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ICS 13.020.01 CCS Z 00 团 体 标 准 T/CSES 41 2021 二氧化碳捕集利用与封存术语 Terms of carbon dioxide capture, utilization and storage CCUS) 2021 - 12 - 22 发布 2022 - 01 - 01 实施 中国环境科学学会 发布 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 I 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 CCUS 相关 术语 1 4 二氧化碳 相关 术语 2 5 二氧化碳捕集和运输 相关 术语 4 6 二氧化碳利用与封存 相关 术语 7 7 CCUS 监测和测量性能 相关 术语 . 10 8 风险 相关 术语 . 11 参考文献 13 索引 14 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 II 前 言 本 文件 按照 GB/T 1.1 2020标准化工作导则 第 1部分标准化文件的结构和起草规则的规定 起草。 本 文件 由 生态环境部环境规划院 提出。 本 文件 由中国环境科学学会归口。 本 文件 起草单位生态环境部环境规划院、中国科学院武汉岩土力学研究所、中国地质调查局水文 地质环境地质调查中心。 本 文件 主要起草人 蔡 博峰 、 李琦 、 李小春、 庞凌云 、 刘桂臻 、 张徽、曹丽斌、吕晨 。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 1 二氧化碳捕集利用与封存 术 语 1 范围 本 文件 规定了二氧化碳捕集利用与封存领域 相关的 术语。 本 文件 适用于化工、火电、钢铁、水泥 等高排放行业的二氧化碳捕集、化 工利用、地质利用及地质 封存等相关领域的科研、管理、教学和生产活动。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB/T 32150 2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则 DL/T 1365 2014 名词术语 电力节能 QX/T 125 2011 温室气体 本底观测术语 3 CCUS 相关 术语 3.1 二氧化碳捕集利用与封存 carbon dioxide capture, utilization and storage; CCUS 将二氧化碳从大气 、 工业 或 能源相关的 排放源中分离或直接加以利用或封存,以实现 二氧化碳 减排 或消除的工业过程。 注 CCUS来源于二氧化碳捕集与封存( CCS),在 CCS基础上增加了二氧化碳利用。二氧化碳利用包括化工利用、生 物利用和地质利用三大类,因此 CCUS定义包含了 CCS的内容。 3.2 二氧化碳捕集与封存 carbon dioxide capture and storage; CCS 将二氧化碳从 大气 、 工业 或能源相关的 排放源中 分离出来, 并封存在地质 储层 中, 使之 长期与大气 隔离的过程。 3.3 CCUS 项目生命周期 CCUS project life cycle CCUS项目从概念设计到 项目 完成后的整个阶段。 注 CCUS项目生命周期 通常 包括概念 研究 、 预可行性研究、可行性研究、工程 设计、 工程 建设、运行 维护 、 关闭、 关闭后阶段 。 3.4 生命周期评价 life cycle assessment; LCA 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 2 对 CCUS项目或其中某个环节 、某个产品 ,在整个生命周期中消耗的资源、能源,产生的水、二氧化 碳 、 固体 或 液体废物等及其潜在环境影响进行汇编和评估。 3.5 CCUS 能源消耗 CCUS energy consumption CCUS项目定义边界内使用的能源 总 量 。 3.6 闭场阶段 closure period 从停止 二氧化碳 注入到场地 被 证明符合关闭标准之间的一段时间。 3.7 闭场后阶段 post-closure period 从场地 被 证明符 合关闭标准开始的时期。 注 在某些国家,可能需要第三方 认定符合标准的 证明。 4 二氧化碳 相关 术语 4.1 温室气体 greenhouse gas 大气中 能够 吸收和重新 发射 红外辐射的自然和人为的气态成分 ,如水汽( H2O)、二氧化碳( CO2)、 甲烷( CH4)等 。 4.2 二氧化碳 carbon dioxide; CO2 分子式为 CO2,化学性质非常稳定,在大气中的滞留时间(寿命) 可达几十年或上百年,是影响地 球辐射平衡的主要温室气体。 [来源 QX/T 125 2011, 4.2] 注 人为来源主要是化石燃料和生物质的燃烧、土地利用变化以及工业过程排放,主要 碳 汇为陆地和海洋吸收。 