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哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局項目研究

日期:2019-05-09 10:31:06 來源:www.078045.live 作者:優質論文網

第1章  相關理論與文件綜述

本章包含2個方面,對論文所需理論進行研究和對文獻綜述進行闡述。

1.1 評價理論AHP

1970-1980年期間,著名學者Saaty最先開創性地建立了層次分析法,英文縮寫為AHP。該模型可以較好地處理復雜的決策問題,迅速受到學界的高度重視。后被廣泛應用到經濟計劃和管理、教育與行為科學等領域。AHP建立層次結構模型,充分分析少量的有用的信息,將一個具體的問題進行數理化分析,從而有利于求解現實社會中存在的許多難以解決的復雜問題。一些定性或定性與定量相結合的決策分析特別適合使用AHP。被廣泛應用到城市產業規劃、企業管理和企業信用評級等等方面,是一個有效的科學決策方法。

Diego Falsini、Federico Fondi 和Massimiliano M. Schiraldi(2012)運用AHP與DEA的結合研究了物流供應商的選擇;Radivojević、Gordana和Gajović, Vladimir(2014)研究了供應鏈的風險因素分析;K.D. Maniya和M.G. Bhatt(2011)研究了多屬性的車輛自動引導機制;朱春生(2013)利用AHP分析了高校后勤HR配置的風險管理;蔡文飛(2013)運用AHP分析了煤炭管理中的風險應急處理;徐廣業(2011)研究了AHP與DEA的交互式應用;林正奎(2012)研究了城市保險業的社會責任。

AHP方法的基本步驟:

層次分析法大體分為以下六個步驟:(1)明確問題;(2)建立層次結構;(3)兩兩比較,建立判斷矩陣;(4)層次單排序及其一致性檢驗;(5)層次總排序及其一致性檢驗;(6)根據分析計算結果,考慮相應的決策。

模糊綜合評價方法和步驟的流程如下圖2-2:

圖2-2 模糊綜合評價方法流程圖

模糊綜合評價是通過構造等級模糊子集把反映被評事物的模糊指標進行量化(即確定隸屬度),然后利用模糊變換原理對各指標綜合。流程如下:

(1)確定評價對象的因素論域

個評價指標,。

(2)確定評語等級論域

,即等級集合。每一個等級可對應一個模糊子集。

(3)建立模糊關系矩陣

在構造了等級模糊子集后,要逐個對被評事物從每個因素上進行量化,即確定從單因素來看被評事物對等級模糊子集的隸屬度,進而得到模糊關系矩陣:

矩陣中第行第列元素,表示某個被評事物從因素來看對等級模糊子集的隸屬度。一個被評事物在某個因素方面的表現,是通過模糊向量來刻畫的,而在其他評價方法中多是由一個指標實際值來刻畫的,因此,從這個角度講模糊綜合評價要求更多的信息[10]。

(4)確定評價因素的權向量

在模糊綜合評價中,確定評價因素的權向量:。權向量中的元素本質上是因素對模糊子的隸屬度。本文使用層次分析法來確定評價指標間的相對重要性次序。從而確定權系數,并且在合成之前歸一化。即,,

(5)合成模糊綜合評價結果向量

利用合適的算子將與各被評事物的進行合成,得到各被評事物的模糊綜合評價結果向量。即:

其中是由的第列運算得到的,它表示被評事物從整體上看對等級模糊子集的隸屬程度。

(6)對模糊綜合評價結果向量進行分析

實際中最常用的方法是最大隸屬度原則,但在某些情況下使用會有些很勉強,損失信息很多,甚至得出不合理的評價結果。提出使用加權平均求隸屬等級的方法,對于多個被評事物并可以依據其等級位置進行排序。

多級模糊綜合評價方法的步驟如下,以二級模糊評價為例:

(1)進行一級因素的綜合評價

即按某一類中的各個因素進行綜合評價。設對第i(1=1,2,,,N)類中的第j(j=l,2,,,n)元素進行綜合評價,評價對象隸屬于評價集合中的第k(k=1,2,,,m)個元素的隸屬度為爭(i=l,2,,,N;j=1,2,,,n;k=l,2,,,m),則該綜合評價的單因素隸屬度矩陣為:

于是第i類因素的模糊綜合評價集合為:

同理確定 的單因素模糊評價行向量:

I=1,2,,,N,為B層第i個指標所包含的各下級因素對于它的綜合模糊運算結果, 為B層第i個指標下級各因素相對于它的權重;R為模糊評價矩陣。

(2)進行二級因素的模糊綜合評價

最底層模糊綜合評價僅僅是對某一類中的各個因素進行綜合,為了考慮各類因素的綜合影響,還必須在類之間進行綜合。進行類之間因素的綜合評價時,所進行的評價為單因素評價,而單因素評價矩陣應為最底層模糊綜合評價矩陣:

。

 

1.2 文獻綜述

本節采取對國內外研究的現狀和國內外能源化工產業帶布局的特點進行分析研究,從而為論文研究提供參考和支持。

1.2.1 國外研究現狀

1.2.1.1 增長極理論

增長極理論由法國經濟學家佩魯于20 世紀50 年代提出,又經法國地理學家布德維爾和美國發展經濟學家赫希曼進一步發展完善。增長極理論建立在區域經濟發展不平衡規律的基礎上,它強調既要關注經濟總量的差異,又要關注結構性的變化。從產業布局的角度看,主導產業的產生和發展對自然、社會及經濟資源具有特定要求。因此,進行產業布局時,首先要盡可能把有限的資源集中配置到發展潛力大、經濟效益好的主導產業上,不斷培育產業發展中的增長極,強化增長極的實力,然后通過主導產業的擴散效應發揮對周圍地區的支配力和影響力。

1.2.1.2 “點-軸”理論

隨著經濟的發展、工業點的增多,點與點之間由于經濟聯系的加強,必然會建設各種形式的交通通訊線路使之相聯系,這一線路即為軸。這些軸線首先是為點服務而產生的但它一經形成,對人口和產業就具有極大的吸引力,吸引企業和人口向軸線兩側聚集,并產生新的點。點軸理論就是根據區域經濟由點及軸發展的空間運行規律,合理選擇增長極和各種交通軸線,并使產業有效地向增長極及軸線兩側集中布局,從而由點帶軸、由軸帶面,最終促進整個區域經濟發展。

1.2.1.3 地理二元經濟理論

這一理論是瑞典經濟學家繆爾達爾在20 世紀50 年代出版的“經濟理論和不發達地區”一書中提出的。該理論利用擴散效應和回波效應概念,論證了后起國在經濟發展過程中,發達地區由于要素報酬率較高,投資風險較低,因此吸引大量勞動力、資金、技術等生產要素和重要物質資源等,由不發達地區流向發達地區,從而在一定時期內使發達地區與不發達地區的差距越來越大。

1.2.1.4 產業集群理論

產業集群是在產業發展過程中,由相互關聯的企業與機構在一定地域內集中分布所構成的產業群。產業集群理論由克魯格曼、波特等提出,該理論除強調區域分工的重要性外,進一步強調了發揮區域內各種資源整合能力的作用,尤其是技術進步與創新的作用。從產業集群的角度研究產業布局的思想,避免了割裂區域內各種資源之間的聯系來討論區域發展的平衡與否,意在強調發揮區域各種資源要素的整合能力和協同效應,追求適合區域具體特征的區域發展道路,突出技術進步與創新對產業布局的重要意義。

1.2.1.5 國外能源化工產業帶布局特點

世界能源產業帶可分為依托資源型和臨近市場型,資源型產業依托石油、天然氣、煤等資源,市場型化工產業帶一般依托便利的運輸條件和附近的市場資源,為其它產業配套。

世界能源產業帶布局有以下的幾大特點:

(1)一是依托主要消費區域或資源產地,交通運輸便利,配套設施完善,關聯產業發達,大多數具備良好的基礎設施條件。

(2)大型化特征。裝置大型化,煉化一體化,大公司聚集,產業集中度高,土地利用率高,單位產值高,規模效應明顯。

(3)充分發揮自身優勢,重視特色化建設。

(4)采用一體化的建設和生產理念

世界能源產業帶內的各園區,普遍采用全方位的一體化理念,實行項目設計一體化、產業結構一體化、管理運營一體化、公用工程一體化、環境保護一體化、物流傳輸一體化,以產業鏈和產品鏈聯系在一起,形成較為完善的運行體系。

園區內不同企業之間的生產裝置相鄰,上下游產品互供,管道相連輸送,生產規模匹配,減少了中間環節,公用工程和輔助設施集中建設,統一供應服務,使資源得到充分優化配置和合理利用。降低了運營成本,提高了收益。

