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杭锦旗零碳产业园,杭锦旗投资600亿项目

杭锦旗零碳产业园,杭锦旗投资600亿项目

内蒙古自治区杭锦旗宣布投资600亿,在该地区建设零碳产业园的项目,引起了广泛的关注。这个重大的投资计划被认为是该地区发展经济、促进环境保护的重要举措。

杭锦旗位于内蒙古自治区兴安盟东南部,拥有丰富的资源和独特的地理位置优势。该地区的生态环境一直以来都备受关注。为了进一步保护这片美丽的土地,促进绿色发展,杭锦旗政府决定在零碳产业方面下大功夫。

杭锦旗零碳产业园的建设将重点发展清洁能源、新能源汽车、绿色建材、智能制造等领域。通过引进一批先进的技术和设备,推动本地区的产业升级和转型发展。该项目还将加大对环保科技研发的支持力度,培育绿色创新企业,推动环保产业的快速发展。

这项投资规模巨大的项目对杭锦旗来说,无疑是一次重要的发展机遇。一方面,它将带动当地的经济发展,为杭锦旗提供更多的就业机会和税收收入;另一方面,它也将为该地区的环境保护事业做出重要贡献,减少碳排放,改善空气质量,提升生态环境。

在项目建设的过程中,杭锦旗政府将严把环保关,确保项目的合规运营。他们将加强对企业的监管,严格执行环境保护和节能减排的相关政策法规。他们还将加强与专业机构和大学的合作,共同推进环境监测、环境保护技术等方面的研究。

杭锦旗投资600亿建设零碳产业园的项目,是该地区发展经济、促进环境保护的重要举措。我们有理由相信,在政府的大力支持下,杭锦旗将迎来更加美好的未来。这个零碳产业园也将成为一个可持续发展的典范,为全国其他地区提供经验和借鉴。

杭锦旗零碳产业园,杭锦旗投资600亿项目

5.2.1 概况

苏里格上古生界气田位于盆地中部苏里庙地区(图 5-8),气田构造位置处于西南倾的伊陕斜坡中西部,区域单斜构造及其平缓,局部构造不发育,仅见有小型鼻状挠曲。受盆地北部物源区控制发育了上古生界二叠系石盒子组三角洲平原沉积体系。含气层位以下石盒子下部(盒 8)和山西组上部(山 1)为主,石盒子组中上部也有部分气层(图 5-9),是我国最大的天然气田,探明储量 5378×108m3。图5-8 苏里格气田分布图

(据长庆油田,2008)

5.2.2 成藏条件

5.2.2.1 烃源条件

鄂尔多斯盆地广泛分布着一套本溪—山西组的煤系烃源岩,具有广覆性生气特点。苏里格地区位于盆地中西部次生气中心,生气强度为(24~28)×108m3/km2,天然气源丰富。

5.2.2.2 储集条件

下盒子组期沉积期,盆地北部物源区进一步抬升,沉积区与物源的相对高差增大,河流-三角洲沉积更为发育,砂体厚度增大,分布更广。砂体厚度一般 40~70m。在鄂 2 井-伊 9 井、伊 21 井区,砂体厚度较大,一般大于 80m,分布范围较宽,向两翼递减变薄,延伸较短。盆地自西向东分布有 4 条砂体发育带,苏里格气田位于中部杭锦旗冲积扇、靖边三角洲砂体上砂岩发育,砂岩厚度40~80m,砂体分布东西宽 10~25km,延伸距离大于 150km,由于分流河道交叉迁移,形成多个储集复合体。

在苏里格地区,砂岩最为发育,盒 8 段砂岩发育带,即伊 9 井-桃 4 井,砂岩累计厚度 15~20m。由水下分流河道及河口砂坝砂体组成,在横向上厚度变化比较大,垂向上物性变化较大,非均质性较强,呈现好储层与差储层交互成层出现的特点。