4.3 超临界二氧化碳 supercritical CO2 在温度高于临界温度( 30.9782℃ ) 、 压力高于临界压力( 7.3773 MPa)条件下的 二氧化碳 。 注 超临界二氧化碳的 气液两相界面消失,密度近于液体, 黏 度近于气体。 4.4 密相二氧 化碳 dense phase CO2 密相二氧化碳是无法用感官描述的二氧化碳第四相(固相 、 液相 、 气 相和密相)。当二氧化碳高于 临界压力和临界温度时,该二氧化碳通常称为“超临界二氧化碳” ; 当二氧化碳高于临界压力和 低于 临 界温度时,该二氧化碳通常称为“密相二氧化碳 ” , 以区别于普通气 相 二氧化碳和液 相 二氧化碳。 注 密相 二氧化碳 相对于低密度 二氧化碳 ,具有较高的密度 , 其压缩和输送通常是用泵实现 。 低密度 二氧化碳 的压 缩和输送通常用涡轮压缩机实现。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 3 4.5 临界点 critical point 使纯物质(如 二氧化碳 )以气态和液态的平衡状态存在的最高温度和压力。 注 对于给定组分的多组分流体混合物,临界点是泡点曲线和露点曲线的交点。 4.6 临界压力 critical pressure 临界温度下的 饱和 蒸气压。 4.7 临界温度 critical temperature 液体保持液相的最高温度,高于该温度时,仅通过增大压强 不能 使气体液化 。 4.8 二氧化碳当量 CO2 equivalent 在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。 注 种用作比较不同温室气体排放量的量度单位。不同温室气体对地球温室效应增强的贡献度不同,为了统一度 量整体的温室效应增强程度,采用了人类活动最常产生的温室气体二氧化碳的当量作为度量温室效应增强程度 的基本单位。 二氧化碳 当量 等于给定温室气体的质量 乘以它的全球变暖潜势值。 [来源 GB/T 32150 2015, 3.16] 4.9 全球 变暖 潜 势 global warming potential; GWP 将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强度 的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联 的系数。 [来源 GB/T 32150 2015, 3.15] 4.10 二氧化碳减排 CO2 emission reduction 基准情景和 CCUS项目产出之间的 二氧化碳 排放净减少量。 注 大多数情况下, 二氧化碳 减排量可称为 “ 二氧化碳 避免 ( avoided)”, 二氧化碳 避免还可以指从大气中清除 二氧化碳 。 4.11 消除 abatement 减少 温室气体 或其他污染物排放的数量、程度或强度 。 4.12 二氧化碳流 CO2 stream 二氧化碳 为主要成分 的流 体 。 注 二氧化碳 流通常包含杂质, 并且可能包含改善 或削弱 CCUS性能和 /或实现 二氧化碳 检测的物质 。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 4 4.13 二氧化碳流相态 CO2 stream phase state 二氧化碳 流的热力学状态,取决于流 体 的组成(化学特性和组分比例)以及流 体 的物理状态(温度、 压力和体积) 。 4.14 杂质 impurities 二氧化碳 流中 除 二氧化碳 以外的物质。 注 杂质可能来自原材料或捕集过程、或者因混合运输添加、或 者因 地质 封存和 /或 二氧化碳 泄漏释放形成。 4.15 压力限 pressure limit 预 先设定 的压力极值,以确保 CCUS项目 环节 的安全有效运行 。 4.16 二氧化碳泄漏 CO2 leakage 二氧化碳 从封闭 体 内 的 意外 逃逸 。 注 封闭 体 既可以 是 地面封闭 体 (例如压缩机、管道、 罐 车 、轮船、火车),也可以 是 地下封闭 体 (例如 储 层、洞 穴 ) 。 4.17 碳中和 carbon neutrality 国家、 企业、团体在一定时间内,通过植树造林 等增加碳汇的方式或 CCUS等 碳移除技术的使用 ,抵 消自身直接或间接产生的二氧化碳排放量, 达到边界范围内 二氧化碳“零排放” 的状态 。 5 二氧化碳捕集和运输 相关 术语 5.1 二氧化碳捕集 CO2 capture 将 二氧化碳 从大气 、工业 或 能源设施 中 分离 , 产生 易于运输 、 储存 或利用 的 高浓度 二氧化碳 流 的过 程 。 5.2 燃烧前捕集 pre-combustion capture 在燃烧前对燃料进行处理 并 捕集 二氧化碳 的过程。 5.3 富氧燃烧捕集 oxy-fuel combustion capture 燃料与纯氧或 高浓度 氧与再循环烟气混合物燃烧后 捕集 二氧化碳 的 过程。 