(5)管理規范高效,協作能力強

世界各大化工產業帶(或園區)均有專門的管理公司,負責日常管理工作。有的管理公司還為園區提供公用工程、環保、后勤支持、設施管理等多元化服務,使企業得以將主要精力集中到業務運營上。

產業帶內不同的企業有明確的產權關系,園區內信息共享,園區產業鏈上的各企業建立長期穩定的協作關系,共同營造互利的環境。

1.2.2 國內研究現狀

目前,國內對產業布局的研究較少,并且主要集中于全國性的或某一城市的產業結構研究,對大區域范圍內的研究較少。并且,定性分析的多,通過定量分析、比較分析得出結論的研究較少。同時,對產業的空間布局作出系統分析的較少。

國內學者王玉潛(2003)[1]運用投入產出方法從兩個不同角度構建了能源消耗強度因素模型:一是從生產角度用產業結構和能源直接消耗技術建立,簡稱直接法;二是從使用角度以需求結構和能源完全消耗技術建立,簡稱完全法。他將影響能源效率的因素歸結為能源需求結構變化和能源技術進步兩大方面,并對我國近十年以來的能源強度變化進行因素分解,得出技術進步是我國整體能源強度近年來降低的主要原因。陳軍才(2000)[2]通過對廣東省能源狀況的分析發現,廣東省總體能源消耗水平與有著較高直接能源消耗系數的煉焦、石化、鋼鐵等行業在經濟中所占份額有明顯的同向變化相關性,并建議積極發展金融信息產業,通過調整產業結構來降低廣東整體能耗水平。劉紅孜等(2002)[3]認為影響能源效率的因素包括能源價格、企業所有制形式、地區差異、研發活動活躍程度和行業結構,其中價格杠桿可以促使能源消費偏向高利用率的能源,經濟發達、研發活躍的地區也有較高的能源效率,行業結構變化對能源效率的提高也有一定作用。鄒艷芬(2005)[4]則提出空間分布也是影響能源利用效率的一大因素,并就空間臨近性和能源利用效率間的相關性做了實證分析。

1.2.2.1 國內能源化工產業帶布局特點

近年來,隨著我國能源化學工業的蓬勃發展和產業結構調整,國內興起了化工園區建設的熱潮,一些園區也因此自發形成了產業帶。

我國新型能源化工產業帶的建設,主要有三大特點,一是臨近市場型,隨著地方經濟的快速發展,化工產品市場需求廣闊、較好的化工生產基礎和良好的交通以及公用工程配套條件,吸引了大量的投資,地方需要合理選址,集中發展化工產業,如上海、南京等沿江、沿?;@區;二是資源型,隨著我國能源、資源供應的日趨緊張,許多有煤、油、天然氣、鹽等資源的地區也吸引了眾多投資者的極大興趣,地方也需要集中發展化工產業,如西部地區新規劃的眾多化工園區;三是搬遷型,隨著我國城市建設外延的擴展,原有的一些城市周邊的化工企業逐步進入了主城區,這對城市的布局和環境造成了一定影響,于是,一些發展較快的城市便提出了把化工企業遷出城區,集中發展的思路,同時這也是企業自身發展的需求。

1.2.2.2 煤電化產業特點

煤電化產業屬于能源重化工產業,該產業煤炭資源為基礎,對水資源、交通運輸、技術管理等方面的條件要求較高,其主要特點是:

(1)資源密集。煤電化產業主要以煤炭資源為原料,將煤炭轉化為電力、油品、天然氣等二次能源和化工原料,豐富的資源是產業發展的根本保障。一個年產300萬噸煤制油工廠,即需要一個6億噸以上的煤礦作資源支撐,一個較大的煤化工產業帶需要百億噸以上的煤炭資源。豐富的水資源也是轉化大量的煤炭資源的保障。煤電化產業帶的發展可充分發揮產業帶資源集聚的優勢。

(2)資本密集。煤電化產業屬于投資大,規模效應明顯的產業。如煤制油項目的經濟規模為300萬噸/年,總投資達300億元,一套80萬噸的煤制烯烴項目總投資約200億元。在基礎化工原料生產方面,資本密集的特點更加明顯。

(3)技術密集。生產技術的提高對煤電煤化工產業降低成本、改進質量、改善環保、節能降耗起著關鍵的作用。煤電化產業的超臨界和超超臨界發電、煤制油、煤制烯烴等產業的技術含量高,近年來在煤化工領域的技術突破,使煤化工產業的競爭力不斷提高。煤電煤化工產業帶的發展有利于高新技術的聚集和技術協調。

(4)副產物多?;どa過程中往往有很多聯產品和副產品,單一產品的化工生產企業較少。技術越先進,加工深度越深,提供的聯產品越多。因此,化學工業可以有效地利用原料資源,憑借深度加工技術變廢為寶,使原料綜合利用不斷向縱深發展,實現循環經濟的發展模式。其次,煤電化生產過程也是一個能量轉化的過程,生產裝置的產業帶化建設最能實現化工物質流和能量流綜合利用,能有效地減少產品成本、降低費用。

(5)技術水平高。煤電化裝置多為連續化生產,是對操作水平要求高的工業?;どa多屬連續化操作,這是本身性質決定的,一是物料數量大,二是生產介質多為有毒有害。而且化工生產常常易燃易爆,這也要求生產過程控制水平高,操作水平高,要求生產裝置集中布置,有專業知識的人員操作。以產業帶模式建設可實現操作和管理人員的協作。

(6)環保要求嚴。煤電化產業是和環境保護關系緊密的工業。由于煤電化產業大量利用自然資源,其產品或多或少會對環境有所影響。在化工生產中不可避免地產生大量的廢氣、廢水和廢渣,一般化工企業的“三廢”治理投資較大。在目前環保呼聲越來越高的情況下,化學工業承受著越來越大的壓力。煤電化產業帶的集約化建設模式,能有效地提高原料的綜合利用率,有利于綜合制定和實施環境治理方案,集中處理生產排放的廢水、廢氣和廢渣,較好地解決環境污染問題。

正是基于以上特點,煤一般都采用集約型的發展模式。集約化模式可以通過企業之間的協作,實現上下游一體化,降低生產成本,提高突發事件應付能力,降低投資,提高公用工程使用效率,實現污染物統一處理,降低對環境的污染。

1.3本章小結

本章對哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局的國內外文獻進行了相應的梳理分析,并對課題所涉及到的AHP理論進行了分析。

 

 

 

第2章  三塘湖綜合能源基地的基礎條件分析

本章主要包含3個方面,對能源基地的煤炭、其他礦產資源、可再生資源、水資源等資源情況,供水、供電、道路等基礎設施,各類規劃編制以及各產業規劃發展建設現狀進行分析研究。

2.1 能源基地資源稟賦情況

三塘湖所在的新疆哈密地區具有豐富的礦產資源。目前已發現各類礦種76種,占新疆已發現礦種的65%,儲量居全疆前列的有17種,主要優勢礦種有煤、石油、天然氣、銅、鎳、鐵、金、石材、芒硝、石英石等。

2.1.1 煤炭資源

豐富的煤炭資源是建設綜合能源基地的基礎,儲量大、煤質優良的煤炭資源條件可為煤炭開發、煤炭轉化、能源和化工產品輸出提供良好的條件。

三塘湖礦區位于巴里坤縣北部約80公里處的三塘湖盆地,東西長195.51km,南北寬32.9km,面積5051 km2,煤炭資源總量約586億噸。含煤43層,可采煤層27層,煤層最大總厚度為106.11米,平均厚40.94米。煤種主要以長焰煤、不粘煤為主,具有低水份、特低-中灰分、中高-高揮發份、特低-低硫、特低-中磷、中熱值-特高熱值等特點,發熱量6000—6500大卡,是優良的動力煤和煤化工用煤。礦區大部區域為水平、近水平煤層,適合大型機械化開采,有利于建設大型、特大型礦井。礦區分為庫木蘇區、漢水泉區、石頭梅區、條湖區、岔哈泉區等五個賦煤構造單元,礦區共劃分19個井田(18個井工井田、1個露井聯合井田)及5個勘查區,其中:漢水泉區(劃分5個井工井田)規模3800萬噸/年、庫木蘇區(劃分5個井工井田)規模2800萬噸/年、石頭梅區(劃分1個露天礦和1個井工井田)規模2600萬噸/年、條湖區(劃分7個井工井田)規模3000萬噸/年。礦區內最大井型為2000萬噸/年,最小井型為180萬噸/年。

