图 1. 2021 年纽约州裸眼井和封堵井数量 ...................................................................... 3 图 2. 纽约州每年完工的石油和天然气井数量 .............................................................. 4 图 3. 2021 年产气井的年龄分布 ...................................................................................... 5 图 4. 纽约州的石油和天然气产量 ...................................................................................... 6 图 5. 2021 年累计石油和天然气总产量百分比与纽约州油井数量之间的关系 ............................................................................. 7 图 6. 2021 年纽约州石油和天然气井位置和产量 ............................................................................. 8 图 7. 纽约州及周边各州的石油和天然气井、天然气加工厂、天然气管道、天然气地下储存和页岩气田位置 ................................................................................................................ 9 图 8. 纽约州天然气公用事业服务区 ............................................................................................. 10 图 9. 石油和天然气系统图 10. 确定天然气系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树.........................................................................................................................................27 图 11. 确定石油系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树.........................................................................................................................................28 图 12. 1990 年至 2021 年纽约州的 CH 4 总排放量(AR5 GWP 20)....................................................................................................................108 图 13. 1990 年至 2021 年纽约州的上游 CH 4 排放量(AR5 GWP 20)....................................................................................................108 图 14. 1990 年至 2021 年纽约州的中游 CH 4 排放量(AR5 GWP 20)....................................................................................................................109图 16. 2021 年下游、中游和上游 CH4 排放量占总排放量的百分比 ............................................................................................................. 111 图 17. 2021 年纽约州按来源类别并按上游、中游和下游阶段分组的 CH4 排放量(AR5 GWP 20) ............................................................................................. 112 图 18. 前五大排放源类别中 CH4 排放量的百分比 ............................................................................................. 113 图 19. 2021 年纽约州各县 CH4 排放量地图(AR5 GWP 20) ............................................................................................. 124 图 21. 帝国大厦发展公司确定的纽约州经济区域.... 131 图 22.2021 年纽约州各经济区域的 CH 4 排放量(AR5 GWP 20) ...... 132 图 23. 使用 AR5 GWP 20 CH 4 换算因子比较 1990 年和 2021 年纽约州源类别 CH 4 排放量 ................................................................................................................................ 134 图 24. 图 ES-11 的复制品(EPA 2023),显示能源和其他部门排放的时间序列趋势 ................................................................................................................................ 135 图 25. 包括最佳估计值和上下限的总排放量(AR5 GWP 20) ................................................................................................................................................ 141 图 26. 包括上限和下限的上游排放量(AR5 GWP 20) ............................................................................................................................................. 142 图 28. 包括上限和下限的下游排放(AR5 GWP 20)...................................................................................................... 142