5.4 燃烧后捕集 post-combustion capture 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 5 从燃料空气燃烧 过程中 产生的烟气中捕集 二氧化碳 的过程 。 5.5 二氧化碳 吸 收 /附 剂 CO2 sorbent 吸收或吸附 二氧化碳 的物质。 5.6 空分设备 air separation unit; ASU 从 空气中 分离 氧气( O2)、氮气( N2) 和其它 惰性气体的 装置 , 在 CCUS技术过程中为气化或燃 烧提 供所需的氧气 。 5.7 联合循环发电厂 combined cycle power plant 将燃气轮机和 蒸汽轮机 联合在一起的大型发电厂。 5.8 硫碳联合 封存 hydrogen sulfide and carbon dioxide co-storage; SCCS 将 从 大型排放源捕集来的 二氧化碳和 硫化氢 注入地下非生产或非经济地层,以达到同时减排目的 的 过程 。 5.9 热电联产 combined heat and power generation; CHP 同时向用户供给电能和热能的生产方式。 [来源 DL/T 1365 2014, 4.4.30] 5.10 碳捕集预留 carbon capture readiness 二氧化碳工业排放源设备(如燃煤电厂)为后期捕集与压缩其所排放的 二氧化碳 而预留 的 技术经济 可行的方案措施。 注 1 英国 2013 年碳 捕集预留( 发电站 ) 条例 中提出,在发电装机容量达到或超过 30 万千瓦 的发电厂以及在 欧盟大型燃烧设备指令包括的 新扩建 设备类型都应该做好碳捕集预留准备。 注 2 燃烧电厂的碳捕集预留 满足三个条件,即所有预期排放的 二氧化碳 应①有合适的 封存 地点;②用 二氧化碳 捕集的必要设备对工厂进行改造,在技术上和经济上是 可行的;③将捕集的 二氧化碳 运输至①项所指的 封 存 地点,在技术上和经济上是可行的( 2013 年碳 捕集预留( 发电站 ) 条例 )。 5.11 天然气联合循环 natural gas combined cycle; NGCC 由燃气轮机及发电机与余热锅炉、蒸汽轮机组成的循环发电系统。 5.12 整体煤气化联合循环 integrated gasification combined cycle; IGCC 把煤气化和燃气 蒸汽联合循环发电系统有机集成的一种洁净煤发电技术。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 6 5.13 烟气 flue gas/exhaust gas 燃料燃烧产生的气体,通常 经过脱硫脱硝除尘后 排放到大气中 。 5.14 烟气再循环技术 flue gas recirculation 将燃烧后排出 的 烟气送入燃烧室 再次 参与燃烧的技术 。 5.15 二氧化碳液体吸收剂 CO2 liquid absorbent 吸收 二氧化碳 的溶液。 注 二氧化碳 液体吸收剂是一种 二氧化碳 捕集材料, 例如有机胺化合物溶液, 二氧化碳 与其接触后发生化学反应生 成氨基甲酸盐、碳酸氢盐等产物实现 二氧化碳 的脱出,所得到的氨基甲酸盐和碳酸氢盐通过加热的方法分解再 次转化为胺,并释放出 二氧化碳 ,实现 二氧化碳 捕集。 5.16 二氧化碳捕集率 CO2 capture rate 二氧化碳 捕集系统中捕集 /分离 的 二氧化碳 质量 或 流量与 捕集系统入 口处 二氧化碳 质量 或 流量的比 值。 5.17 净烟气 treated gas 烟气 经 二氧化碳 捕集后排出的 尾气 。 5.18 解吸 desorption 从吸收剂或吸附剂中释放 的 二氧化碳 。 5.19 腐蚀裕量 corrosion allowance 在设计 二氧化碳运输 管道时增加的额外壁厚,以补偿设计使用寿命期限内因内部或外部腐蚀而造成 的壁厚减少。 5.20 管道脱水 pipeline dehydration 将二氧化碳流中的水去除到 管道末端露点 以下 、 以便达到运输系统的设计最大值 的过程 。 5.21 短期 储留 short-term storage reserve 除了从管道中抽出的流体外, 部分 流体在管道加压段中积聚 形成 暂时 储 存、滞 留 。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 7 6 二氧化碳利用与封存 相关 术语 6.1 二氧化碳地质利用 CO2 geological utilization 将 二氧化碳 注入地下, 用于能源、资源 生产或强化 其 开采的过程, 相对于 传统 工艺可减少 二氧化碳 排放。 6.2 二氧化碳化工利 用 CO2 chemical utilization 将 二氧化碳 和反应物转化,资源化利用 于有机化学品 制造 、材料制造、无机化学品 制造 及能源利用 等 ,同时实现 二氧化碳 减排 的过程。 注 CCUS中的 二氧化碳 化工利用,不包括利用 二氧化碳 生成 的 产品在使用过程中重新释放 二氧化碳 的化学工业,例 如尿素生产等。 