目前,三塘湖礦區總體規劃于2012年10月底獲得了國家發改委批復;總規中三塘湖礦區作為國家戰略后備區,實行保護性開發,規劃近中期煤炭開發產能總量為3800萬噸/年,遠期煤炭開發產能總量為12200萬噸/年。

《三塘湖礦區總體規劃》對三塘湖礦區的煤質情況進行了初步分析,如表3-2所示。三塘湖礦區以長焰煤、不粘煤為主,其各區局部煤層含油率較高,是優質的火力發電和煤化工用煤。

表3-2  各區域煤質概況(1)

序號

區域

煤質特征

1

漢水泉區

主要煤層有長焰煤、不粘煤、氣煤,其中以長焰煤為主,分布廣泛,全區發育。氣煤次之,主要集中在31-36號煤的某些區域。不粘煤少量。

煤層厚度大,煤層多,煤層較穩定,煤層變質程度長焰煤到氣煤,發熱量高,有害元素含量相對較低,含油率在5.50%~13.50%,平均值為10.50%,均屬于富含油煤;是優質的火力發電和煤化工用煤,也可做工業鍋爐用煤及民用煤,氣煤可作為配焦用煤。

2

庫木蘇區

長焰煤、不粘煤、氣煤,其中以長焰煤為主,分布廣泛,全區發育。不粘煤點少量。

煤層多,厚度大,煤層較穩定,煤層變質程度相對較低,發熱量高,有害元素含量相對較低,局部煤層含油率較高,是優質的火力發電和煤化工用煤,也可做工業鍋爐用煤及民用煤。

3

石頭梅區

以長焰煤、不粘煤為主,不粘煤主要集中在600線到616線之間的中部地區,長焰煤主要集中在勘查區兩端及北部地區。

煤層厚度大,煤層結構簡單,煤層較穩定,發熱量高,有害元素含量相對較低,局部煤層含油率較高,其中長焰煤、不粘煤是優質的火力發電和煤化工用煤,也可做工業鍋爐用煤及民用煤。

4

條湖區

以長焰煤、不粘煤為主,不粘煤主要集中在勘查區東部,長焰煤主要集中在勘查區西部及北部。

煤層厚度大,結構簡單,煤層較穩定,發熱量高、有害元素含量相對較低,局部煤層含油率較高,是優質的火力發電和煤化工用煤,也可做工業鍋爐用煤及民用煤。

從煤質分析結果看,漢水泉區域的煤含油率高,焦油產率均在10%以上,是發展煤炭低溫干餾-焦油加氫提質-半焦制氣多聯產煤化一體化產業的理想原料。條湖區域煤含油率約為5%左右,發熱量高,主要宜作為發電用煤,其油、氣等揮發分的利用方式可根據相關分級利用技術的進展及具體項目方案的技術經濟比較確定。

2015年,哈密地區全口徑生產原煤3365萬噸,同比增長3.52%,約占全疆煤炭產量的四分之一。其中,哈密市2089萬噸,巴里坤縣307萬噸,伊吾縣967萬噸,兵團1.7萬噸。當年哈密地區外調原煤1289萬噸,占全疆外調總量的98.5%。其中鐵路外調647萬噸,公路外調642萬噸;本地銷售1822萬噸。

從當地煤炭市場情況看,地區內煤炭市場飽和,目前煤炭產量近40%為調出,公路鐵路外調量相差無幾。由于哈密地區人口量小,其煤炭當地消費量預計不會出現大幅增長,在當地市場飽和、主要靠公路鐵路外調的現狀下,主要應從就地加工轉化和加大能源外輸通道建設兩方面,來優化哈密地區包括三塘湖的煤炭資源利用方式。

2.1.2 其他礦產資源

石油。三塘湖盆地預測油氣資源當量9.3億噸,在已探明的6個含油區塊中,石油總資源量5.7億噸、天然氣資源量100億立方米,被國土資源部確認為億噸級油田,成為中石油天然氣集團公司的重點試驗區塊和試驗項目。

芒硝。巴里坤芒硝主要分布在巴里坤湖,資源凈儲量4893萬噸,其主要產品硫化堿市場份額占全國的25%,是全國三大硫化堿生產基地之一。

有色金屬。巴里坤縣黃金分布點多面廣,主要分布在駱駝井子(猴山)含金蝕變帶、準巴斯陶金礦及外圍蝕變帶、索爾巴斯陶金礦、莫欽烏拉爾山一帶等。目前,銅、鎳、鉛等有色金屬正處于地質勘查階段?,F已有24家企業在三塘湖地區取得了銅、鐵、金、膨潤土、油頁巖等資源探礦權,進入地質勘探階段。

煤層氣資源。巴里坤煤層氣主要分布在三塘湖煤田,預測資源量1000億立方米。目前,三塘湖煤田煤層氣開發規劃區已列入自治區規劃。

石碳窯油頁巖礦資源。礦區位于博爾羌吉鎮,面積為3.54平方千米。礦區內資源/儲量(332)633.37萬噸+(333)619.07萬噸礦石量為1252.44萬噸,其規模小于2億噸,屬小型礦床。礦區范圍內為兩層礦體,礦體呈層狀、似層狀,無分叉復合,礦層結構簡單,礦層中無夾石。礦體厚度沿走向和傾向變化較小,礦體總厚度5.02m,平均厚度2.51m。厚度變化系數為13.99%。含油率在礦體中沿走向和傾向變化不大,在5.00-8.94%之間,最高9.34%,平均7.30%,變化系數為8.13%。巴里坤油頁巖礦加工技術性能好,油收率高,頁巖油質量好,極具深度加工價值。

2.1.3 可再生能源

風能資源。巴里坤三塘湖風區屬新疆九大風區之一,位于東疆東天山和阿爾泰山脈的余脈之間,為一開闊戈壁地帶,呈東西走向,是北疆冷空氣的主要通道,當北疆的冷空氣向東移動時,因兩大山脈之間的狹管作用,加大了風速,全年盛行西風和西北風。地表多為戈壁、地勢平坦,具有很好的開發前景。風區年均風速8.2米/秒,年有效風速小時數達7344小時,滿負荷發電3200多小時,風功率密度≥150W/平方米總面積34007平方公里,技術開發量達到4897.4萬KW。風區3-10月風速相對較大,期間各月平均風速6.3-10.0米/秒,11月份-翌年2月份風速相對較小,期間各月平均風速為5.2-5.9米/秒,風速年變化規律為春夏季大、冬季小,晚上大、白天小,是新疆有效風速小時數最大的區域之一。截至2013年8月,三塘湖綜合能源基地已獲核準風電項目達72個,規??傆?60萬千瓦(其中地方280萬千瓦,兵團80萬千瓦)。目前已完成裝機360萬千瓦,已全部并網發電。

光能資源。巴里坤屬典型的溫帶大陸性氣候,空氣干燥,大氣透明度好,云量遮蔽少,日照充足,光能資源豐富,全年日照時數3170小時,是全國日照時數最多的地區之一,其中三塘湖盆地全年日照時數達3350小時以上,具有光伏發電的優越條件。截至目前,三塘湖綜合能源基地已獲核準項目1個,規模為2萬千瓦,已并網發電。

2.1.4 水資源

水資源是發展煤炭開發、轉化類項目的重要輔助資源,在煤電轉化項目中水作為工質使用,在煤化工轉化項目中水作為反應原料、循環冷卻水等使用,其重要性僅次于煤炭。

三塘湖地區水資源總體偏緊,礦區可利用水源主要由以下幾部分構成。

地表水。三塘湖區域主要有莫欽烏拉山北坡的頭道溝、二道溝、三道溝、四道溝、頭道白楊溝、二道白楊溝、三道白楊溝等七條河溝。依據哈密水文水資源勘測局提供的《巴里坤縣莫欽烏拉山北坡七條溝供水工程規劃年徑流分析計算》及相關水利工程初步設計報告,莫欽烏拉山北坡七條河溝多年平均年徑流量合計3518萬m3,在P=97%來水頻率下七條河溝年徑流量為1649萬m3,目前七條河溝尚未開發利用,通過修建多年調節水庫等控制性工程,七條河溝年可供水1707萬m3。

地下水。根據《哈密三塘湖煤電基地規劃水資源論證》,三塘湖盆地地下水系統平原區地下水補給資源量為4911萬m3/a,地下水排泄量為4965萬m3/a,地下水均衡為-54萬m3/a,均衡差不大。三塘湖盆地地下水資源量為4911萬m3,其中天然補給量為2842萬m3,轉化補給量為959萬m3,現狀年地下水可開采量按40%為1964萬m3,現狀地下水供水量為247.8萬m3。因此,三塘湖區域內地下水可新增供水量為1716萬m3/年。

