论文部分内容阅读
近年来,人类焚烧化石燃料并将产生的大量CO2等温室气体进行排放,导致了全球变暖现象发生。为减少温室气体排放,世界各国政府及组织采取了积极的措施,制定了相关政策和目标。在众多温室气体减排方式中,碳捕集与封存(即CCS)技术可实现工业行业CO2深度减排。为增加CCS项目的经济效益,将CO2利用引入CCS技术,扩展成碳捕集、利用与封存(CCUS)技术。CO2地质封存与咸水开发利用结合(CO2-EWR),可有效减轻地层压力;抽取的咸水经过处理,可获得资源。CO2-EWR技术是CCUS技术研究的新方向。为优化CO2地质封存联合咸水开采系统各环节,对其开展科学评价并提供技术选择依据,本研究开发了CO2地质封存联合咸水开采利用系统优化模型。模型综合考虑了CO2-EWR系统各环节多种技术的互动关系,结合未来技术发展的不确定性,使用区间整数规划的方法,进行计算。通过一个案例,验证模型的有效性。研究结果表明:CO2-EWR系统优化模型反映了咸水资源管理对CO2封存规划和CO2-EWR项目的收益的影响。咸水处理技术耦合的应用可进一步提高CO2-EWR项目收益,提高资源利用率。另外,在中国全面启动碳交易市场的新背景下,CO2-EWR项目可作为吸收温室气体的项目进行中国核证减排量(Chinese Certified Emission Reduction,CCER)的签发申请,获得额外的经济收益。将CO2-EWR系统优化研究与自愿减排交易机制结合,可以在经济效益与社会效益双重条件下,保障CO2实际减排量最大化。研究在优化案例计算结果上,引入自愿减排交易,进行CO2-EWR项目CO2减排量计算,对核算方法学进行探索。