苏 6 井盒 9 段纯石英砂岩可分为两个旋回,下部旋回砂岩,粒度较细,为含泥中-细粒纯石英砂岩,杂基含量较高,胶结物主要为硅质、水云母等;孔隙类型主要为晶间孔、溶蚀孔,储集物性差,平均孔隙度为 5.86%,平均渗透率为 0.08×10-3μm2。上部旋回岩性以粗粒纯石英砂岩及细砾岩为主,向上变为中粒纯石英砂岩,碎屑中石英含量比下部高,平均为 97.34%,岩屑含量2.66%,杂基含量小于 10%,胶结物主要为硅质及水云母,储集性好,孔隙类型主要为溶蚀孔及粒间孔,平均孔隙度为 11.3%,渗透率为21.8×10-3μm2。盒 8 单砂体有效储层多呈孤立状,局部叠置连片,一般单砂体宽300~500m,连片 1km以上,砂岩中有效储层间常为致密砂岩及泥岩隔开,连通性差。

5.2.3 成藏组合和成藏期

5.2.3.1 苏里格发育一个天然气成藏系统和一个成藏组合

太原组和山1 段为气源岩,与山1 盒9、盒8 砂岩组成为一个天然气成藏系统。由山1 盒9、盒8砂岩组成成藏组合。山 1 气分布于气田东南部,盒8 气层分布偏北。这种成藏组合为下生上储源型组合,主要形成于生、排烃高峰期的晚期(包裹体温度 100~140℃)。储集空间主要以次生溶蚀孔隙为特征。盆8 上部盒 6-7 泥岩段为其直接盖层,广泛发育于中部-东部地区。苏里格气田是这种成藏模式的代表,该成藏组合探明上古生界天然气储量 5378.0×108m3。图5-9 苏里格气田盒8砂岩厚度图

(据长庆油田,2008)

5.2.3.2 天然气成藏期次

苏里格庙山 1-盒8 气藏属多期充注,J2-K1成藏模式。

通过前面的生烃史的研究认为,苏里格庙及邻区的石炭-二叠系烃源岩在 T3y 快速埋藏期温度达到80~90℃,在J1-J2缓慢埋藏期温度达到 130℃,而在 K1快速埋藏期达到 170℃,烃源岩主要在J1时期达到成熟,进入生排烃期,但在整个侏罗纪时期由于沉降缓慢,烃源岩未达到生气高峰,生成的天然气较少,在K1快速埋藏期达到 170℃,烃源岩迅速升温,达到生气高峰。从烃源岩生气的整个过程看,J2-K1均有天然气的生成与排出,天然气均运聚成藏,但由于生气期主要在 K1时期,天然气主要成藏期也应在K1。

苏里格气田储层中烃类流体包裹体激光拉曼组分分析结果显示有3 种类型的含烃流体活动,一类是液态含烃的CO2包裹体(含量占 40%以上);一类是液态烃包裹体,C2+以上的重烃在该类中占80%以上,第三类是气态烃包裹体,CH4含烃类气体占 65%以上,对应的均一温度大致为 90~100℃、120~130℃和大于 140℃。结合煤在不同演化阶段产物的组成特征,认为苏里格地区包体的形成特征大致为早期形成含CO2液态包裹体,赋存于早期石英加大边及早期裂隙中,中期也形成液态烃包裹体,主要形成于石英加大边中,晚期形成气态烃包裹体,在方解石胶结物、石英加大边,晚期裂隙中均有分布。它们对应的时期分别为J1、J2和K1。

5.2.4 气藏特征

5.2.4.1 砂岩储层横向变化大,气井间天然气产量变化大

盒8 砂体发育好坏与天然气产能关系密切,主砂体中心滩亚相砂岩厚度大,为 I、Ⅱ类高效储层时,其中的井天然气产量高;主砂体侧翼属于辫状河边滩微相沉积,为砂泥岩互层结构,使有效厚度明显变薄,气层产量明显变小。

5.2.4.2 砂岩气藏无底水和边水

主砂体中部的气层不产水,已发现的产水的井几乎全分布在主砂体侧翼小砂体,以西侧苏 32 井至苏2 井为最明显。研究认为产水井的砂组与主砂体产气砂组几乎全不一致。地层水水型为 CaCl2,矿化度各井变化大[<(2~5.2)×104g/L],西侧井总矿化度高(3×104g/L),中部井略低(<2×104g/L)。

