目錄前言第1章 氣候工程與CCS技術 11.1 氣候工程與氣候工程管理 21.1.1 氣候工程 21.1.2 氣候工程管理 31.1.3 氣候工程管理體系框架 41.1.4 氣候工程管理多主體協同理論:時間協同-空間協同-要素協同 61.2 CCS技術系統 71.2.1 捕集技術 81.2.2 運輸技術 91.2.3 利用技術 91.2.4 封存技術 101.3 CCS技術應對氣候變化的作用 101.3.1 CCS技術是實現2℃溫控目標的關鍵 101.3.2 CCS技術具有降低總減排成本潛力 111.3.3 CCS技術是工業部門深度減排的可行技術 111.3.4 CCS技術是全球合作治理氣候變化的焦點 111.4 CCS項目實踐與經驗 121.4.1 全球大規模CCS項目特征 121.4.2 CCS案例分析 191.4.3 CCS項目實踐經驗啟示 231.5 本章小節 24第2章 CCS技術進展及技術專利分析 252.1 CCS技術進展 262.1.1 捕集技術出現顯著代際特征,IGCC低成本捕集優勢明顯 262.1.2 運輸技術管道為主,多種運輸方式并存 272.1.3 地質利用技術以CO2驅油為主 282.1.4 咸水層**封存潛力,但油氣田封存項目*為廣泛 292.2 CCS技術專利分析 312.2.1 CCS技術專利體量龐大 312.2.2 CCS專利數2006~2014年爆發式增長,捕集技術關注度高 312.2.3 CO2捕集技術研發國家相對分散 332.2.4 地質利用與封存技術研發國家相對集中 382.3 CCS技術展望 422.3.1 代際銜接與大規模CO2捕集時間匹配是捕集技術發展關鍵 422.3.2 CO2運輸管道網絡化是趨勢 432.3.3 短期內油氣田仍是CO2利用與封存主戰場 432.4 本章小節 44第3章 CCS項目經濟評價方法 453.1 CCS項目投資評價方法識別與選擇 463.1.1 CCS項目投資特點 463.1.2 常用投資評價方法及其特點 473.1.3 CCS項目投資評價方法選擇 483.2 CCS項目投資面臨隨機變量的定價模型 483.3 CCS項目投資評價方法 493.3.1 基于三叉樹定價模型的隨機變量價格定價 493.3.2 CCS項目凈現值核算 503.3.3 CCS項目總投資價值評估 503.3.4 CCS項目投資決策規則 513.3.5 CCS項目年度投資概率評估方法 513.3.6 CCS項目投資可行性及**投資時機判別標準 523.4 不確定投資環境下煤制甲醇CCS-EOR項目投資決策 533.4.1 不確定性 533.4.2 研究框架 543.4.3 CCS-EOR項目凈現值 553.4.4 研究邊界 553.4.5 研究案例 563.4.6 參數與數據 573.4.7 結果分析 613.4.8 主要結論 703.5 本章小結 70第4章 CCS項目投融資管理 714.1 CCS項目投融資特征 724.2 CCS項目投融資現狀 724.2.1 美國CCS投融資 734.2.2 加拿大CCS投融資 744.2.3 歐盟CCS投融資 754.2.4 澳大利亞CCS投融資 764.3 CCS投融資模式 764.3.1 政府主導投融資模式 764.3.2 企業主導投融資模式 774.3.3 資本市場投融資模式 774.4 CCS投融資工具比較 774.4.1 政府補貼 774.4.2 碳金融 784.4.3 稅收激勵 784.4.4 綠色債券 784.4.5 差價合約 784.4.6 貸款擔保 794.4.7 雙邊補助 794.5 本章小結 79第5章 CCS技術規范制定依據與關鍵問題 815.1 CCS規范制定的依據 825.1.1 規范制定的原則 825.1.2 規范制定的流程 835.1.3 規范制定的結構 855.2 捕集技術規范中的關鍵問題 865.2.1 