VALER M. Underground carbon dioxide storage in saline formations[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Waste and Resource Management, 2010, 163(2): 77-88.
DOI URL |
[17] |
YANG F, BAI B J, TANG D Z, et al. Characteristics of CO2 sequestration in saline aquifers[J]. Petroleum Science, 2010, 7(1): 83-92.
DOI URL |
[18] |
ALFREDO VISKOVIC V F, VLADIMIR V. Carbon capture and storage[J]. Energy, 2014, 70: 325-337.
DOI URL |
[19] |
YU Y M, YANG G D, CHENG F, et al. Effects of impurities N2 and O2 on CO2 storage efficiency and costs in deep saline aquifers[J]. Journal of Hydrology, 2021, 597: 126187.
DOI URL |
[20] |
AMPOMAH W, BALCH R S, GRIGG R B, et al. Co-optimization of CO2-EOR and storage processes in mature oil reservoirs[J]. Greenhouse Gases: Science and Technology, 2017, 7(1): 128-142.
DOI URL |
[21] |
LI H Y, LAU H C, WEI X F, et al. CO2 storage potential in major oil and gas reservoirs in the northern South China Sea[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2021, 108: 103328.
DOI URL |
[22] | GODOI J M A, SANTOS MATAI P H L. Enhanced oil recovery with carbon dioxide geosequestration: first steps at Pre-salt in Brazil[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production, 2021, 11(3): 1429-1441. |
[23] |
MOSLEH M H, SEDIGHI M, VARDON P J, et al. Efficiency of carbon dioxide storage and enhanced methane recovery in a high rank coal[J]. Energy and Fuels, 2017, 31(12): 13892-13900.
DOI URL |
[24] |
GODEC M, KOPERNA G, GALE J. CO2-ECBM: a review of its status and global potential[J]. Energy Procedia, 2014, 63: 5858-5869.
DOI URL |
[25] |
GILLILAND E S, RIPEPI N, CONRAD M, et al. Selection of monitoring techniques for a carbon storage and enhanced coalbed methane recovery pilot test in the Central Appalachian Basin[J]. International Journal of Coal Geology, 2013, 118: 105-112.
DOI URL |
[26] |
DAI Z X, ZHANG Y, STAUFFER P, et al. Injectivity evaluation for offshore CO2 sequestration in marine sediments[J]. Energy Procedia, 2017, 114: 2921-2932.
DOI URL |
[27] |
PAWEŁ B, KATARZYNA Z, MIROSŁAWA B. Expansion of hard coal accompanying the sorption of methane and carbon dioxide in isothermal and non-isothermal processes[J]. Energy and Fuels, 2015, 29(3): 1899-1904.
DOI URL |
[28] |
GOODMAN A, HAKALA A, BROMHAL G, et al. U.S. DOE methodology for the development of geologic storage potential for carbon dioxide at the national and regional scale[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2011, 5(4): 952-965.
DOI URL |
[29] |
HOUSE K Z, SCHRAG D P, HARVEY C F, et al. Permanent carbon dioxide storage in deep-sea sediments[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006, 103(33): 12291-12295.
DOI PMID |
[30] |
AMINU M D, NABAVI S A, ROCHELLE C A, et al. A review of developments in carbon dioxide storage[J]. Applied Energy, 2017, 208(15): 1389-1419.
DOI URL |
[31] |
TENG Y H, ZHANG D X. Long-term viability of carbon sequestration in deep-sea sediments[J]. Science Advances, 2018, 4(7): eaao6588.
DOI URL |
[32] |
DAI Z, ZHANG Y, BIELICKI J, et al. Heterogeneity-assisted carbon dioxide storage in marine sediments[J]. Applied Energy, 2018, 225(1): 876-883.
DOI URL |
[33] | 张建, 董国明. 海洋封存二氧化碳最佳注入深度与液滴大小[J]. 武汉大学学报(工学版), 2012, 45(6): 828-832. |
[34] | 倪建宇, 初凤友, 金翔龙. CO2海洋封存的研究现状[C]// 中国资源综合利用协会. 二氧化碳减排控制技术与资源化利用研讨会论文集. 上海: 中国资源综合利用协会, 2009: 81-85. |
[35] |
OHGAKI K, TAKANO K, SANGAWA H, et al. Methaneexploitation by carbon dioxide from gas hydrates. Phase equilibria for CO2-CH4 mixed hydrate system[J]. Journal of Chemical Engineering of Japan, 1996, 29(3): 478-483.