5.2.4.3 天然气性质

鄂尔多斯盆地上古生界不同气藏之间,天然气组成、C1-C4单体烃碳氢同位素组成及分布模式存在较大差异。苏里格气田CH4含量相对较低,C2+含量相对较高,C1指数(C1/C1-5)小于 0.95,以湿气为主。

苏里格气田轻烃分布特点是环烷烃含量高,占绝对优势,轻烃化合物碳同位素组成相似,且较重,均表现为煤系来源的特征,并且这些气体在甲烷、乙烷碳同位素组成非常相似,很难区别其差异性,说明该区天然气在成熟度和来源上均相似。

5.2.4.4 气藏压力

苏里格气田盒8 气藏压力系数为0.83~0.87,仅在南部为0.91,属于低—异常低压力系数。

5.2.5 成藏主控因素

NE—SW向盒8 主砂体控制天然气聚集,从总体看盒 8 主砂体是由水下分流河道及河口砂坝砂体组成,由盆地东北部向SSW方向延伸,顺主河道走向,由多期砂体叠合形成长条状连片分布,其砂体主要部分是连通的。其下为烃源岩,又处于生烃中心,主河道砂体处为天然气运移的低势区,有利于形成气层叠加连片的大型气田。据加密井的资料分析,主河道单砂体中厚度较大,砂体多为垛状分布的心滩砂,砂岩物性较好,控制天然气的富集和高产。而主砂体东、西两侧翼砂体常变薄尖灭或相变为河漫亚相沉积,含气性差,单井天然气量最低。在侧翼小砂体中连通性差,这些井气水同出,是因在聚气过程中,排出沉积水不畅,水矿化度较高,说明了它们是自成系统。

富集高产因素:①天然气富集度首先受控于沉积微相,不受局部构造控制;②气层沉积微相均为沉积水体能量较大的分流河道,砂岩粒径粗,填隙物少,成分成熟度高,构筑了次生孔隙形成的基础,但相同沉积微相的砂体可具有不同的孔隙演化历史;③气层原生孔很少,储集空间主要为次生孔隙;④高产气层以强溶孔为主,部分残余粒间孔;中产气层以溶孔和残余粒间孔为主;⑤低产气、气水层以残余粒间孔与晶间孔为主(朱筱敏,2006)。

零碳产业园

零碳工业园意味着在无碳汇抵补的前提下能源、建筑、工业、交通等方面绝对的无碳排。网络供图,如有侵权请联系,必删!

零碳工业园可以说要求极为苛刻,其标准甚至超过碳中和(即净零排放)的要求。零碳工业园的工业体系概览对于工业园区而言,其碳排放主要包括两类:一是直接排放,产生于园区内部的能源活动(工业、建筑和交通),如工业过程、燃料燃烧、废物处理等产生的温室气体排放;二是间接排放,产生于外购的二次能源,包括电力、供热/冷等能源消费。实现零碳排放的核心就在于发挥工业园区的整合优势, 使工业过程电气化,并转变对化石燃料的高度依赖。具体而言,零碳工业园的建设以零碳能源为起点,需要但不限于以下几个方面:零碳能源:零碳能源指的是在生产、使用过程中不增加二氧化碳排放的能源,包括太阳能、风能、水能等。

相较于独立的工厂,工业园区的规模优势更能有效的进行一体化的综合能源规划,整合能源投资和能源技术。

对于工业园区而言,构建以可再生能源为主的零碳能源系统,不仅要考虑所采用的能源种类,还要搭建配套的基础设施,如智能电网、储能设备。零碳建筑:零碳建筑指零碳排放的建筑物,可以独立于电网运作,全部能耗由场地产生的可再生能源(如太阳能、风能、生物质能)提供。零碳建筑还可以减少其他空气污染物、降低建筑运营成本、改善建筑内部环境,并提高建筑抵御气候变化的能力。希望的我的回答对你有帮助