6.3 二氧化碳 驱替 煤层气 CO2-enhanced coalbed methane recovery; CO2-ECBM 将从排放源捕集到的 二氧化碳 注入深部 暂 不可开采煤层中进行封存,同时将煤层气驱替出来加以利 用的过程。 6.4 二氧化碳驱提高 石 油采收率 CO2-enhanced oil recovery; CO2-EOR 将超临界或液相 二氧化碳 注入常规方法难以开采的油藏,利用其与原油的物理化学作用,导致原油 的性质 、 油藏的性质 和油藏的流体 孔隙压力 发生变化,实现增产石油、提高石油采收率的过程。 注 CO2-EOR可分为混相驱油和非混相驱油。当地层压力高于二氧化碳与原油的最小混相压力时,称之为混相驱油。 当地层压力低于最小混相压力时,称之为非混相驱油。 6.5 互溶驱替 /混相驱替 miscible displacement 在多孔介质中,注入液与被驱替液成分不完全相同但二者却能完全互溶,从而降低被驱替液的黏度 与吸附性,发生驱替。 注 在石油开采领域, 混相驱替是 提高 石 油采收率的主要技术手段。 6.6 二氧化碳铀矿浸出增采 CO2-enhanced uranium leaching; CO2-EUL 将 二氧化碳 与溶浸液注入砂岩型铀矿层,通过抽注平衡维持溶浸流体在铀矿床中 的 运移 和 含铀矿的 选择性溶解, 在 采出铀矿 的 同时实现 二氧化碳 封存的过程 。 6.7 二氧化碳 驱 水 CO2-enhanced water recovery; CO2-EWR 将 二氧化碳 注入深部 微咸水、 咸水或卤水层,驱替地下深部的高附加值液体矿产资源(如锂盐、钾 盐、溴素等)或水资源,同时实现 二氧化碳 长期封存的过程。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 8 6.8 二氧化碳 驱 提高 页岩气 采收率 CO2-enhanced shale gas recovery; CO2-ESGR 利用 二氧化碳 代替水 来压裂页岩,并利用 二氧化碳 吸附页岩能力比 甲烷 强的特点,置换 甲烷 ,从而 提高页岩气采 收 率并实现 二氧化碳 地质封存的过程。 注 液态 二氧化碳 代替水来压裂页岩 ,使得岩石孔喉特征长度远远大于甲烷气体分子平均自由程 , 甲烷气体分子自 由振荡,形成连续介质流动。 6.9 二氧化碳 增强地热系统 CO2-enhanced geothermal systems; CO2-EGS 将 二氧化碳 注入深部地热 储层 ,并通 过生产井回采,以 二氧化碳 为工作介质有效提取地热并实现 二 氧化碳 利用和 /或 封存的过程。 6.10 二氧化碳 驱 提高天然 气 采收率 CO2-enhanced natural gas recovery; CO2-EGR 将 二氧化碳 注入到即将枯竭的天然气藏底部恢复地层压力,将因自然衰竭而无法开采的残存天然气 驱替出来,从而提高采收率,同时将 二氧化碳 封存于气藏地质 构造 中实现减排的过程。 6.11 . 生物 质 二氧化碳 捕集 与 封存 bioenergy with carbon capture and storage; BECCS 生物质能源技术和 CCS结合 的 二氧化碳 零排放或 负排放 技术 。 6.12 直接空气碳捕集和封存 direct air capture with carbon storage;DACCS 利用工业级风扇直接吸入空气,通过化学溶液去除其中二氧化碳并将其余空气返回大气中,被捕获 的二氧化碳用于地质封存的过程。 6.13 二氧化碳矿化利用 CO2 mineralization utilization; CO2-MU 也 称 矿化联产,通过利用天然矿物 或工业固废 将 二氧化碳 矿化固定 、 同时获得高附加 值化工产品 的 过程 。 6.14 二氧化碳重整制备合成气 CO2 reforming of methane to syngas 二氧化碳 与 甲烷 在一定条件下发生反应转化为氢气和一氧化碳的合成气的过程。 6.15 碳源 carbon dioxide sources 向大气中释放 二氧化碳 的过程、活动或机制。 6.16 碳汇 carbon dioxide sinks 以植树造林、植被恢复、土地 或海洋 利用等方式 从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制 。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 9 6.17 封存适宜性 storage suitability 实施 二氧化碳 地质封存的 地质体或 地下空间 储集条件、 地质 安全性 条件 以及 地面工程条件 和 社会经 济条件等。 6.18 源汇匹配 source-sink matching 二氧化碳 排放源与封存场地之间的空间 优化 对接。 注 依据 二氧化碳 排放源、运输场地和封存场地的条件对排放源与封存场地进行 匹配 , 基于 一定的准则,对距离、 风险、整体经济性、能耗等进行优化,形成排放源与封存场地之间的最优对应关系。 