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德国天然气库容率:未达预期
中国能源报· 2025-11-19 21:33
当前天然气库存状况 - 德国天然气库容率在供暖季伊始仅为75%,显著低于预期的81%水平 [1][3] - 当前75%的库容率远低于2024年11月初98%的同期历史水平 [3] - 库容率在9月已达到75%,但因消费量高于预期而未能继续增加 [3] 冬季供应前景预测 - 若冬季天气温和,预测至明年2月初库容率可维持在至少30%的法定水平 [3] - 若遭遇类似2010年的极寒天气,现有天然气库存可能在明年1月中旬耗尽 [3] 供应背景与挑战 - 乌克兰危机前,德国进口天然气总量约一半依赖俄罗斯供应 [3] - 欧盟对俄制裁导致俄罗斯对欧盟供气量锐减 [3][4] - 德国开辟其他供应渠道以摆脱对俄依赖,但仍面临供气紧张和价格飙升局面 [4]
突发特讯!中国首个高压天然气长输管道余压发电项目正式投运,引发高度关注
搜狐财经· 2025-11-19 17:35
文章核心观点 - 中国海门站天然气余压发电项目的投运,标志着公司在能源技术领域实现重大突破,通过自主研发的余压回收系统将管道输送过程中的压力势能转化为清洁电力,体现了行业在绿色转型和技术自主方面的领先地位 [1] 被浪费的"压力":一场持续三十年的能源革命 - 天然气长输管道调压站过去存在巨大能源浪费,高压天然气进入城市管网前的调压过程所释放的压力势能通过减压阀耗散,仅西气东输一线工程每年因此损失的能量就相当于一座中型火电厂的发电量 [4] - 行业技术路径发展历经三十年,欧美国家自上世纪80年代开始探索但受限于材料科学和精密制造水平,公司解决方案结合3D打印叶轮、可调节导流技术和自然通风系统,将设备寿命从行业平均的5年延长至15年 [4] 技术自主:从"卡脖子"到"领跑者"的逆袭 - 项目核心设备膨胀发电机组重达80吨,从核心部件到控制系统全部实现国产化,突破了国际同行"高压必大流量"的技术定式,在压力10MPa、流量每秒3000立方米的工况下保持92%的发电效率 [6] - 技术研发历时八年,从2015年立项到2023年投运经历17次重大方案调整,叶轮材料配方试验200多种,公司拒绝国外高价收购专利,将核心技术纳入能源装备国产化清单优先推广 [6] 绿色账本:一场关乎能源安全的静默博弈 - 全国4.2万千瓦管道余压资源若全部开发,每年可发电35亿千瓦时,相当于替代120万吨标准煤,减少二氧化碳排放900万吨,在能源输送环节形成虚拟电厂为新型电力系统提供调节能力 [8] - 项目创造"双保险"运行模式,余压发电系统与原有调压装置并联,发电设备停机时调压阀能在0.3秒内自动接管供气任务,显著提升天然气供应系统的安全韧性 [8] 全球视野:中国方案的出海潜力 - 在"一带一路"沿线包括土库曼斯坦天然气田、中俄东线管道、缅甸沿海接收站和巴基斯坦输气走廊等超过10万公里的长输管道潜藏着巨大余压资源开发潜力 [10] - 行业通过更高效、更经济的解决方案形成技术优势,正在重塑全球能源装备市场格局,证明绿色转型是可以共赢的赛道 [11] 能源革命的"中国范式" - 技术突破的核心在于解决实际痛点而非参数游戏,绿色发展的实质是每个环节的精打细算,能源安全的基础在于技术自主的底气而非资源储备多少 [14] - 在全球能源格局动荡期,行业选择用创新打破困局,用技术定义未来,在能源革命赛道上实现了从跟随到领先的转变 [14]
能源企业全面开启冬供模式
央视新闻客户端· 2025-11-19 17:12