杭锦旗投资600亿项目

如果你是在东胜区买房的话,电梯楼或环境好点的房子均价目前应该在5000左右,鄂尔多斯的经济一直保持迅猛的发展势头,我觉得两年之内不太有降的可能,但应该不会长得太厉害了,各个旗的房价比较低一点,但达旗,准旗,伊旗的房子有涨的可能,这些都是鄂尔多斯主要建设的旗,康巴什新区的房子很便宜,但基础设施不太齐全,环境很哈,发展潜力也很大,不过估计最少需要5年时间。

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鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西南部,市辖伊金霍洛旗、达拉特旗、乌审旗、准格尔旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗和市府所在地东胜区,并有9个自治区级经济技术开发区。面积8.67万平方公里,人口约140万,其中少数民族16万,是以蒙古族为主体、汉族占多数的一个地级市。 鄂尔多斯历史悠久。秦汉时期,昭君出塞,胡汉和亲成为千古佳话。十三世纪,一代天骄成吉思汗亲征西夏,途经鄂尔多斯被这里的美丽景色所打动,选为长眠之所。 鄂尔多斯市东西长约400公里、南北宽约340公里,西、北、东三面为黄河环绕,南临古长城与黄土高原相连,与宁夏、陕西、山西三省毗邻。依托自治区首府呼和浩特和草原钢城包头,地理、经济、文化优势,同我市独特的资源优势构成自治区新一轮经济发展的“金三角”。 鄂尔多斯地上、地下资源极为丰富。煤炭已探明储量1496亿吨,约占全国已探明储量的六分之一。天然气已探明储量7504亿立方米,其中苏里格气田储量规模已达到5000亿立方米,是我国特大型气田。天然碱储量6000万吨,食盐1000万吨,芒硝70亿吨,石膏储量35亿吨,石灰石65亿吨,高岭土65亿吨。年产羊毛970万公斤,皮张233万张,被誉为“软黄金”的阿尔巴斯山羊绒70万公斤,约占内蒙古自治区的三分之一,全国的六分之一。年产“粱外”甘草4000吨,麻黄草1万吨,还有优质粘土方沸石、杭锦2号土,及多种野生绿色植物。 改革开放以来,我市充分发挥资源优势,抓住国家能源开发战略西移和实施中西部开发的契机,构筑起了以纺织、化工、煤炭、电力、建材、农畜产品加工、药材等为支柱的产业,形成了能够带动地区经济发展的几大支柱产业,确立了工业经济在国民经济中的主导地位,工业经济增长速度和效益综合指数连续几年居自治区前列。 随着鄂尔多斯市经济的迅猛发展,其基础设施、投资环境也发生了巨大的变化。等级公路旗旗通、高速公路连呼包;中国电信、移动GSM、联通CDMA通讯网络覆盖全市;城镇建设城市化水平初具规模,科技、教育、卫生等方面有了长足的发展;投资环境诱人,电价底、土地使用费便宜、劳动力价廉、运输方便、税收优惠,投资场地“四通一平”;城镇综合服务功能不断完善;生态环境得到有力改善;社会治安和法制环境良好。 鄂尔多斯旅游资源丰富。以成吉思汗陵、响沙湾、世纪珍禽园、沙漠绿洲恩格贝等为代表,形成了丰富而独特的旅游资源,开发潜力巨大。西部大开发,为我市与国内外加强经济技术合作提供了新的契机。我们真诚欢迎国内外一切有意于开发鄂尔多斯的有识之士,与我们共同开发鄂尔多斯,建设鄂尔多斯。 鄂尔多斯人民淳朴善良,生活水平较高,每百户拥有汽车数量位居全国前列,人均GDP在2006年底达到6600美元。热情的鄂尔多斯人欢迎全世界各地的人到这里做客。

零碳产业园和零碳产业园不同

远景科技集团联手中国标准化研究院、国际知名认证机构必维集团(Bureau Veritas)发布了全球首个“国际零碳产业园标准”,与国际标准接轨,与SBTi科学碳目标的要求一致,覆盖了零碳能源供给、智能系统搭建、产业循环集聚与社会综合减碳四方面的要求,更好地帮助入园企业实现自愿减排目标,推动零碳产业和技术的发展和应用,为区域创造低碳转型动能。