6.19 封存场地 storage site 封存 地质体或地下空间以 及用于开发 二氧化碳 注入设施并进行封存活动(包括监测)的地面区域。 6.20 封存容量 storage capacity 地层或地下 空间能够容纳 二氧化碳 的量, 用以 表示地下储层 或空间 封存 二氧化碳 的能力。 6.21 封存性能 storability 地质体或地下空间 封存 二氧化碳 的性能,包含封存容量、安全性、资源 开发 冲突等一系列指标。 6.22 地质封存场地 描述 geological storage site characterization 针对已选出待评价的场地,获取其地质 地貌 、水文地质、 环境地质、 地球化学及岩石力学 、社会经 济、自然景观 等方面的数据集,分析与封存性能关系密切的特征,并通过图形或表格将信息及特征呈现 出来的技术工作,其目的是为封存 场地 的性能评价提供模型及数据。 6.23 矿物固碳 carbon mineralization 二氧化碳 与地层环境中的物质发生地球化学 反应,从而将 二氧化碳 转化为次生矿物的过程。 6.24 构造 封存 structural trapping 通过盖层 阻挡 二氧化碳 运移 并 使其聚集 在储层内 的 封存过程 ,通常包括 构造圈闭、 地层圈闭、 水动 力圈闭及复合圈闭 内的封存 。 6.25 溶解 封存 solubility trapping 二氧化碳 溶解于地层流体中的封存过程。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 10 6.26 束缚封存 sorption trapping 二氧化碳 吸附 于 矿物表面的 封存过程 。 6.27 矿物碳酸盐化 mineral carbonation 二氧化碳 与含镁钙铁等可溶解于水的矿物反应形成碳酸盐矿物 的过程 。 6.28 碳泄漏 carbon leakage 在 只有部分成员参与国际联盟 的条件 下,承担二氧化碳减排义务的国家将二氧化 碳高排放工业的生 产转移到没有减排义务的国家,从而造成二氧化碳总排放增加的现象。 7 CCUS 监测和测量性能 相关 术语 7.1 监测 monitoring 连续或反复检查、监督、严格观察、测量或确定系统状态,以识别与预期性能水平的差异。 注 在地质封存方面,监测 对象 不仅 包括 基础设施,还包括地表和 /或地下封存 场地及审查区域( 7.9)的环境 。 7.2 基线 baseline 对项目状态或性能进行监控或测量的比较基准 。 7.3 检测限 detection limit 可以通过特定测量方法在特定情况下可靠监测的物质属性的最小值 。 7.4 阈 threshold 基线值,可以是时间、空间或其他变量的函数。 7.5 核查 verification 通过监测确认并提供符合指定条件的客观证据。 注 在清洁发展机制 ( Clean Development Mechanism, CDM) 背景下,由指定的业务实体对监测的人为减排进行独 立审查。 7.6 审定 validation 确认所考虑的系统在各个方面均符合该系统的规格。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 11 7.7 不确定性 uncertainty 用于 表征 一种 参数 可合理归因于所属属性值的离散度 。 7.8 不确定性分析 uncertainty analysis 对 评估 数据和 /或评估 过程所做 假设的不确定性进行定性和 /或定量说明的过程。 7.9 审查区域 area of review; AOR 为评估 CCUS项目或其一部分对生命和人类健康、环境、其他资源的竞争性开发或基础设施的影响程 度而指定的地理区域。 注 审查区 域 的划定界定了陆面或海床和水面的外边界,将根据监管机构的要求在这些范围内进行评估。 7.10 采样策略 sampling strategy 根据目标确定每个采样区域的采样密度、位置、频率的技术原理或步骤。 8 风险 相关 术语 8.1 风险 risk 不确定性对项目目标负面影响的严重性及其发生的可能性(例如关注要素的性能指标) 。 注 1 影响 指 与预期的正面和(或)负面偏差 。 注 2 目标可以有不同的方面 ( 如财务、健康 、 安全以及环境目标 ) ,可以应用于不同的层次 ( 如战略、组织范围、 项目、产品和过程 ) 。 8.2 全局风险 overarching risk 影响整个 CCUS项目或总体上影响 CCUS项目的风险 。 8.3 交叉风险 cross-cutting risk 影响 CCUS项目一个或多个部分并对其他部分产生影响的风险 。 8.4 风险控制 risk control 以减少特定风险或避免风险升级为目的的措施。 8.5 风险处理 risk treatment 通过实施风险控制降低特定风险的过程。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 12 8.6 风险情景 risk scenario 可能导致事件发生并且事件的后果可能会对关注的要素产生负面影响 或 威胁的情况组合或链条。 