煙氣處理工藝與流程 865.2.2 捕獲性能的評估程序 875.2.3 安全與環境評估 885.2.4 管理系統 895.3 二氧化碳運輸規范中的關鍵問題 895.3.1 管道運輸邊界 895.3.2 氣源組分與輸送相態的選擇 905.3.3 管道設計和材料 915.3.4 安全運行操作 925.4 CO2地質封存選址規范中的關鍵問題 925.4.1 封存場地選址規范流程 925.4.2 封存場地適宜性評價規范 935.4.3 注入和封存操作 955.4.4 監測和驗證 965.4.5 封存場地關閉 965.5 本章小結 96第6章 CCS項目風險管理 976.1 CCS項目風險管理概述 986.1.1 CCS項目風險的概念及特征 986.1.2 CCS項目風險管理流程 996.2 CCS項目風險識別 1016.2.1 CCS項目風險識別方法 1016.2.2 CCS項目風險識別 1026.3 CCS項目風險因素分析 1036.3.1 政策風險 1036.3.2 經濟風險 1046.3.3 健康安全環境風險 1066.3.4 技術風險 1106.3.5 市場風險 1116.3.6 能源風險 1116.3.7 社會風險 1116.4 CCS項目風險評價方法 1126.4.1 脆弱性評價框架 1136.4.2 蝶形圖 1136.4.3 篩選與排名框架 1156.4.4 證據支持邏輯 1156.4.5 認證框架 1176.4.6 風險矩陣 1186.5 CCS項目風險應對 1196.5.1 政策法規風險應對 1196.5.2 經濟風險應對 1196.5.3 健康安全環境風險應對 1206.5.4 技術風險應對 1206.5.5 市場風險應對 1216.5.6 能源風險應對 1216.5.7 社會風險應對 1216.6 本章小結 122第7章 CCS項目商業模式管理 1237.1 發展CCS項目商業模式的必要性 1247.2 影響CCS項目商業模式選擇的因素 1247.2.1 CCS項目特點 1247.2.2 CCS項目外部環境 1257.3 CCS發展階段和水平基本判斷 1257.4 CCS項目商業模式選擇 1267.5 本章小節 129第8章 碳捕獲與封存技術的預見分析 1308.1 CCS技術預見概述 1318.1.1 CCS技術預見的概念 1318.1.2 CCS技術預見的戰略意義 1318.1.3 CCS技術預見的流程和內容 1318.2 CCS技術預見的關鍵方法 1318.2.1 專家小組法 1328.2.2 情景規劃法 1328.2.3 多準則決策法 1338.2.4 大數據智能法 1338.3 CCS技術國際布局分析 1348.3.1 中國:燃燒前碳捕集技術和金屬有機骨架技術 1348.3.2 加拿大:生態系統碳封存和CCS相關政策建模 1348.3.3 美國:注重碳存儲地點及地層的選擇 1348.3.4 歐洲:CCS集群和二氧化碳地質儲存 1348.3.5 澳大利亞:民意支持程度及海洋封存技術 1358.4 CCS技術趨勢及路線圖 1358.4.1 CCS技術總體趨勢 1358.4.2 CCS技術路線圖 1368.4.3 中國發展CCS技術的戰略方向 1378.5 本章小節 137第9章 全球與中國CCS布局 1389.1 全球CO2排放源 1399.1.1 識別方法 1399.1.2 排放源的識別 1409.2 全球CO2封存盆地封存潛力評估 1429.2.1 評估方法 1429.2.2 油氣藏封存潛力 1429.2.3 深部咸水層評估 1459.3 全球源匯匹配 1479.3.1 源匯匹配模型 1479.3.2 源匯匹配結果 1489.4 中國CCS項目布局 1499.4.1 中國大型排放源 1499.4.2 中國備選CO2封存盆地 1509.4.3 中國CCS項目布局 1519.5 本章小結 153參考文獻 154后記 165