礦井疏干水。三塘湖礦區擁有豐富的礦井疏干水,目前礦井疏干水綜合開發利用方案正在編制中。整個三塘湖地區能源基地資源總體情況為:

               內部

外部

優勢

劣勢

機會

SO

WO

 

煤炭:儲量大、煤質優良

石油:總資源量5.7億噸、天然氣資源量100億立方米,被國土資源部確認為億噸級油田。

芒硝:資源凈儲量4893萬噸,其主要產品硫化堿市場份額占全國的25%,是全國三大硫化堿生產基地之一。

煤層氣資源:預測資源量1000億立方米。

石碳窯油頁巖礦資源:礦區內資源/儲量(332)633.37萬噸+(333)619.07萬噸礦石量為1252.44萬噸。礦區范圍內為兩層礦體,礦體呈層狀、似層狀,無分叉復合,礦層結構簡單,礦層中無夾石。巴里坤油頁巖礦加工技術性能好,油收率高,頁巖油質量好,極具深度加工價值。

當地加工轉化和加大能源外輸通道建設進度緩慢

七條河溝尚未開發利用。

風險

ST

WT

 

煤炭:開采方面的存在一定的風險和不確定性;

風能:受全球變暖影響,全球氣候多變,風能存在不確定的風險;

減少劣勢

回避風險

2.2 基礎設施建設進展情況

2.2.1 水利工程基礎設施進展情況

水利工程基礎設施主要為地表水供水工程,由莫欽烏拉山7條河溝為基礎建設“四庫、一網”工程。“四庫”即為二道溝水庫、二道白楊溝水庫、頭道溝水庫和頭道白楊溝水庫工程;“一網”即為配套供水管網工程。形成1590萬m3/a的地表水年供水能力。目前,四座水庫已實現下閘蓄水,配套的供水管網工程總體建設規劃已完成,正在分時序、分階段建設。綜上所述,三塘湖區域水資源約束明顯,產業發展時應優先選擇水資源消耗量較少的產業,其次應盡快實施調水工程以適應三塘湖綜合能源基地的長遠發展需求。

2.2.2 道路交通基礎設施進展情況

三塘湖區域交通目前主要是公路運輸,有口岸公路(二級86公里)、三塘湖鄉至巴里坤縣城公路(Z503三級88公里)、S332線三塘湖—鳴沙山(三塘胡礦區公路,砂石路面),三塘湖—淖毛湖公路(三級154公里)貫穿吐哈油田開采區至伊吾縣淖毛湖鎮,與伊吾縣淖毛湖至伊吾縣城公路相連接。­“十三五”期間,規劃建設將軍廟—三塘湖—淖毛湖—安北鐵路、三塘湖—老爺廟口岸、三塘湖—西部礦區鐵路支線工程,重點推進G7(北京—烏魯木齊)、G331(丹東—阿勒泰)、G335(承德—塔城)、G575(老爺廟—哈密,含東天山隧道)、巴里坤機場以及S332線道路鋪油工程、漢水泉—大紅柳峽—下澇壩公路以及礦區內部公路、三塘湖風電場道路路面鋪油工程,形成資源運輸大通道,打造成絲綢之路經濟帶國內段北通道上的重要綜合交通樞紐。

2.2.3 電力供應基礎設施進展情況

巴里坤現有750千伏變電站1座(三塘湖綜合能源基地)、220千伏變電站6座(三塘湖綜合能源基地5座)、110千伏變電站3座、35千伏變電站8座,已實現電網全覆蓋。

2.2.4 三塘湖綜合能源基地產業空間布局支撐性條件分析

三塘湖區域產業發展主要受制于水資源供應、交通運輸能力和電力外送能力三個關鍵性支撐指標,通過研究分析,統籌考慮煤電、煤炭分質利用項目等產業發展規模、最終確定各個產業的發展規劃及具體布局。

2.2.4.1 運輸能力分析

2.2.4.1.1公路運力

根據三塘湖區域基礎設施建設現狀,遠期各主要外運公路經提升改造后全部達到二級公路標準。按照國家二級公路過貨能力情況,礦區產品公路總外運能力約2000萬噸/年,具體如下:

1、三塘湖—淖毛湖—甘肅柳溝2級公路,設計車輛通行量為8000-15000輛/晝夜,實際年運力約3000萬噸/年,按照三塘湖、淖毛湖各50%比例分配,三塘湖區域分配運力約1500萬噸/年;

2、其他公路。主要是三塘湖—大河鎮—S303—G30公路等公路,最終經東天山隧道、S303等匯集到G30外運,年可形成運力約1000萬噸,三塘湖區域分配運力約500萬噸/年。

2.2.4.1.2鐵路運力

礦區產品最終須經蘭新線外運,具體運力要根據蘭新線鐵路總運力進行再分配。根據國家《煤炭工業發展十二五規劃》新疆煤炭外運達到3000萬噸。按照國家、自治區關于對哈密作為“疆煤東運”基地的安排部署,全疆擬外調煤5000萬噸。據此,結合鐵路運價市場分析,預計屆時哈密煤炭外運量將占到全疆煤炭外運量的80%以上,約4000萬噸。鐵路運力占出疆總運力的25—30%,每年達到5000萬噸左右。在確保哈密現有鐵路貨運量1000萬噸穩定的情況下,山北三塘湖、淖毛湖區域鐵路可分配運力約4000萬噸/年,按照三塘湖、淖毛湖各50%比例分配,則三塘湖區域鐵路運力2000萬噸/年。

綜合以上,三塘湖區域公路、鐵路總運力約4000萬噸/年。

2.2.4.2 水資源供應分析

根據本規劃第一章水資源情況分析,三塘湖礦區主要工業供水為區域地下水和莫欽烏拉山北坡流域地表水,合計可向三塘湖礦區工業供水2690萬立方米,其中地下水1100萬立方米,地表水1590萬立方米。因礦井疏干水綜合利用方案正在編制中,故本規劃主要把礦井疏干水作為原煤開采使用。

2.2.4.3 電力外送能力分析

哈密三塘湖區域電力外送主要依托哈密北—重慶±800千伏特高壓直流輸變電工程、山北750千伏輸變電工程。

1.哈密北—重慶±800千伏特高壓直流輸變電工程。按照國家有關部委、設計院對哈密特高壓直流外送項目火電、風電和光電配比原則,三塘湖區域煤電建設規??蛇_到600萬千瓦左右,風電建設規??蛇_到800萬千瓦左右(三塘湖600萬千瓦、淖毛湖區域200萬千瓦),光伏建設規??蛇_到130萬千瓦左右(三塘湖區域、淖毛湖區域各65萬千瓦),基本保證輸出規模800萬千瓦滿負荷運行。

2.山北750千伏輸變電工程,屆時將形成將軍廟—鄯善—三塘湖—哈密南750Kv疆內環網,近期重點外送三塘湖、淖毛湖風電送出約385萬千瓦,經哈密南­—鄭州±800千伏特高壓直流輸變電工程外送。

 

 
  說明: 哈密地區鐵路運輸示意圖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


圖3-1 哈密地區鐵路運輸示意圖

三塘湖地區基礎設施建設的SWOT情況為:

               內部

外部

優勢

劣勢

機會

SO

WO

 

四座水庫已實現下閘蓄水,配套的供水管網工程總體建設規劃已完成,正在分時序、分階段建設。

規劃建設將軍廟—三塘湖—淖毛湖—安北鐵路、三塘湖—老爺廟口岸、三塘湖—西部礦區鐵路支線工程。

巴里坤現有750千伏變電站1座(三塘湖綜合能源基地)、220千伏變電站6座(三塘湖綜合能源基地5座)、110千伏變電站3座、35千伏變電站8座,已實現電網全覆蓋。

四座水庫建設進度緩慢,存在一定的不確定性

三塘湖其他地區變電站的建設還未開始,存在一定的劣勢。

風險

ST

WT

 

水利工程:應該優先選擇水資源消耗量較少的產業,其次應盡快實施調水工程以適應三塘湖綜合能源基地的長遠發展需求。上述過程存在一定的不確定性。

減少劣勢

回避風險

2.3 三塘湖綜合能源基地產業發展現狀

三塘湖綜合能源基地的開發利用建設于2012年開始,對各類規劃進行了編制,對各產業發展進行了規劃,目前,按照產業發展規劃,煤炭、風電、光伏發電等企業已經進駐,部分風電、光電企業已經投產。