图 1. 2020 年纽约州裸眼井和封堵井数量 ...................................................................... 3 图 2. 纽约州每年完工的石油和天然气井数量 .............................................................. 4 图 3. 2020 年产气井的年龄分布 ...................................................................................... 5 图 4. 纽约州的石油和天然气产量 ...................................................................................... 6 图 5. 2020 年累计石油和天然气总产量百分比与纽约州油井数量之间的关系 ............................................................................. 7 图 6. 2020 年纽约州石油和天然气井位置和产量 ............................................................................. 8 图 7. 纽约州及周边各州石油和天然气井、天然气加工厂、天然气管道、天然气地下储存和页岩气田的位置 ................................................................................................................ 9 图 8. 纽约州天然气公用事业服务区 ............................................................................................. 10 图 9. 石油和天然气系统图 10. 确定天然气系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树 ......................................................................................................................27 图 11. 确定石油系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树 ......................................................................................................................28 图 12. 1990 年至 2020 年纽约州的 CH 4 总排放量(AR5 GWP 20) .............................................................................................................图 16. 2020 年纽约州下游、中游和上游 CH4 排放量占总排放量的百分比 ...................................................................................................................... 102 图 17. 2020 年纽约州按来源类别并按上游、中游和下游阶段分组的 CH4 排放量 (AR5 GWP 20) ............................................................................................. 103 图 18. 前五大排放源类别中 CH4 排放量的百分比 ............................................................................................. 104 图 19. 2020 年纽约州各县 CH4 排放量地图 (AR5 GWP 20) ............................................................................................. 113 图 20. 2020 年纽约州各县 CH4 排放量 (AR5 GWP 20) ............................................................................................. 114帝国大厦发展公司确定的纽约州经济区域.... 121 图 22. 2020 年纽约州各经济区域的 CH 4 排放量(AR5 GWP 20)...... 122 图 23.使用 AR5 GWP 20 甲烷换算因子,比较 1990 年和 2020 年纽约州源类别甲烷排放量 ...................................................................................................... 124 图 24. (EPA 2022) 中的图 ES-11 的复制,显示能源和其他部门排放的时间序列趋势 ................................................................................................................ 125 图 25. 包括最佳估计值和上限和下限的总排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................................. 131 图 26. 包括上限和下限的上游排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................................. 131 图 27. 包括上限和下限的中游排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................. 131 图 28. 包括上限和下限的下游排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................. 132
WORLDDEM – 新型全球基础层 G. Riegler、S. D. Hennig、M. Weber 空中客车防务与航天 – 地理情报,88039 Friedrichshafen,德国 - (gertrud.riegler、simon.hennig、marco.weber)@astrium.eads.net 关键词:WorldDEM、TanDEM-X 任务、高质量全球数字高程模型 摘要:空中客车防务与航天的 WorldDEM™ 提供具有空前质量、准确性和覆盖范围的全球数字高程模型。该产品在 12m x 12m 栅格中的垂直精度为 2m(相对),优于 6m(绝对)。其精度将超过任何现有的全球卫星高程模型。WorldDEM 是一项改变游戏规则的颠覆性技术,将定义全球高程模型的新标准。德国雷达卫星 TerraSAR-X 和 TanDEM-X 在太空中形成高精度雷达干涉仪,并为 WorldDEM 获取数据基础。这项任务与德国航空航天中心 (DLR) 联合执行。空中客车 DS 完善了数字表面模型(例如编辑采集、处理工件和水面)或生成数字地形模型。提供三个产品级别:WorldDEMcore(处理输出,不应用任何编辑)、WorldDEM™(保证无空隙地形描述和水文一致性)和 WorldDEM DTM(代表裸地高程)。精确的高程数据是任何精确地理空间产品的初始基础,特别是在基于它进行多源图像和数据集成时。融合数据可提高可靠性、增强置信度并减少歧义性。