天然气供应保障 - 中国石油长庆油田天然气产量提升至1.35亿立方米/日,较月初增加300万立方米 [2] - 中国石油今冬明春供暖季安排天然气保供资源量同比增长3.7%,约占国内供应总量的六成,最高日供气量达7.38亿立方米 [3] - 中国石化普光气田在冬季用气高峰期每天最大生产能力可提高150万立方米,备战迎峰度冬的天然气井数量突破80口创历史新高 [2] 液化天然气接收与储备 - 山东青岛液化天然气接收站10月以来接卸第7船液化天然气,满载6.9万吨 [2] - 天津液化天然气接收站采用"双船在泊、同步卸料"作业模式,日均外输气量约1000万立方米,高峰期外输能力达5800万立方米 [2] - 中国石化中原油田储气库群完成注气储备9.4亿立方米,较去年多储备1.2亿立方米达历史最高水平,高峰期可满足2600万户家庭日用气需求 [7][8] 天然气管网建设与运营 - 国家管网集团入冬前管网资源入网日冲峰能力提升至11.7亿立方米,同比增加6000万立方米/日,较去冬今春实际入网峰值增加23% [5] - 全国天然气管网日输气量超7.2亿立方米,同比增长超过8% [6] - 国家管网集团加速推进天然气上下游项目建设,新增气量同比增加4.2亿立方米,并完成超400台压缩机组的维护检修和22项管网改线等大型作业 [4][5] 储气库调峰能力 - 辽河储气库群投用天然气储备量超过30亿立方米,日采气量达2000万立方米 [7] - 塔里木油田4座储气库完成年度注气任务,注气量达12亿立方米创历史新高,最高日采气可达1000万立方米 [8] - 与国家管网集团联网的19座储气库实现满库入冬,中国石化地下储气库可用工作气量达35亿立方米以上,中国石油已安排7座储气库供气,供气量近2000万立方米/日,今冬明春日采气调峰量力争超2亿立方米 [8] 清洁能源供暖应用 - "聊热入济"工程管线总长约135公里,投用后能满足1亿平方米供热需求,并可支撑关停54台分散燃煤锅炉,每年减少燃煤消耗约129万吨 [9][10] - 中国石化地热清洁供暖能力累计达1.26亿平方米再创历史新高,覆盖全国11省市70余个市(县、区),为超120万户居民供暖,每年可减排二氧化碳近620万吨 [11] - 今年前三季度全国可再生能源发电量达2.89万亿千瓦时,同比增长15.5%,占全部发电量约40%,其中风电、光伏发电量合计1.73万亿千瓦时,同比增长28.3%,占全社会用电量22% [12]
内蒙古首座与气田合建天然气地下储气库“开阀”运行
中国新闻网· 2025-11-19 17:01
储气库投产运行 - 苏东39—61储气库于今冬正式开阀运行,将保障京津冀及周边地区天然气稳定供应 [1] - 该储气库是国家石油天然气基础设施重点工程,于2022年建成投产,是内蒙古首座与气田合建的天然气地下储气库 [1] - 储气库于今年4月中旬开始注气,历经近200天持续注气储备工作,于10月底成功储备7.5亿立方米天然气,创年度储备量新高 [1] 储气库供应能力 - 依托苏里格气田的气源就近优势,储气库具备快速响应优势,通过陕京线、长呼线等重要输气管道为京津冀及周边地区提供调峰和应急补充 [1] - 储气库单日最高外输量可突破620万立方米,预计整个采气季累计供气超4.8亿立方米 [1] - 储气库的开阀工作为保障区域冬季民生用暖、经济运行提供重要资源保障 [1] 气田生产突破 - 苏里格气田是中国陆上探明储量规模最大的整装气田,是保障京津冀地区、内蒙古周边区域的主力气源地 [2] - 该气田今年实现多项历史性突破:日产天然气首次突破1亿立方米,年产天然气跨越300亿立方米,累计生产天然气突破3000亿立方米 [2]
【微特稿】德国天然气库容率仅75% 未达预期