8.7 可接受风险 acceptable risk 考虑到法律义务和管理政策, 项目运营者和其他方 可接受和 承担的风险。 注 可承受的风险是指暂时或有条件接受的重大风险。容忍 风险 的存在 ,以便于逐渐采取措施,直到风险降低为止。 8.8 不可接受风险 unacceptable risk 风险的性质和程度被项目运营者和其他方或项目进行所需的审批部门认为是不可接受的。 8.9 预防措施 preventive measure 减少特定事件发生可能性的措施 。 注 这些措施是在危险事件发生之前或过程 中 导致 不 希望产生 的影响之前实施的 。 8.10 缓解 mitigation 限制或减少特定事件或过程的实际或潜在不良影响 。 8.11 修复 remediation 纠正受影响关注事项的故障或影响的过程。 8.12 应急预案 emergency response plan 清楚详细地说明紧急情况发生前、发生时、发生后要做什么、如何做、何时做以及由谁做的系统程 序。 8.13 环境 影响 environmental impact 全部或部分由 CCUS项目活动导致的对环境有害或有益的变化 。 8.14 环境风险 environmental risk 全部或部分由 CCUS项目活动导致对环境负面影响的可能性及严重性。 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 13 参 考 文 献 [1] GB/T 23694 2013 风险管理术语 [2] GB/T 51316 2018 烟气 二氧化碳捕集纯化工程设计标准 [3] JB/T 13413 2018 燃煤烟气二氧化碳储存装备 [4] ISO/TR 27912 2016 Carbon dioxide capture Carbon dioxide capture systems, technologies and processes [5] ISO 27914 2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage Geological storage [6] ISO 27917 2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage Vocabulary Cross cutting terms [7] 二氧化碳捕集、利用与封存环境风险评估技术指南(试行) 环办科技〔 2016〕 64号 [8] 联合国 . 联合国气候变化框架公约 [R].1992. [9] The carbon capture readiness Electricity Generating Stations Regulations 2013 [EB/OL]. 2013-11-25 [2021-05-15].http//extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uk128183.pdf. 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 14 索 引 汉语拼音索引 B 闭场后阶段 . 3.7 闭场阶段 . 3.6 不可接受风险 . 8.8 不确定性 . 7.7 不确定性分析 . 7.8 C CCUS 能源消耗 . 3.5 CCUS 项目生命周期 . 3.3 采样策略 7.10 超临界二氧化碳 . 4.3 D 地质封存场地 描述 6.22 短期储 留 5.21 E 二氧化碳 . 4.2 二氧化碳捕集 . 5.1 二氧化碳捕集、利用与封存 . 3.1 二氧化碳捕集率 5.16 二氧化碳捕集与封存 . 3.2 二氧化碳当量 . 4.8 二氧化碳地质利用 . 6.1 二氧化碳化工利用 . 6.2 二氧化碳减排 4.10 二氧化碳矿化利用 6.13 二氧化碳流 4.12 二氧化碳流相态 4.13 二氧化碳 驱水 . 6.7 二氧化碳驱提高天然气采收率 6.10 二氧化碳驱提高页岩气采收率 . 6.8 二氧化碳驱提高 石 油采收率 . 6.4 二氧化碳驱替煤层气 . 6.3 二氧化碳吸 收 /附剂 5.5 二氧化碳泄漏 . 4.16 二氧化碳液体吸收剂 . 5.15 二氧化碳铀矿浸出增采 . 6.6 二氧化碳增强地热系统 . 6.9 二氧化碳重整制备合成气 6.14 F 风险 8.1 风险处理 8.5 风险控制 8.4 风险情景 8.6 封存场地 . 6.19 封存容量 . 6.20 封存适宜性 . 6.17 封存性能 . 6.21 腐蚀裕量 . 5.19 富氧燃烧捕集 5.3 G 构造 封存 . 6.23 管道脱水 . 5.20 H 核查 7.5 互溶驱 替 /混相驱替 . 6.5 环境影响 . 8.13 环境风险 . 8.14 缓解 . 8.10 J 基线 7.2 监测 7.1 检测限 7.3 交叉风险 8.3 解吸 . 