杭锦旗新能源基地

新能源资料学习心得一、新能源概况 新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或 地球内部伸出所产生的热能,包括了太阳能、风能、生物质 能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍 生出来的生物燃料和氢所产生的能量。一般地说,常规能源 是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源通 常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。 煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源,而把 太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及核能、 氢能等作为新能源。 以新能源中的太阳能为例,新能源具有无可替代的资源 优势:太阳能资源取之不竭,太阳能是地球上分布最广泛的 可再生能源,每年到达地球陆地上的太阳辐射能量约 27 万 亿吨标准煤,是目前世界能源消费总量的 2000 多倍。可开 发的风能资源为 53000 TWh,是目前全球发电量的两倍,水 力发电资源量的三倍。太阳能、风能已成为各国实施可持续 发展的重要选择,是一种朝阳的产业,孕育着巨大的潜在经 济利益为维持技术优势、占领市场的需要。 二、我国发展新能源的重要性 我国发展新能源的重要性 发展新能源的 太阳能、风能已成为各国实施可持续发展的重要选择。 同国外相比,我国的能源系统更加不具备可持续发展特点: 能源枯竭的威胁可能来的更早。人口多,人均资源占有量仅 及世界的一半, 石油和天然气资源仅占世界人均量的 17.1% 和 13.2% ;加之能源利用技术落后,效率低下,能耗高, 枯竭速度可能会比国外更加迅速,能源匮乏的威胁可能来的 更早、能源供需缺口将越来越大。2020 年全国需求量 27 亿 吨 TOE,尚缺 4.8 亿吨标煤;2050 年一次需求量达到 40 亿 吨标煤,缺口达 10 亿吨标煤,短缺 25%以上。过度依赖煤 炭,环境影响更加严重。煤炭几乎满足了我国一次能源需求 的 70%,66%的城市大气颗粒物的含量和 22%的城市的二 氧化硫含量均超过国家空气质量二级标准,在冬季这些污染 物的浓度更大,通常为夏季的 2 倍。环境专家估计,大气中 90%的二氧化硫和 70%的烟尘来自于燃煤。 煤废料的处理仍是问题。煤炭开发利用过程中产生的大 量的矸石、腐蚀性水、煤泥、灰渣和飞灰等,已构成对工农 业生产和生态环境的危害,成为制约所在地区可持续发展的 一个制约因素。 在我国,近 13 亿人中约 80%居住在农村,每年消耗 6 亿多吨标煤的能量,其中约一半来自可再生能源,但这些能 源目前还是以传统的利用方式为主。另外我国还有 700 万户 无电人口,无法用常规电网延伸解决用电问题。 发展新能源可以满足安排剩余劳动力的需要。如丹麦的 风力发电制造业, 1999 年风机制造、 维护、 安装和咨询服务, 即为丹麦提供了 1.2 万至 1.5 万个工作机会;它的风机零部 件的供应遍及全球,同时还创造了约 6,000 个工作机会。 发展新能源同时可以维护生态建设成果、改善农村生活 环境。目前有 2 亿多人面临沙漠化的威胁,但燃烧传统生物 质能源在很多地区仍是主要的生活用能方式,导致森林过度 采伐、植被被严重破坏,生活环境不断恶化。建立起清洁、 便捷的用能机制,则可为“退耕还林、还草”工程提供切实 可靠的保障。在鄂尔多市,同样面临生态危机的窘境,因此 发展新能源是利国利民造福子孙后代的良策。 发展的事实证明,对我们国家而言,早开发,早主动, 早受益;晚开发,晚主动,晚受益;不开发,不主动,不受 益。 