[1] 科学技术部社会发展科技司, 科学技术部中国21世纪议程管理中心. 中国碳捕集利用与封存技术发展路线图(2019)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.
[2] 高飞, 邓存宝, 王雪峰, 等. 采空区煤层封存CO2影响因素分析[J]. 环境工程学报, 2017, 11(8): 4653-4659. doi: 10.12030/j.cjee.201606096
[3] 庞凌云, 翁慧, 常靖, 等. 中国石化化工行业二氧化碳排放达峰路径研究[J]. 环境科学研究, 2022, 35(2): 356-367.
[4] 杨红, 赵习森, 康宇龙, 等. 鄂尔多斯盆地CO2地质封存适宜性与潜力评价[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(1): 95-102.
[5] 梁凯强, 王宏, 杨红, 等. 二氧化碳地质封存层级和尺度划分标准探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2018, 38(15): 7-8. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2018.15.003
[6] 孙腾民, 刘世奇, 汪涛. 中国二氧化碳地质封存潜力评价研究进展[J]. 煤炭科学技术, 2021, 49(11): 10-20.
[7] 王维波, 汤瑞佳, 江绍静, 等. 延长石油煤化工CO2捕集、利用与封存(CCUS)工程实践[J]. 非常规油气, 2021, 8(2): 1-7+106.
[8] 杨红, 王宏, 南宇峰, 等. 油藏CO2驱油提高采收率适宜性评价[J]. 岩性油气藏, 2017, 29(3): 140-146. doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2017.03.017
[9] 邓波. 双重不确定条件下的注气油藏筛选理论与方法研究[D]. 成都: 西南石油学院, 2005.
[10] 汪芳, 马建国, 李明卓, 等. 基于碳排放核算的CCUS源汇匹配和部署研究[J]. 石油科技论坛, 2024, 43(1): 78-85. doi: 10.3969/j.issn.1002-302X.2024.01.010
[11] 王文磊, 李茜. 基于熵值法与灰色关联法的县域农林文旅康产业融合发展评价——以山西省泽州县为例[J]. 湖北农业科学, 2022, 61(19): 164-168.
[12] 赵平, 李学涛, 康振友, 等. 基于熵权的DTOPSIS法和灰色关联度分析法在西瓜品种综合评价中的应用[J]. 黑龙江农业科学, 2021(1): 79-87.
[13] 王鸣涛, 叶春明. 基于熵权TOPSIS的区域工业绿色制造水平评价研究[J]. 科技管理研究, 2020, 40(17): 8. doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2020.17.008
[14] 闫华敏, 李磊, 李林涛, 等. 基于层次分析法和模糊评价法的中国近海盆地CO2封存适宜性评价[J]. 海洋地质前沿, 2024, 40(1): 1-15.
[15] 祁生文, 郑博文, 路伟, 等. 二氧化碳地质封存选址指标体系及适宜性评价研究[J]. 第四纪研究, 2023, 43(2): 523-550. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2023.02.19
[16] 王紫剑, 唐玄, 荆铁亚, 等. 中国年封存量百万吨级 CO2 地质封存选址策略[J]. 现代地质, 2022, 36(5): 1414.
[17] 许晓艺, 李琦, 刘桂臻, 等. 基于多准则决策的CO2地质封存场地适宜性评价方法[J]. 第四纪研究, 2023, 43(2): 551-559. doi: 10.11928/j.issn.1001-7410.2023.02.20
[18] 郭建强, 文冬光, 张森琦, 等. 中国二氧化碳地质储存潜力评价与示范工程[J]. 中国地质调查, 2015, 2(4): 36-46.
[19] 李琦, 魏亚妮. 二氧化碳地质封存联合深部咸水开采技术进展[J]. 科技导报, 2013, 31(27): 65-70.
[20] BACHU S, BONIJOLY D, BRADSHAW J, et al. CO2 storage capacity estimation: Methodology and gaps[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2007, 1(4): 430-443. doi: 10.1016/S1750-5836(07)00086-2
[21] ZHOU Q L, BIRKHOLZER J T, TSANG C F, et al. A method for quick assessment of CO2 storage capacity in closed and semi-closed saline formations[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2008, 2(4): 626-639.
[22] GORECKI C D, AYASH S C, LIU G X, et al. A comparison of volumetric and dynamic CO2 storage resource and efficiency in deep saline formations[J]. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2015, 42: 213-225. doi: 10.1016/j.ijggc.2015.07.018
[23] 刁玉杰, 刘廷, 魏宁, 等. 咸水层二氧化碳地质封存潜力分级及评价思路[J]. 中国地质, 2023, 50(3): 943-951. doi: 10.12029/gc20221030001