新华社· 2025-11-19 17:01
当前天然气库存状况 - 德国天然气库容率在供暖季伊始仅为总库容的75%,显著低于预期的81%水平[1] - 当前75%的库容率与9月水平持平,但远低于2024年同期的98%水平[1][1] - 库存水平未达预期的主要原因是天然气消费量高于预期[1] 冬季供应前景预测 - 若今冬天气温和,预测至明年2月初库容率能维持在至少30%的法定水平[1] - 若遭遇类似2010年的极寒天气,现有天然气库存可能在明年1月中旬耗尽[1] - 协会呼吁政府出台措施以确保储存设施获得稳定且经济实惠的天然气供应[1] 历史背景与供应结构变化 - 乌克兰危机2022年2月升级前,俄罗斯是德国最大的天然气供应方,占其进口总量约一半[1] - 欧盟对俄制裁导致俄罗斯对欧盟供气量锐减[1] - 德国开辟其他天然气供应渠道以摆脱对俄依赖,但仍面临供气紧张和价格飙升局面[1]
【环球财经】德国天然气库容率仅75% 未达预期
新华社· 2025-11-19 16:29
核心观点 - 德国天然气库容率在供暖季开始时显著低于预期及往年水平,面临冬季供应短缺风险,行业正寻求政府支持以保障供应稳定[1][3][4] 天然气库存状况 - 德国天然气库容率在供暖季伊始仅为总库容的75%,未达到预期的81%目标[1] - 当前库存水平显著低于2024年同期的98%[1] - 库容率自9月以来维持在75%水平,未能增加,主要因天然气消费量高于预期[3] 冬季供应前景预测 - 若今冬天气温和,预测至明年2月初库容率能维持在至少30%的法定水平[3] - 若遭遇类似2010年的极寒天气,现有库存可能在明年1月中旬耗尽[3] - 行业呼吁政府出台措施,以确保天然气储存设施获得稳定且经济实惠的供应[3] 供应背景与挑战 - 乌克兰危机升级前,德国约一半的进口天然气来自俄罗斯,其为欧盟最大单一供应方[4] - 欧盟对俄制裁导致俄对欧盟供气量锐减[4] - 德国开辟其他天然气供应渠道以摆脱对俄依赖,但仍面临供气紧张和价格飙升局面[4]
我国首个,正式投运!
中国能源报· 2025-11-19 13:27
项目概况与意义 - 我国首个高压天然气长输管道余压发电项目在江苏南通正式投入运营,标志着我国在长输管道能源综合利用领域取得突破 [1] - 项目通过回收管道输送天然气到城市门站的余压,将压力势能转化为机械能,再带动膨胀发电机组发出清洁电力 [1] - 项目每年可发电约300万千瓦时,相当于减排二氧化碳超2000吨 [1] 技术与设备创新 - 项目核心设备为自主研发设计并制造,创新采用可调节导流技术与3D打印叶轮 [3] - 以自然通风方式对低温天然气进行高效复热,显著减少设备自身能耗,成功解决高压力、小流量等技术难题 [3] - 新设备与站场原有调压系统并联运行,发电设备停机时原有系统可依托自动分输功能无间断接管供气任务,提供双重保障 [3] 未来规划与潜力 - 公司计划在长三角地区典型分输站逐步推广兆瓦级国产化余压发电装备,持续推进绿色低碳技术集成应用 [5] - 据测算,在采用天然气自复温方案条件下,我国高压天然气长输管道余压发电项目总装机容量达到4.2万千瓦 [5]
内蒙古首座储气库“开阀” 为京津冀等地冬供输气
新华财经· 2025-11-19 11:23