2.3.1 前期規劃編制工作進展情況

2.3.1.1 相關產業規劃編制進展情況

目前,《三塘湖礦區總體規劃》、《三塘湖綜合能源基地產業發展規劃》、《新疆哈密地區電力設施用地規劃(哈密電網規劃、變電站、電力走廊規劃)》、《三塘湖綜合能源基地生活服務區規劃》、《三塘湖綜合能源基地基礎設施規劃》、《三塘湖綜合能源基地漢水泉區、條湖區基礎設施規劃》、《三塘湖綜合能源基地工業園區基礎設施規劃》均已獲得批復,正在實施。

2.3.1.2 供水規劃編制進展情況

《三塘湖綜合能源基地供水規劃》、《三塘湖煤電基地規劃水資源認證》、《三塘湖風電基地供水工程》均已獲得批復,正在實施。

2.3.1.3 環境影響評價規劃編制進展情況

《三塘湖綜合能源基地產業發展規劃環境影響評價報告》、《三塘湖礦區環境影響評價報告》均已獲得批復,正在實施。

2.3.2 各產業規劃建設進展情況

新疆哈密三塘湖綜合能源基地作為新疆自治區能源開發的重要組成部分,主要發展五大產業,即煤炭、煤化工、火電、風電、光伏發電。

2.3.2.1 煤炭產能規劃建設情況

按照三塘湖礦區總規的批復,近中期規劃在漢水泉布局煤炭產能2000萬噸/年井工礦(漢水泉二號800萬噸/年、漢水泉三號800萬噸/年、漢水泉四號400萬噸/年),在條湖區域布局規劃產能1800萬噸/年井工礦(條湖一號1000萬噸/年、條湖二號800萬噸/年),在石頭梅區域布局規劃產能2000萬噸/年井工礦(石頭梅一號井),共計煤炭總產能達到5800萬噸/年。目前,國投條湖一號、二號礦井、京能漢水泉三號礦井已取得國家能源局“路條”;國投條湖一號礦井、京能漢水泉三號已開工建設;國投條湖二號礦井已完成礦井可研編制工作;國投漢水泉二號礦井已完成可研編制、地勘工作及礦井、選煤廠設計招標工作。力爭到2020年煤炭產能達3800萬噸/年。

2.3.2.2 煤電基地規劃建設情況

近中期規劃建設600萬千瓦煤電裝機。截止目前,國投4×100萬千瓦、京能2×100萬千瓦煤電項目可研已完成,專項報告已基本完成。

2.3.2.3 煤炭深加工基地規劃建設情況

中期規劃建設煤炭分質利用2800萬噸,煤基燃料油200萬噸。截止目前,京能800萬噸/年煤炭分質利用項目、國投公司800萬噸/年煤炭分質利用項目正在開展前期工作,其中京能800萬噸/年煤炭分質利用項目已取得自治區發改委“路條”,計劃“十三五”開工建設。

2.3.2.4 百萬千瓦級風電基地規劃建設情況

近中期規劃建設風能發電裝機950萬千瓦(含兵團30萬千瓦)。根據《國家能源局關于哈密風電基地二期項目建設方案的復函》,截止目前,三塘湖風區已經自治區核準裝機容量360萬千瓦(含兵團80萬千瓦),已建成風電場360萬千瓦,并網發電360萬千瓦。

2.3.2.5 光伏電基地建設及規劃情況

近中期規劃建設光伏發電65萬千瓦。截止目前,中廣核、國電哈密、中電國際3個2萬千瓦光伏發電項目已獲得自治區發改委“路條”。

根據三塘湖區域相關資源支撐條件,近中期重點構筑煤炭分質利用(煤基燃料油)、煤炭外運、疆電外送三大產業鏈,煤炭就地轉換率達到65%以上。最終形成原煤產能5800萬噸,煤電裝機600萬千瓦(包括100萬千瓦的煤矸石、荒煤氣綜合利用發電),風能發電裝機950萬千瓦(含兵團30萬千瓦)、光伏發電65萬千瓦;煤炭分質利用2800萬噸,煤基燃料油200萬噸。初步形成以煤、電、油為主要外輸方式的綜合能源基地雛形。年外送電力585億千瓦時、外運主要工業產品3720萬噸(其中原煤2000萬噸、提質煤1400萬噸,燃料油200萬噸、石腦油34萬噸、瀝青焦44.7萬噸、精酚11.3萬噸及其他相關產品30萬噸)。年工業產值達到700億元(工業增加值約370億元以上)以上,稅收達到90億元以上。

2.4 本章小結

根據三塘湖綜合能源基地資源稟賦、基礎設施建設和各產業發展現狀,規劃編制了產業發展規劃,但尚未對各產業及所屬企業進行空間布局,所以需要對三塘湖綜合能源基地各產業及所屬企業空間布局進行研究,下面將對這一問題進行闡述。

 

 

 

 

 

 

 

第3章 三塘湖綜合能源基地產業空間布局研究

本章為論文研究的核心章節,主要是根據以上各章節所闡述分析的基礎情況,對三塘湖綜合能源基地產業空間布局進行研究,其中:包括分析影響因素、土地利用情況、各產業及所屬企業空間布局情況等內容。

3.1 影響產業空間布局的因素

本節對從優勢、劣勢、機遇和挑戰等4個方面對影響產業空間布局的因素進行分析。

3.1.1 優勢分析

3.1.1.1 煤炭資源豐富,可支撐大規模開發建設

三塘湖地區煤資源賦存條件較好,具備支撐大項目建設的資源條件。如一個500萬噸/年的煤制油項目需要10億噸以上儲量的煤田配套,三塘湖地區的煤資源儲量在500億噸以上,從資源量上具備建設大型煤電煤化工基地的條件。

3.1.1.2 企業加大投資力度,技術資金實力雄厚

三塘湖地區煤炭資源豐富,吸引了大批大型企業集聚。目前,以國投和京能兩企業為主,對煤炭勘探開發、煤電、煤化工等產業發展已經開展了深入的前期工作,發展勢頭良好。業主單位資金實力雄厚,擁有引入多種煤化工產品生產技術的能力。

3.1.1.3 國家、地方政策支持

我國經濟持續快速增長,能源、石化產品的需求將日益旺盛,但國內產能不足,供不應求,為三塘湖綜合能源基地提供了良好的發展機遇。

新疆能源產業的發展在全國的整個能源發展布局中具有不可替代的重要戰略地位,受國家的高度重視。自治區將煤電、煤化工產業列為新興支柱產業之一,今后幾年將全力打造大規模煤電煤化工基地,三塘湖綜合能源基地將作為新疆發展煤電煤化工產業的先行示范基地,預計可得到國家和地方政府的大力支持。

3.1.1.4 土地資源豐富、環境容量較大

環境容量大小取決于環境本身具備的背景條件(如環境空間的大小、氣象、水文、地質、植被等自然條件)與人們對特定環境功能的規定兩個因素。三塘湖綜合能源基地位于哈密地區巴里坤縣北部,在國土資源部門的圖件資料中多數統計為未利用土地,可作為工業建設用地使用。同時,哈密地區土地遼闊、人口較少,工業經濟還很薄弱。該地區各類工業污染物、農業污染物和城鎮生活污染物排放量較少。該地區空氣、水體、土壤、噪聲等各項環境要素的現狀質量均較好,在環境空氣、固體廢物處置環境與聲環境方面都有較大的環境容量可以利用。

3.1.2 劣勢分析

3.1.2.1 遠離能源中心消費市場

目前國內能源、化工產品主要消費市場集中在華東、華南地區,新疆地區的能源、化工產品市場容量相對較小,西北地區在能源產品市場方面也多處于供大于求的狀況,因此三塘湖綜合能源基地的多數產品均要銷售到疆外和西北地區以外,這將帶來運輸、管理成本的增加,對于產品的競爭力產生不利的影響。

3.1.2.2 水資源缺乏,制約因素明顯

煤電、煤化工產業相關項目耗水量巨大,通常耗水量為耗煤量的1.5~5倍,三塘湖地區屬于典型的少水區域,近中期可用水資源約為可用煤炭資源的0.86倍,水資源約束明顯。目前新型煤化工等項目仍處于升級示范階段,工藝流程沒有完全定型,水資源節約、回用及優化等工業實踐尚未成熟。因此規劃實施過程中要根據項目實際需要合理配置水資源,既要以最節省的方式利用水資源,也要盡力避免因水資源配備不足造成項目執行困難。