DOI URL |
[36] |
KVAMME B, GRAUE A, BUANES T, et al. Storage ofCO2 in natural gas hydrate reservoirs and the effect of hydrate as an extra sealing in cold aquifers[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2007, 1(2): 236-246.
DOI URL |
[37] |
GOEL N. In situ methane hydrate dissociation with carbon dioxide sequestration: current knowledge and issues[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2006, 51(3): 169-184.
DOI URL |
[38] | 周航. 废弃天然气水合物藏中二氧化碳封存特性研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2020. |
[39] |
CIRCONE S, STERN L A, KIRBY S H, et al. CO2 hydrate:synthesis, composition, structure, dissociation behavior, and a comparison to structure I CH4 hydrate[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2003, 107(23): 5529-5539.
DOI URL |
[40] | 左汝强, 李艺. 美国阿拉斯加北坡永冻带天然气水合物研究和成功试采[J]. 探矿工程-岩土钻掘工程, 2017, 44(10)1-17. |
[41] |
WANG Y H, LANG X M, FAN S S, et al. Review on enhanced technology of natural gas hydrate recovery by carbon dioxide replacement[J]. Energy and Fuels, 2021, 35(5): 3659-3674.
DOI URL |
[42] | International Energy Agency. Key energy statistics[EB/OL]. (2020-2-9) [2022-2-25]. https://www.iea.org/countries/china. |
[43] | LIU Z. 哈佛中国碳排放报告[R]. 剑桥: 能源技术创新政策研究组, 2015. |
[44] | 中国碳核算数据库. 2014-2019年中国及各省排放、能源清单[EB/OL]. (2021-2-21) [2022-2-05]. https://www.ceads.net.cn/news/20211256.html. |
[45] | WEI N, LI X C, FANG Z M, et al. Regional resource distribution of onshore carbon geological utilization in China[J]. Journal of CO2 Utilization, 2015, 11: 20-30. |
[46] | 蔡博峰, 庞凌云, 曹丽斌, 等. 《二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南(试行)》实施2年(2016-2018年)评估[J]. 环境工程, 2019, 37(2): 1-7. |
[47] | 曹丽斌, 赵学涛, 蔡博峰, 等. 二氧化碳捕集、利用与封存环境风险问卷调查研究[J]. 环境工程, 2018, 36(2): 6-9, 26. |
[48] | 中国二氧化碳地质封存环境风险研究组. 中国二氧化碳地质封存环境风险评估[M]. 北京: 化学工业出版社, 2018. |
[49] | GLOBAL CCS INSTITUTE. Busting the myths and misconceptions about CCS: 12 key facts[EB/OL]. (2017-2-16) [2023-2-25]. https://www.globalccsinstitute.com/news-media/insights/busting-the-myths-and-misconceptions-about-ccs-12-key-facts/. |
[50] | 冯烽, 白重恩. 广东省能源需求预测与碳排放达峰路径研究: 基于混合单位能源投入产出模型[J]. 城市与环境研究, 2019(2): 8-27. |
[51] | 蔡博峰, 李琦, 林千果, 等. 中国二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)报告(2019)[R]. 生态环境部环境规划院气候变化与环境政策研究中心, 2020. |
[52] |
ZHOU D, LI P C, LIANG X, et al. A long-term strategic plan of offshore CO2 transport and storage in northern South China Sea for a low-carbon development in Guangdong Province, China[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2018, 70: 76-87.
DOI URL |
[53] |
LI P C, ZHOU D, ZHANG C M, et al. Potential of sub-seafloor CO2 geological storage in northern South China Sea and its importance for CCS development in South China[J]. Energy Procedia, 2013, 37: 5191-5200.
DOI URL |
[54] | 刁玉杰, 马鑫, 李旭峰, 等. 咸水层CO2地质封存地下利用空间评估方法研究[J]. 中国地质调查, 2021, 8(4)87-91. |
[55] | 刘雪雁, 李鹏春, 周蒂, 等. 南海北部珠江口盆地惠州21-1油田CO2-EOR与碳封存潜力快速评价[J]. 海洋地质前沿, 2017, 33(3): 56-65. |
[56] | 朱伟林, 米立军, 张厚和. 中国海域含油气盆地图集[M]. 北京: 石油工业出版社, 2010. |
[57] | 黄维, 汪品先. 渐新世以来的南海沉积量及其分布[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2006(9): 822-829. |
[58] | 吴时国, 王吉亮. 南海神狐海域天然气水合物试采成功后的思考[J]. 科学通报, 2018, 63(1): 2-8. |
[59] | 宁伏龙, 梁金强, 吴能友, 等. 中国天然气水合物赋存特征[J]. 天然气工业, 2020, 40(8): 1-24. |
[60] |
HUANG Y, GUO H H, LIAO C P, et al. The study on prospect and early opportunities for carbon capture and storage in Guangdong Province, China[J]. Energy Procedia, 2013, 37: 3221-3232.
