• Resources Science
  • Vol. 42, Issue 2, 311 (2020)
Cuimei MA1、1、*, Erfu DAI2、2、3、3, Yichen LIU1、1, Yahui WANG2、2, and Fang WANG4、4
Author Affiliations
  • 1National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation, Beijing, 100035, China
  • 1国家应对气候变化战略研究和国际合作中心,北京 100035
  • 2Lhasa Plateau Ecosystem Research Station, Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China
  • 2中国科学院地理科学与资源研究所 生态系统网络观测与模拟重点实验室 拉萨高原生态系统研究站, 北京 100101
  • 3University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
  • 3中国科学院大学, 北京 100049
  • 4Key Laboratory of Land Surface Pattern and Simulation, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China
  • 4中国科学院地理科学与资源研究所 中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室,北京 100101
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    DOI: 10.18402/resci.2020.02.10 Cite this Article
    Cuimei MA, Erfu DAI, Yichen LIU, Yahui WANG, Fang WANG. Methane fugitive emissions from coal mining and post-mining activities in China[J]. Resources Science, 2020, 42(2): 311 Copy Citation Text show less
    全球总CH4排放及煤炭开采和矿后活动CH4排放分布图Figure 1
    Fig. 1. 全球总CH4排放及煤炭开采和矿后活动CH4排放分布图Figure 1
    煤炭开采和矿后活动温室气体排放示意图Figure 2
    Fig. 2. 煤炭开采和矿后活动温室气体排放示意图Figure 2
    2010—2016年中国煤炭开采和矿后活动各环节CH4排放量及原煤产量Figure 3
    Fig. 3. 2010—2016年中国煤炭开采和矿后活动各环节CH4排放量及原煤产量Figure 3
    主要产煤大国煤炭开采和矿后活动各环节CH4排放比例对比Figure 4
    Fig. 4. 主要产煤大国煤炭开采和矿后活动各环节CH4排放比例对比Figure 4
    2010—2016年中国煤矿瓦斯回收利用量及煤炭开采和矿后活动CH4净排放量Figure 5
    Fig. 5. 2010—2016年中国煤矿瓦斯回收利用量及煤炭开采和矿后活动CH4净排放量Figure 5
    排放源详细描述排放气体CH4排放计算方法CH4缺省排放因子
    井工煤矿井工开采通过通风和抽放系统带到大气的煤层气,可视为点源CH4和CO2三个层级方法:全球平均排放因子法(T1)、国家或煤田特征排放因子法(T2)和矿井实测法(T3)矿井深度<200 m,缺省因子10 m3/t400 m≥矿井深度≥200 m,缺省因子18 m3/t矿井深度>400 m,缺省因子25 m3/t
    矿后活动煤炭开采后,从矿井带到地面,以及接下来的加工、存储和运输过程逃逸的温室气体CH4和CO2两个层级方法:全球平均排放因子法(T1)和国家或煤田特征排放因子法(T2)矿井深度<200 m,缺省因子0.9 m3/t400 m≥矿井深度≥200 m,缺省因子2.5 m3/t矿井深度>400 m,缺省因子4.0 m3/t
    废弃矿井废弃的井工煤矿逸散的温室气体排放CH4和CO2两个层级方法:全球平均排放因子法(T1)、国家特征排放因子法(T2)和矿井加总法(T3)按关闭年份距离清单年份的时间间隔计,详见指南第2卷第4章表4.1.6
    露天煤矿露天开采采掘过程中由于煤和相关地层的破坏、以及采场底面等泄漏的温室气体,分散在露天矿的各处,可视为面源CH4和CO2两个层级方法:全球平均排放因子法(T1)和国家或煤田特征排放因子法(T2)表土深度<25 m,缺省因子0.3 m3/t50 m≥表土深度≥25 m,缺省因子1.2 m3/t表土深度>50 m,缺省因子2.0 m3/t如缺少表土深度数据,推荐采用1.2 m3/t
    矿后活动煤炭开采后的加工、存储和运输过程逃逸的温室气体CH4和CO2两个层级方法:全球平均排放因子法(T1)和国家或煤田特征排放因子法(T2)表土深度<25 m,缺省因子0 m3/t50 m≥表土深度≥25 m,缺省因子0.1 m3/t表土深度>50 m,缺省因子0.2 m3/t如缺少表土深度数据,推荐采用0.1 m3/t
    Table 1.

    《IPCC 2006指南》煤炭开采和矿后活动排放源计算方法

    井工煤矿露天煤矿遵循的指南
    开采矿后废弃开采矿后
    附件I国家美国T3T2T3T2T2《IPCC 2006指南》
    澳大利亚T3T2T2/T3T2/T3IE
    俄罗斯T2T2NOT2T1
    德国T3T2T3T2NO
    波兰T3T1T1T1T1
    非附件I国家印度T2/T3T2NET2/T3T2《IPCC 2006指南》
    印度尼西亚NONONOT1NE
    南非T2T2NET2T2
    哈萨克斯坦T2/T3《IPCC好的做法指南2000》
    Table 2.

    主要产煤大国煤炭开采和矿后活动各环节CH4逃逸排放计算方法

    国家或地区井工煤矿露天煤矿
    开采矿后废弃开采矿后
    附件I国家美国14.911.252.480.940.21
    澳大利亚8.330.540.180.73
    俄罗斯17.942.965.540.19
    德国35.760.870.280.01
    波兰11.12
    非附件I国家印度4.921.211.180.15
    印度尼西亚
    南非0.770.1800
    IPCC 2006缺省值10~250.9~40.3~20~0.2
    Table 3.

    主要产煤大国煤炭开采和矿后活动各环节CH4国别隐含排放因子

    Cuimei MA, Erfu DAI, Yichen LIU, Yahui WANG, Fang WANG. Methane fugitive emissions from coal mining and post-mining activities in China[J]. Resources Science, 2020, 42(2): 311
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