3.1.2.3 社會依托條件較差,人才吸引力不足

現代煤化工產業不僅是資金密集型而且是技術密集型產業,大型化工區建設涉及的技術領域較廣,需要的技術人才較多。因此,在大型的煤化工區建設與運營中,需要積極培養和吸收大量懂得高新技術的專業人才和懂經濟、善管理,具有開拓性的管理人才。三塘湖地區目前類似工業項目較少,未形成人才集聚環境。目前該地區生活條件較差,遠離城市,對將來能源基地建設吸引外來人才產生不利影響。

3.1.2.4 生態環境較為脆弱

基地屬荒漠戈壁區,土壤主要類型為棕漠土。地表僅有稀疏的戈壁植物,旱生和超旱生的灌木與半灌木,環境惡劣,氣候干燥,地表植被稀疏,缺乏天然食源及隱蔽環境,故野生動物種類及數量都很少,局部地區生態環境脆弱。該地區屬于干旱缺水區,生物量較少、生物多樣性較貧乏,生態系統處于演化的較低狀態,過度開發可能造成生態系統的進一步退化。而煤化工產生的廢氣、廢水、固物及噪聲對環境的影響較大。在規劃實施過程中,政府和企業要加大環保資金的投入力度,積極采用清潔生產工藝,努力從生產源頭上就把污染降低到最低程度。

3.2 土地利用現狀及評價

礦區范圍內的土地性質絕大部分為未利用地,基本由戈壁、荒漠、沙丘地、裸巖石礫地等組成,基本未進行開發利用。礦區范圍內局部地段存在林地、草場和少量耕地。其中林地主要為國家級公益林和地方公益林,主要分布在礦區西北部,礦區范圍內涉及國家級公益林22125畝。其中,國家一級公益林21382畝,國家二級公益林743畝,地類為國家特別規定灌木林地;涉及地方公益林23163畝,級別為地方A類一級公益林,地類為其他灌木林地。礦區范圍內涉及3個鄉(鎮)草場,共計20.7萬畝,涉及牧民171戶853人、牲畜2.27萬頭。礦區范圍內涉及的耕地位于礦區南部邊界內的下湖村。

基地煤電煤化工產業依據礦區分區布局在四個片區。

各片區擬建范圍不占用農田,不涉及征地補償和安置費用,無搬遷人口。漢水泉片區擬建范圍內涉及部分公益林。

各片區擬建范圍內沒有軍事設施,無水源地、自然保護區、風景旅游區、名勝古跡和其他需要特別保護的敏感目標。

根據部分擬建項目的勘探結果:場地土屬于中硬-堅硬場地土,建筑的場地類別為Ⅱ類。場地無液化問題。地基強度高,可作為主要建筑物天然地基持力層。適宜工程建設。

根據現有資料綜合分析,研究區域交通方便、土地資源豐富、地質構造穩定,地形平坦,符合城市總體規劃及各類專項規劃。

在嚴格執行各項相關技術措施的前提下,該場地可以建設煤電煤化工基地。

3.3 產業空間布局研究

本節對空間布局研究、布局范圍和時限、空間布局中的各區域煤電、煤化工、蒸發塘、渣場、各企業廠址的選擇、生活服務基地布局和產業發展規模及平衡進行研究。

3.3.1評價模型的建立

第一,遞階層次結構的建立

一般來說,可以將層次分為三種類型:

(1)最高層(總目標層):只包含一個元素,表示決策分析的總目標,因此也稱為總目標層。

(2)中間層(準則層和子準則層):包含若干層元素,表示實現總目標所涉及的各子目標,包含各種準則、約束、策略等,因此也稱為目標層。

(3)最低層(方案層):表示實現各決策目標的可行方案、措施等,也稱為方案層。

典型的遞階層次結構如下圖4-1:

圖4-1 典型的遞階層次結構圖

 

一個好的遞階層次結構對解決問題極為重要,因此,在建立遞階層次結構時,應注意到:

(1)從上到下順序地存在支配關系,用直線段(作用線)表示上一層次因素與下一層次因素之間的關系,同一層次及不相鄰元素之間不存在支配關系。

 (2)整個結構不受層次限制。

 (3)最高層只有一個因素,每個因素所支配元素一般不超過9個,元素過多可進一步分層。

 (4)對某些具有子層次結構可引入虛元素,使之成為典型遞階層次結構。

第二,構造比較判斷矩陣

設有m個目標(方案或元素),根據某一準則,將這m個目標兩兩進行比較,把第i個目標(i=1,2,…,m)對第j個目標的相對重要性記為,這樣構造的m階矩陣用于求解各個目標關于某準則的優先權重,成為權重解析判斷矩陣,簡稱判斷矩陣,記作。

Satty于1980年根據一般人的認知習慣和判斷能力給出了屬性間相對重要性等級表(見表4-1)。利用該表取的值,稱為1-9標度方法。

表4-1 目標重要性判斷矩陣A中元素的取值

相對重要性

定義

說明

1

同等重要

兩個目標同樣重要

3

略微重要

由經驗或判斷,認為一個目標比另一個略微重要

5

相當重要

由經驗或判斷,認為一個目標比另一個重要

7

明顯重要

深感一個目標比另一個重要,且這種重要性已有實踐證明

9

絕對重要

強烈地感到一個目標比另一個重要得多

2,4,6,8

兩個相鄰判斷的中間值

需要折中時采用

若決策者能夠準確估計,則有: ,其基本的定理如下:

第一,設A=(aij)m×m,A>0,(即aij >0;i,j=1,2,…,m),如果滿足條件(1)aii =1(i =1,2,…,m);(2)aij=1/aji(i,j =1,2,…,m),則稱矩陣A為互反正矩陣。

第二,設A=(aij)m×m,A>0,如果滿足條件aij= aik·akj(i,j,k=1,2,…,m)則稱矩陣A為一致性矩陣。

第三,對于任何一個m階互反正矩陣A,均有≥m,其中是矩陣A的最大特征值。

 第三,m階互反正矩陣A為一致性矩陣的充分必要條件是A的最大特征根為m。

第三,單準則下的排序

 層次分析法的信息基礎是比較判斷矩陣。由于每個準則都支配下一層若干因素,這樣對于每一個準則及它所支配的因素都可以得到一個比較判斷矩陣。因此根據比較判斷矩陣如何求得各因素w1,w2, …,wm對于準則A的相對排序權重的過程稱為單準則下的排序。這里設A=(aij)m×m,A>0。

方法一:本征向量法

 利用AW=W求出所有的值,其中的最大值,求出對應的特征向量W*,然后把特征向量W*規一化為向量W,則W=[w1,w2, …wm]T為各個目標的權重。求需要解m次方程,當m≥3時,計算比較麻煩,可以利用matlab來求解。

(2)判斷矩陣的近似解法

判斷矩陣是決策者主觀判斷的定量描述,求解判斷矩陣不要求過高的精度。這里,介紹三種近似計算方法:根法、和法及冪法。冪法適于在計算機上運算。

第一,根法

①A中每行元素連乘并開m次方,得到向量其中,

②對W*作歸一化處理,得到權重向量W=(w1,w2, …wm)T,其中

③對A中每列元素求和,得到向量S=(s1,s2, …sm),其中sj=

④計算的值,=

方法二:和法

①將A的元素按列作歸一化處理,得矩陣Q=(qij)m×m。其中,

②將Q的元素按行相加,得向量。其中,

③對向量作歸一化處理,得權重向量W=(w1,w2, …wm)T,其中

④求出最大特征值

方法三:冪法

冪法是一種逐步迭代的方法,經過若干次迭代計算,按照規定的精度,求出判斷矩陣A的最大特征值及其對應的特征向量。設矩陣A=(aij)m×m,A>0,則,其中,W是A的最大特征值對應的的特征向量,C為常數,向量e=(1,1,…,1)T。

冪法的計算步驟是:

①任取初始正向量X(0)=(x1(0), x2(0), …, xm(0))T,計算

②迭代計算,對于k=0,1,2, …計算

 

③精度檢查。當時,轉入步驟④;否則,令k=k+1,轉入步驟②。④求最大特征值和對應的特征向量,將Y(k+1)歸一化,即:

第四,單準則下的一致性檢驗

由于客觀事物的復雜性,會使我們的判斷帶有主觀性和片面性,完全要求每次比較判斷的思維標準一致是不太可能的。因此在我們構造比較判斷矩陣時,我們并不要求n(n-1)/2次比較全部一致。但這可能出現甲與乙相比明顯重要,乙與丙相比極端重要,丙與甲相比明顯重要,這種比較判斷會出現嚴重不一致的情況。我們雖然不要求判斷具有一致性,但一個混亂的,經不起推敲的比較判斷矩陣有可能導致決策的失誤,所以我們希望在判斷時應大體一致。而上述計算權重的方法,當判斷矩陣過于偏離一致性時,其可靠程度也就值得懷疑了。因此,對于每一層次作單準則排序時,均需要作一致性的檢驗。