5.18 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 15 净烟气 5.17 K 可接受风险 . 8.7 空分设备 . 5.6 矿物固碳 6.23 矿物碳酸盐化 6.27 L 联合循环发电厂 . 5.7 临界点 . 4.5 临界温度 . 4.7 临界压力 . 4.6 硫碳联合 封存 . 5.8 M 密相二氧化碳 . 4.4 Q 全局风险 . 8.2 全球 变暖 潜势 . 4.9 R 燃烧后捕集 . 5.4 燃烧前捕集 . 5.2 热电联产 . 5.9 溶解 封存 6.25 S 审查区域 . 7.9 审定 . 7.6 生命周期评价 . 3.4 生物质二氧化碳 捕集与 封存 6.11 T 碳捕集预留 . 5.10 碳汇 . 6.16 碳泄漏 . 6.28 碳源 . 6.15 碳中和 . 4.17 天然气联合循环 . 5.11 W 温室气体 4.1 X 消除 . 4.11 修复 . 8.11 Y 压力限 . 4.15 烟气 . 5.13 烟气再循环技术 . 5.14 应急预案 . 8.12 预防措施 8.9 阈 7.4 源汇匹配 . 6.18 Z 杂质 . 4.14 整体煤气化联合循环 . 5.12 直接空气碳捕集和封存 6.12 束缚圈闭 6.26 英文对应词索引 A abatement 4.11 acceptable risk . 8.7 air separation unit( ASU) 5.6 area of review( AOR) . 7.9 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 16 B baseline 7.2 bioenergy with carbon capture and storage( BECCS) . 6.11 C carbon capture readiness . 5.10 carbon dioxide capture and storage( CCS) . 3.2 carbon dioxide capture, utilization and storage( CCUS) 3.1 carbon dioxide( CO2) 4.2 carbon dioxide sinks . 6.16 carbon dioxide sources . 6.15 carbon leakage . 6.28 carbon mineralization 6.23 carbon neutrality 4.17 CCUS energy consumption . 3.5 CCUS project life cycle . 3.3 closure period 3.6 CO2 capture 5.1 CO2 capture rate 5.16 CO2 chemical utilization . 6.2 CO2 emission reduction 4.10 CO2 equivalent . 4.8 CO2 geological utilization . 6.1 CO2 leakage . 4.16 CO2 liquid absorbent 5.15 CO2 mineralization utilization( CO2-MU) 6.13 CO2 reforming of methane to syngas 6.14 CO2 sorbent 5.5 CO2 stream 4.12 CO2 stream phase state 4.13 CO2-enhanced coalbed methane recovery( CO2-ECBM) 6.3 CO2-enhanced geothermal systems( CO2-EGS) . 6.9 CO2-enhanced natural gas recovery( CO2-EGR) 6.10 CO2-enhanced oil recovery( CO2-EOR) . 6.4 CO2-enhanced shale gas recovery( CO2-ESGR) 6.8 CO2-enhanced uranium leaching( CO2-EUL) . 6.6 CO2-enhanced water recovery( CO2-EWR) . 6.7 combined heat and power generation( CHP) . 5.9 combined cycle power plant 5.7 corrosion allowance 5.19 critical point 4.5 critical pressure . 4.6 全国团体标准信息平台 T/CSES 41 2021 17 critical temperature 4.7 cross-cutting risk 8.3 D dense phase CO2 4.4 desorption . 5.18 detection limit . 7.3 direct air
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