DOI URL |
[61] | ZHOU D, LIAOC P, LI P C, et al. CCS can make fossil-fueled energy clean in Guangdong Province, China[J]. Advanced Materials Research, 2013, 807/808/809: 783-789. |
[62] |
BACON D H, QAFOKU N P, DAI Z X, et al. Modeling the impact of carbon dioxide leakage into an unconfined, oxidizing carbonate aquifer[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2016, 44: 290-299.
DOI URL |
[63] |
ZHENG L G, SPYCHER N, VARADHARAJAN C, et al. On the mobilization of metals by CO2 leakage into shallow aquifers: exploring release mechanisms by modeling field and laboratory experiments[J]. Greenhouse Gases: Science and Technology, 2015, 5(4): 403-418.
DOI URL |
[64] | 姜玲. CO2地质储存对地下水的环境影响研究: 以江汉盆地为例[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2010. |
[65] |
JACKSON R B, CANADELL J G, FUSS S, et al. Focus on negative emissions[J]. Environmental Research Letters, 2017, 12(11): 110201.
DOI URL |
[66] |
WIDDICOMBE S, DASHFIELD S L, MCNEILL C L, et al. Effects of CO2 induced seawater acidification on infaunal diversity and sediment nutrient fluxes[J]. Marine Ecology Progress Series, 2009, 379: 59-75.
DOI URL |
[67] |
TAYLOR P, LICHTSCHLAG A, TOBERMAN M, et al. Impact and recovery of pH in marine sediments subject to a temporary carbon dioxide leak[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2015, 38: 93-101.
DOI URL |
[68] |
BAHMAN T, YANG J H, MANOOCHEHR S, et al. CO2 hydrates could provide secondary safety factor in subsurface sequestration of CO2[J]. Environmental Science and Technology, 2010, 44(4): 1509-1514.
DOI URL |
[69] | KAVEH N S, BARNHOORN A, SCHOEMAKER F C, et al. Study of shale wettability for CO2 storage[J]. 77th EAGE Conference and Exhibition 2015, 2015(1): 1-5. |
[70] |
FARMER J R, HÖNISCH B, HAYNES L L, et al. Deep Atlantic Ocean carbon storage and the rise of 100, 000-year glacial cycles[J]. Nature Geoscience, 2019, 12(5): 355-360.
DOI |
[71] | 相震. 碳封存发展及有待解决的问题研究[J]. 环境科技, 2010, 23(2): 71-73, 78. |
[72] | 刘佳佳. CO2捕集、运输、驱油与封存全流程建模与优化研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019. |
[73] | 张贤, 李阳, 马乔, 等. 我国碳捕集利用与封存技术发展研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(6): 70-80. |
[1] | SUN Haoran, DOU Jiale, LI Nan, WU Peng, DU Cong, DUAN Xianzhe. Prediction of volcanic CO2 flux based on random simulation: Taking the Mount Etna, Italy as an example [J]. Earth Science Frontiers, 2024, 31(4): 429-437. |
[2] | . Changes of soil carbon pool in typical areas of Changjiang drainage basin and its influencing factors. [J]. Earth Science Frontiers, 2015, 22(6): 241-250. |
[3] | DIAO Chuan-Dong, LIU Guo-Dong, YANG Ke, NIE Hai-Feng, BANG Min, LI Kuo, LIU Fei, LI Yan-Sheng. Estimation of soil carbon storage and its change since 1986 in Zhalong wetland and its surrounding areas, Heilongjiang Province. [J]. Earth Science Frontiers, 2011, 18(6): 27-33. |
[4] | XI Xiao-Huan, YANG Zhong-Fang, CUI Yu-Jun, SUN Chu-Mei, XU Cheng-An, LI Min. A study of soil carbon distribution and change in Northeast Plain. [J]. Earth Science Frontiers, 2010, 17(3): 213-221. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||