一致性指標(Consistency Index,CI):

隨機指標(Random Index,RI)

一致性比率(Consistency Rate,CR):CR=CI/RI

當CR取0.1時,最大特征值=CI·(m-1)+m=0.1·RI·(m-1)+m

 

 

表4-2  隨機指標RI,取值表

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RI

0

0

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

 

 

 

3.116

 

4.27

 

5.45

 

6.62

 

7.79

 

8.99

 

10.16

 

    表中當n=1,2時,RI=0,這是因為1,2階判斷矩陣總是一致的。

當n≥3時,若CR<0.1即<,認為比較判斷矩陣的一致性可以接受,否則應對判斷矩陣作適當的修正,直到小于通過一致性檢驗時,求得的W才有效。

第五,層次總排序

計算同一層次中所有元素對最高層(總目標)的相對重要性標度(又稱權重向量)稱為層次總排序。

(1)層次總排序的步驟為:

第一,計算同一層次所有因素對最高層相對重要性的權重向量,這一過程是自上而下逐層進行;

第二,設已計算出第k-1層上有nk-1個元素相對總目標的權重向量為w(k-1)=(w1(k-1), w2(k-1),…, wn(k-1)(k-1))T

第三,第k層有個nk個元素,他們對于上一層次(第k-1層)的某個元素j的單準則權重向量為pj(k)=(w1j(k), w2j(k),…, wnkj)(k))T(對于與k-1層第j個元素無支配關系的對應wij取值為0);

第四,第k層相對總目標的權重向量為wk= (p1(k), p2(k),…pk-1(k),)w(k-1)

(2)層次總排序的一致性檢驗

人們在對各層元素作比較時,盡管每一層中所用的比較尺度基本一致,但各層之間仍可能有所差異,而這種差異將隨著層次總排序的逐漸計算而累加起來,因此需要從模型的總體上來檢驗這種差異尺度的累積是否顯著,檢驗的過程稱為層次總排序的一致性檢驗。

第k層的一致性檢驗指標CIk=(CI1(k-1), CI2(k-1),…, CInK(k-1))w(k-1)

RIk=(RI1(k-1), RI2(k-1),…, RInK(k-1))w(k-1)

CRk=CRk-1+CIk/RIk(3≤k≤n)

    當CRk <0.1,可認為評價模型在第k層水平上整個達到局部滿意一致性。

第六,遞階層次結構權重解析過程

(1)樹狀結構目標體系

目標可分為多個層次,每個下層目標都隸屬于一個而且只隸屬一個上層目標,下層目標是對上層目標的具體說明。對于樹狀結構的目標體系,需由上而下逐步確定權重,即由樹干向樹梢,求樹杈各枝相對于樹杈的權重。

(2)網狀結構目標體系

網狀結構的目標也分為多個層次,每個下層目標隸屬于某幾個上層目標(至少有一個下層目標隸屬于不止一個上層目標)。

根據協調發展度研究指標體系的設計原則,主要從四個方面來進行綜合評價,由此確定四個一級指標,分別是:資源保障、產業基礎、環境約束、社會經濟。這四個指標不僅綜合考慮到哈密三塘湖綜合能源基地產業的產業基礎情況,也考慮到目標區域與發展哈密三塘湖綜合能源基地產業息息相關的經濟、資源、環境狀況。通過對上述四個方面評價要素的進一步細化,建立二級評價指標,從而獲得由4 個一級指標、21 個二級指標構成的哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局與區域協調發展評價指標體系,具體指標如表下所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4-3 哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局評價指標體系

對于每一個一級指標所涉及的具體二級指標的選擇,都嚴格遵循指標體系建立原則。對一、二級指標體系的具體闡釋如下:

(1)資源保障:資源是哈密三塘湖綜合能源基地產業發展的基礎。作為第二產業,哈密三塘湖綜合能源基地產業的發展繁榮受到資源條件的限制,特別是受到非金屬礦產資源的限制。結合第二產業的特性,哈密三塘湖綜合能源基地產業同時還受到水、電、土地制約,本研究主要考慮了各種資源的儲存量,豐富的存儲量可為以后哈密三塘湖綜合能源基地產業的發展提供資源保障。具體二級指標如下:水資源儲存量、土地工業用地面積、礦產能源儲存量(包括當地煤、石油、天然氣儲存量)、發電總量、非金屬礦產資源儲存量,其中,礦產能源儲存量是按照標準煤的轉化系數將所有的能源轉化為標準煤。

(2)產業基礎:產業基礎是指截止目前目標區域各省市哈密三塘湖綜合能源基地產業發展的現狀。再次發展一定是建立在已發展的基礎之上的,這里主要是從哈密三塘湖綜合能源基地產業的產業規模與產業經濟效益考慮角度出發,設定的具體二級指標如下:哈密三塘湖綜合能源基地產業資產總值、哈密三塘湖綜合能源基地產業從業人員、規模以上哈密三塘湖綜合能源基地產業企業單位數、哈密三塘湖綜合能源基地產業的地區生產總值貢獻率。這里,哈密三塘湖綜合能源基地產業從業人員主要是統計了從事水泥、玻璃、陶瓷等規模較大的建筑材料的生產、制造和銷售的人員。

(3)環境約束:環境問題是阻礙人類發展的重大障礙。我國目前的現狀是邊污染邊治理,近幾年國內生態環境進一步惡化。目前全國大多數城市深受霧霾的侵害,環境問題已經引起全社會的高度關注。所以在追求經濟效益的同時,決不能忽視環境的負荷。哈密三塘湖綜合能源基地產業作為重工業,廢水、廢氣、粉塵、二氧化硫、氮氧化合物的排放相對較高,對環境的污染也較大。本文在二級指標設置中考慮了地區的污染物排放量以及地區污染治理能力,能夠相對全面的將地區的環境約束量化。具體二級指標如下:二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、粉塵排放量、污水排放量、工業廢氣排放量、治理廢水項目完成投資額、治理廢氣項目完成投資額、治理固體廢物項目完成投資額、區域位置、地形地貌、交通運輸(運輸方式)、環境保護、水電基礎設施等。

(4)社會經濟:哈密三塘湖綜合能源基地產業的發展與當地的社會經濟因素是息息相關的。良好的社會經濟狀況可以為發展該產業提供一定的支持保障,這里衡量社會經濟的二級指標具體如下:地區人均GDP、規模以上工業企業R&D 投入、勞動力成本、人口密度。

3.3.2布局范圍與時限

根據哈密三塘湖綜合能源基地的分布情況,確定產業空間布局結構分為漢水泉區、條湖區、庫木蘇區、石頭梅區四個部分,涉及的產業主要有:煤炭、煤電、煤炭分質利用、風電、光伏發電等5大產業。論文研究的時限以2015年為起始年,2015年-2020年為近中期,2021-2025年為遠期。

3.3.3評價體系的構建

建立一套科學、規范、可操作的空間布局與區域協調發展評價指標體系,是正確評價哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局與區域協調發展水平的關鍵。哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局與區域協調發展評價指標的選取應遵循以下原則:

(1)科學性原則

評價指標體系要準確、科學地反映建材工業布局的合理性,做到各個指標之間和各層次之間不出現重復、隸屬與涵蓋的關系,以便從不同角度衡量和反映各區域哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局情況,形成一個較為完整的指標體系。此外,評價方法也要科學合理,以保證評價結果的客觀性和準確性。

(2)系統性原則

哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局需要系統性考慮多方面因素,包括資源環境、產業需求、自然環境、社會經濟等要素,而且各要素之間是相互影響,相互促進的。因此指標選擇應該能綜合、全面地反映哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局的主要方面,建立不同層次、不同結構、不同功能、有機聯系的評價指標體系,對哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局發展成果進行全面客觀的評價。

(3)代表性原則

評價指標體系雖然包括多方面的內容,但評價指標的數量應選取適當,評價指標過多存在重復性,不僅帶來計算的不便,而且會對評價結果帶來干擾;評價指標過少則缺乏足夠的代表性,影響評價結果的準確程度。因此,選取的指標要具有簡明性、概括性和代表性。