本文将介绍产品开发活动的现状,包括生成这些活动的方法和工具,如地形和水体编辑以及 DTM 生成。此外,还将介绍对 WorldDEM 产品的验证和确认研究。1.简介 数字高程模型 (DEM) 是许多商业和科学活动的关键,例如用于分析和预测环境和地球物理过程或事件,以进行危机干预规划,如洪水和风险测绘,用于水文、林业、多源地理数据正射校正和测绘、基础设施规划和导航等应用。例如,在石油和天然气业务中,高程信息对于进行石油和天然气田的可行性研究、勘探、开发和管理至关重要。高程模型的质量和可靠性至关重要。对高程信息的可用性、覆盖范围、准确性和同质性的要求日益提高。如今,市场上有许多来自各种机载和星载系统的 DEM 产品。大面积高度信息,尤其是全球 DEM,通常是来自各种来源的数据的拼凑,其中包含许多不同精度、分辨率、时间差、格式和投影的不同数据。结果很难统一,地球上每个点的质量也都不一样(Gantert 等人2011 年)。从 TanDEM-X 任务期间获取的 TanDEM-X DEM 衍生的 WorldDEM 是第一个来自同一来源的全球极点到极点数字高程模型。TanDEM-X 任务(TerraSAR-X 数字高程测量附加组件)是在德国航空航天中心 (DLR) 和空中客车防务与航天公司之间的公私合作伙伴关系 (PPP) 下实现的。空中客车 DS 拥有该数据的独家商业营销权,并负责根据全球商业用户的需求调整和完善高程模型 (Riegler 2013)。
政治前景 随着大选临近,反叛军事行动取得进展。北部卡波德尔加杜省的安全局势进一步改善,尽管仍有武装活动的报道。军事行动已将逊尼派武装分子赶出液化天然气田施工现场附近的关键地区,叛军现在将目标转向孤立的村庄和定居点。4 月,在盟军支持下,安全部队击退了武装分子向中部省份的推进。莫桑比克在打击叛军活动的斗争中仍然得到区域伙伴和国际捐助者的支持。在 2023 年 8 月举行的第 43 届国家元首峰会上,南部非洲发展共同体 (SADC) 领导人将南部非洲发展共同体驻莫桑比克特派团 (SAMIM) 延长 12 个月(区域部队于 2021 年 7 月部署)。尽管如此,他们还是赞同分阶段撤出该地区的部队,七个南部非洲国家中的一些国家的部队计划于 2024 年 7 月完成撤军。撤军表明南部非洲发展共同体领导人认为,SAMIM 已完成恢复莫桑比克北部安全稳定的使命。南非已将其部队的参与期限延长至 2024 年 12 月 31 日,保留约 1,500 名士兵,而 300 名坦桑尼亚士兵也将留在该地区。据报道,卢旺达正计划将其军队扩充至 2,500 人,并承诺留在该地区,但没有提供撤军时间表。欧盟已将其训练团延长至 2026 年 6 月,由来自 13 个成员国的部队训练莫桑比克军队,而美国和中国将继续对安全行动提供财政支持。莫桑比克将于 2024 年 10 月 9 日举行大选。执政党莫桑比克解放阵线提名丹尼尔·矮子为总统候选人,接替总统费利佩·纽西。根据宪法,纽西的连任期限已到,他将退休。现年47岁的矮子曾任伊尼扬巴内省省长(2016—2024年5月),是大学的宪法和政治学讲师,也是一名广播电视主播。令人惊讶的是,莫桑比克解放阵线提名的候选人并没有在国家政府或党内担任过职务,这意味着党内元老将把权力移交给新的年轻领导层。据报道,矮子没有卷入任何政府丑闻。然而,有猜测称,莫桑比克解放阵线选择的人选是为了保护该党及其元老免于因“隐性债务丑闻”而受到起诉。预计矮子党不会从根本上改变党派或国家的发展方向,而是坚持现任政府大体上有利于投资的政策和财政整顿计划,以限制经常性支出的增长并加强预算资源的管理。反对党抵运党宣布奥苏福·莫马德 (Ossufo Momade) 击败前领导人阿方索·德拉卡马 (Afonso Dhlakama) 的弟弟埃利亚斯·德拉卡马 (Elias Dhlakama) 为总统候选人。抵运运动内部的内斗和对解阵的普遍强烈支持表明,现任执政党将以较大优势保留国家权力。在 2023 年 10 月的地方当局选举中,解阵赢得了 65 个市镇中的 60 个,而抵运运动仅占领了 4 个,莫桑比克民主运动 (MDM) 占领了剩下的有争议的地区。MDM 是 2009 年从抵运运动中分离出来的,很可能将主要与抵运运动竞争,并且不太可能在该国大部分地区对解阵构成严重的选举威胁。MDM 在 2019 年大选中仅获得 4.2% 的选票,获得了 250 个立法席位中的 6 个。解阵获得 184 个席位,而抵运获得 60 个。
图2.1:田纳西州的能量流和消耗的桑基图7图2.2。在田纳西州行驶的车辆从2005年到2018年长期生长,8图2.3。卡车注册在田纳西州的汽车登记率上升,2005年至2018年9图2.5。田纳西州和边界国家的人均净能源消耗,2017年11月3.1。公用事业公司在2018年的大部分发电量占了该州的大部分发电12表3.2。核能主导电力公司生成投资组合(2018)13表3.3。独立生产商占整体发电的一小部分(2018)14表3.4。通过热量和功率组合生成,商业生产商和燃料类型,2018 15表3.5。通过热量和功率组合生成,工业生产者,2018年15表3.6。田纳西州和美国的燃油类型净产量净电力,2018年16表3.7。田纳西州和美国,2000年和2018年,按燃料类型纳入总净生成的百分比17图3.1。 截至2020年3月,燃油源和铭牌容量(MW)将操作发电机单元分配18图3.2。 田纳西州(2002-2018)的燃煤发电单元退休生长,19图3.3。 田纳西州的部门的电力销售,2000-2018:Flat Growth 20表3.8。 田纳西州和美国,2012年和2018年在田纳西州和2018年的零售电力销售20表3.9。 平均电力零售价与美国(2012年和2018年)相比,21图4.1。 沥青煤炭储备在东田纳西州23表4.1。田纳西州和美国,2000年和2018年,按燃料类型纳入总净生成的百分比17图3.1。截至2020年3月,燃油源和铭牌容量(MW)将操作发电机单元分配18图3.2。田纳西州(2002-2018)的燃煤发电单元退休生长,19图3.3。田纳西州的部门的电力销售,2000-2018:Flat Growth 20表3.8。田纳西州和美国,2012年和2018年在田纳西州和2018年的零售电力销售20表3.9。平均电力零售价与美国(2012年和2018年)相比,21图4.1。沥青煤炭储备在东田纳西州23表4.1。田纳西州拥有煤炭储量,尽管与其他州相比,储量较小23图4.2。田纳西州的年煤生产仍在下降,田纳西州在美国生产州中排名持久24图4.3。田纳西州在2018年的煤炭平均销售价格25图4.4。存在于田纳西州的天然气储量,但受到限制的26图4.5。田纳西州东部的Chattanooga页岩相对较小且较薄,这意味着需要更高的天然气价格来刺激进一步的勘探和钻探27图4.6。田纳西州的石油储量相对有限28图4.7。田纳西州的气田主要在坎伯兰高原或东部高地边缘29图4.8。田纳西州的油田主要在坎伯兰高原或东部高地篮板上29图4.8。田纳西州的油田主要位于坎伯兰高原或东部高地篮板29表4.2。石油和天然气场数量最多的位于摩根,斯科特和芬特斯县29图4.10。天然气的产量在田纳西州总体上有所增加,但生产仍然是美国总计30表4.3的一小部分。Anderson,Morgan,Scott和Claiborne县在2018年占田纳西州天然气总产量的90%,图4.11。 天然气价格趋势在2008年之后趋势,并保持较低的31表4.4。 Overton,Morgan,Scott和Fentress County在2018年占田纳西州石油总产量的82%32图4.12。Anderson,Morgan,Scott和Claiborne县在2018年占田纳西州天然气总产量的90%,图4.11。天然气价格趋势在2008年之后趋势,并保持较低的31表4.4。Overton,Morgan,Scott和Fentress County在2018年占田纳西州石油总产量的82%32图4.12。田纳西州的石油生产保持相对稳定,占美国总产量的一小部分32图4.13。自2013年达到高峰以来,原油首次购买价格下降,2016年以后的上升33图4.14。固体生物量生产的机会在田纳西州,尤其是西田纳西州34