三、鄂尔多斯新能源的发展 鄂尔多斯新能源的发展 新能源 在新能源发展中,鄂尔多斯走在全国其他地级市的前 列。2009 年 9 月 9 日,美国太阳能电池巨头第一太阳能公司 与内蒙古鄂尔多斯市政府签订谅解备忘录。此后宣布,将在 中国鄂尔多斯建立一个世界最大的太阳能生产基地,并考虑 在中国新建一家制造厂。2000MW 的光伏发电项目,其规模将 比目前全球已投产的最大光伏电站还大 30 倍。德国太阳千 年筹划的光热发电项目位于鄂尔多斯市杭锦旗的新能源产 业示范区库布其沙漠,与那座最大的光伏项目比邻而居。 这是国内第一个光热发电示范项目,它以太阳能集热获 取蒸汽,再用蒸汽推动汽轮机组发电。鄂尔多斯是传统的煤 炭出口大市,该市 2008 年的人均收入达到了两万美元。在这 样一个有资金有市场的城市,引进第一太阳能的思路是先引 进其技术,后在该地区生根发芽,发展其他产业。该公司计划 在中国拓展供应链,以满足薄膜太阳能光伏模块的生产和回 收利用。 这家碲化镉薄膜制造厂, 才是鄂尔多斯的终端目标。 我国太阳能使用量一直在世界前列,在太阳能发电方面唯一 欠缺的是单晶硅等提纯难题,成本一直居高不下,导致产业 链发展的局限性,美国第一太阳能如在鄂尔多斯建制造厂, 未来国内单晶硅等光伏产业材料价格必将下降,而也 将带动整个光伏产业的发展。 四、我国发展新能源的障碍 发展太阳能、风能发展还面临着一些障碍。 成本障碍。与同类技术相比,太阳能风能生产成本比化 石燃料高得多。以发电技术为例,如以燃煤发电成本为 1, 则小水电发电成本约为煤电的 1.2 倍,生物质发电(沼气发 电)为煤电的 1.5 倍,风力发电成本为煤电的 1.7 倍,光伏 发电为煤电的 11-18 倍,从而大大削弱它的经济竞争力。 市场障碍。其主要表现是:规模小、非确定性,而且缺 乏相应的发展机制。国内的普通上网电价均价为 0.4 元/千 瓦时左右,而光伏电站 0.7288 元/千瓦时的上网电价。 如 果按照 0.3 元/千瓦时的政府补贴、年发电小时数为 1400 小 时来计算,那么上述 2G 瓦的项目全部建成后,每年可能会 得到 8.4 亿元的补贴。未来普通电价是会继续走高, 光伏发电价格也会下降,因此政府所掏出的补贴额也会逐步 减少。这仍是一笔巨款。光电价格过高仍是限制 光电发展的一个主要因素。 政策障碍。过去 10 多年,相关主管部门曾制定并出台 了一些促进太阳能风能发展的政策。但是随着体制改革的发 展,管理机构的变化和有些政策规定的不完善,致使一些政 策随之消失。 五、新能源发展前景广阔 新能源因其可持续性、清洁、环保,是未来全球能源的 发展方向。世界许多国家制定了可再生能源发展规划和战略 目标。欧盟是世界新能源发展最快的地区,1997 年,欧盟颁 布了新能源发展白皮书,制定了 2010 年新能源要占欧盟总 能源消耗的 12%、2050 年要达到 50%的目标;2004 年,英国 和德国都承诺 2010 年和 2020 年新能源比例将分别达到 10% 和 20%。西班牙表示,2010 年,其新型替代能源发电的比例 就可以达到 29%以上;北欧部分国家提出了利用风力发电和 生物质发电逐步替代核电的战略目标,并均已付诸行动。与 新能源巨大的资源潜力和全球的能源需求相比,目前新能源 开发利用量还只是冰山一角,新能源未来发展潜力可见一 斑。 我国目前所面临的形势是:在落后于别人的太阳能风能 技术及市场上,欧美等西方国家仍旧在加速发展,这有可能 使得他们继续领先。太阳能风能技术不同于一般技术,科技 成分含量较高,其产业发展需要较长时间的技术开发和市场 积累。千里之行,始于足下。我们应未雨绸缪,做好准备。

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