项目概况 - 苏东39-61储气库于11月15日正式投入运行,以保障京津冀及周边地区天然气稳定供应 [1] - 该项目是国家石油天然气基础设施重点工程,于2022年建成投产,是内蒙古首座与气田合建的天然气地下储气库 [1] 运营模式与储备能力 - 储气库采用“夏注冬采”工作模式,于2025年4月中旬开始注气,历经近200天持续注气储备工作 [1] - 截至10月底,该储气库已成功储备7.5亿立方米天然气 [1] 供应能力与网络 - 依托苏里格气田气源,储气库具备快速响应优势,通过陕京线、长呼线等重要输气管道进行输送 [1] - 单日最高外输量可突破620万立方米,预计整个采气季将累计供气超4.8亿立方米 [1] 战略意义 - 该储气库的运行标志着自治区储气库正式加入天然气冬季保供体系,供应体系从储备状态进入调峰保供实战状态 [1] - 将为区域冬季民生用暖和经济运行提供重要资源保障 [1]
美国LNG市场爆发式增长
中国化工报· 2025-11-19 10:34
美国LNG市场增长驱动与签约情况 - 欧洲急于摆脱对俄罗斯天然气依赖以及亚洲加大美国能源采购 共同推动美国LNG市场爆发式增长 [1] - 今年迄今美国LNG开发商已签署购销协议年总量达2950万吨 今年1至10月新增合同量是2024年全年700万吨/年目标的4倍以上 [1] - 行业正在创造史上第二高的出口签约量 仅次于2022年 [1] 美国LNG项目投资与产能扩张 - 在美国前政府能源政策激励下 开发商密集推进新项目 [1] - 今年已有6个美国LNG项目完成最终投资决定并落实融资 推动全球LNG融资额达创纪录的720亿美元 单年6个项目FID前所未有 [2] - 多个大型项目获得批准与融资 包括伍德赛德能源路易斯安那项目 维珍环球能源CP2一期项目完成151亿美元融资 切尼尔能源批准科珀斯克里斯蒂生产线项目 NextDecade投资67亿美元扩建得州设施 森普拉能源敲定140亿美元用于阿瑟港二期扩建 [1] 美国LNG出口产能与量预测 - 随着普拉克明斯LNG和科珀斯克里斯蒂LNG三期投产 2025至2026年两年间美国LNG出口产能将新增50亿立方英尺/日 [2] - 美国能源信息署预测 美国LNG出口量将从2024年的119亿立方英尺/日 增至2025年147亿立方英尺/日 2026年163亿立方英尺/日 [2]
投运,新突破!能源“大动脉”再添“多重保险” 筑牢经济发展“硬实力”
央视网· 2025-11-19 10:09
海门站天然气余压发电项目 - 我国首个高压天然气长输管道余压发电项目在江苏南通正式投入运营,标志着长输管道能源综合利用领域取得突破[1] - 项目通过回收管道输送天然气的余压,将压力势能转化为机械能并带动膨胀发电机组发出清洁电力[1] - 新工艺每年可发电约300万千瓦时,相当于减排二氧化碳超2000吨,实现了资源节约与环保效益的双重提升[2] - 项目采用自主研发的核心设备,创新应用可调节导流技术与3D打印叶轮,成功解决高压力、小流量等技术难题[2] - 新设备与站场原有调压系统并联运行,提供不间断供气的双重保障,确保安全稳定用气[2] - 在采用天然气自复温方案条件下,我国高压天然气长输管道余压发电项目总装机容量达到4.2万千瓦[4] - 公司计划在长三角地区典型分输站逐步推广兆瓦级国产化余压发电装备,持续推进绿色低碳技术集成应用[2] “陕电入皖”特高压输电工程 - 我国“西电东送”重要工程陕西至安徽特高压直流输电工程安徽段于11月18日全线贯通[4][5] - 工程安徽段在安徽境内全长323公里,共建设672基铁塔,安徽段贯通后整个工程完成进度超过八成[6] - “陕电入皖”工程是国家“十四五”规划的重要跨省跨区输电通道,线路全长1055公里,起于陕西延安,止于安徽合肥[7] - 工程总投资205亿元,预计2026年6月底前全面投运,投运后每年可向安徽输送电量超过360亿千瓦时[7] - 每年输送的电量中一半以上为新能源电量,有助于优化区域能源结构[7]