(4)可操作性原則

所建立的評價指標體系一定要可操作,便于組織應用實施。首先,要注意選取的指標盡可能與國家相關的統計指標相協調。其次,要注意選取的指標盡可能量化,以便進行定量評價。最后,操作過程的經濟性,在滿足精確性要求的前提下,盡可能節約成本。

總之,哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局與區域協調發展評價指標體系應具有明確的內涵、可以量化、便于解釋和說明、可以表達出系統之間的內部聯系并具有一定的代表性,方便對其進行分析計算,從而使評價結果更能客觀反映哈密三塘湖綜合能源基地產業空間布局發展的本來面貌。

3.3.4空間布局方案評價

三塘湖綜合能源基地位于哈密地區巴里坤哈薩克自治縣的北部,占地約7000平方千米,基地東西長約200千米,南北寬平均約35千米。其中三塘湖礦區總規批復面積5051平方千米,風電場規劃面積1500平方千米,光伏電場規劃面積50平方千米,公路、鐵路、電網等公用設施規劃面積約30平方千米,其他面積約350平方千米。

風電場、光電場位于礦區南部的三塘湖風區。

煤電煤化工園的空間布局有兩大類:集中布局與坑口點狀相對集中布局。

表4-4  集中布局與坑口點狀相對集中布局特點比較

 

集中布局

坑口點狀相對集中布局

煤源

單一坑口難以支撐,需從周邊運煤

坑口

產業鏈

產業鏈長,各項目間聯系密切,需集中才能發揮集聚效應

產業鏈短,以油、氣、電為主,各項目規模大,相對獨立

產品

品種多,單一品種運輸量較小,需集中運輸以降低基礎設施投資及運輸成本

以油、氣、電為主,單一品種運輸量大

基地產品以油、氣、電為主,可以通過輸電線路、管線、礦區鐵路、公路外輸,煤電煤化工產業布局應主要考慮原燃料煤的就近運輸、轉化以降低成本。以庫木蘇片區和漢水泉片區為例,兩片區最近距離約20km,高差大于100m,若將兩片區的煤電煤化工項目合并集中建設,將大大提高煤炭運輸設施投資及煤炭運輸成本,將明顯降低項目效益。礦區面積大,各片區距離遠、高差大,煤電煤化工產業應按照礦區分區就近布置。

3.3.4.1 煤電煤化工布局

煤電煤化工布局按照礦區分區分為四個片區。

(1)庫木蘇片區

庫木蘇片區漢水泉區和庫木蘇區之間的無煤帶,靠近庫木蘇區井田北邊界,緊鄰庫木蘇區(途經石頭梅區)鐵路專用線及規劃的礦區道路,有利于原料煤、燃料煤的輸送及聚酯產品的外運。

(2)漢水泉片區

漢水泉片區位于漢水泉一號~五號礦井工業場地的北側的無煤區,緊鄰漢水泉區鐵路專用線及規劃的礦區道路,有利于原料煤、燃料煤的輸送及油品、提質煤等產品的外運。

(3)石頭梅片區

石頭梅片區位于石頭梅一號井田南側的無煤區,緊鄰條湖區南部礦井鐵路專用線、淖三線及三塘湖―淖毛湖、三塘湖―紙房―大紅柳樹峽2級公路,交通便利,有利于原料煤、燃料煤的輸送及油品、聚丙烯等產品的外運。

(4)條湖片區

條湖片區位于條湖一號井田西側、礦區輔助東區裝車站北側的無煤區,緊鄰輔助東區鐵路專用線及及規劃的礦區道路,有利于原料煤、燃料煤的輸送及油品、提質煤、硫磺等產品的外運。各片區依托礦井規劃建設情況如表4-3所示。

 

 

 

表4-5 各片區依托礦井規劃建設情況一覽表

礦井名稱

設計能力

(Mt/a)

精查報告提交時間

初步設計提交時間

施工準備完成時間

礦井開工時間

礦井投產時間

礦井達產時間

備注

漢水泉一號井

8.00

2016.1

2016.5

2017.1

2017.4

2019.12

2020.5

規劃

漢水泉二號井

15.00

2014.2

2014.6

2015.1

2015.4

2018.8

2019.5

規劃

漢水泉三號井

15.00

2012.4

2012.5

2012.7

2012.10

2015.4

2016.4

規劃

漢水泉四號井

15.00

2012.3

2012.5

2012.7

2012.10

2015.4

2016.4

規劃

漢水泉五號井

15.00

2013.2

2013.6

2014.1

2014.4

2017.4

2018.4

規劃

庫木蘇一號井

6.00

2015.4

2015.8

2016.3

2016.6

2019.2

2020.2

規劃

庫木蘇二號井

5.00

2017.4

2017.8

2018.3

2018.6

2021.6

2022.6

規劃

庫木蘇三號井

6.00

2018.2

2018.6

2019.1

2019.4

2022.4

2023.4

規劃

庫木蘇四號井

4.00

2017.3

2017.7

2018.5

2018.8

2021.4

2022.4

規劃

石頭梅一號井

20.00

2012.1

2012.5

2012.6

2012.9

2014.9

2015.9

規劃

條湖一號井

10.00

2012.3

2012.4

2012.5

2012.8

2014.12

2015.5

規劃

條湖二號井

12.00

2012.4

2012.8

2013.2

2013.6

2015.8

2016.8

規劃

條湖三號井

1.80

2015.2

2015.6

2016.1

2016.4

2018.12

2019.12

規劃

條湖四號井

2.40

2014.2

2014.6

2015.1

2015.4

2017.12

2018.12

規劃

條湖五號井

4.00

2017.2

2017.6

2018.1

2018.4

2020.12

2021.12

規劃

條湖六號井

2.40

2018.2

2018.6

2019.1

2019.4

2021.12

2022.12

規劃

岔哈泉一號井

4.00

2016.5

2016.9

2017.3

2017.6

2020.2

2020.12

規劃

岔哈泉二號井

6.00

2016.8

2016.12

2017.5

2017.8

2021.2

2021.12

規劃

 

表4-6 各片區規劃項目一覽表

區域

項目分期

項目名稱

條湖

近中期

1800萬噸煤炭分級利用

2×660MW空冷發電

2×660MW空冷發電

2×660MW空冷發電

熱電站

其他公用工程等

遠期

600萬噸煤炭分級利用

600萬噸煤炭分級利用

2×1000MW超超臨界發電

2×1000MW超超臨界發電

熱電站

其他公用工程等

石頭梅

遠期

500萬噸煤制油

50萬噸煤制聚丙烯

熱電站

其他公用工程等

漢水泉

近中期

800萬噸煤炭分級利用

800萬噸煤炭分級利用

400萬噸煤炭分級利用

2×660MW空冷發電

2×300MW煤矸石發電

熱電站

其他公用工程等

遠期

500萬噸煤制油

熱電站

其他公用工程等

庫木蘇

遠期

40億Nm3/a煤制天然氣

40億Nm3/a煤制天然氣

100萬噸煤制芳烴

120萬噸聚酯

熱電站

其他公用工程等

 

表4-7  各片區占地規模一覽表(單位:公頃)

內容

庫木蘇

漢水泉

石頭梅

條湖

合計

近中期占地規模

 

836

 

639

1475

遠期占地規模

763

1384

1649

633

4429

合計

763

2220

1649

1272

5904

3.3.4.2 蒸發塘

結合當地蒸發量大、未利用土地資源多的情況,基地煤電煤化工項目高含鹽尾水采用蒸發塘處理。

表4-8 各片區蒸發塘占地分期統計表(單位:ha)

內容

庫木蘇

漢水泉

石頭梅

條湖

合計

近中期蒸發塘占地

 

307.5

 

136.1

443.6

遠期蒸發塘占地

657.0

308.9

399.4

286.3

1651.6

合計

657.0

616.3

399.4

422.4

2095.1

3.3.4.3 渣場

根據《粉煤灰綜合利用管理辦法》(國家發改委第19號令):第十一條新建電廠應綜合考慮周邊粉煤灰利用能力,以及節約土地、防止環境污染,避免建設永久性粉煤灰堆場(庫),確需建設的,原則上占地規模按不超過3 年儲灰量設計,且粉煤灰堆場(庫)選址、設計、建設及運行管理應當符合《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)等相關要求。

煤化工的灰渣實現綜合利用也應考慮一定的緩沖措施,建議煤化工灰渣場統一按3 年儲灰量設計。

污水處理廠污泥按80%含水率計算,總量按項目壽命15年計算。煤化工污水處理產生的污泥按危廢處置。

表4-9 基地灰渣場、污泥填埋場儲存量分期統計表(單位:萬噸)

 

庫木蘇

漢水泉

石頭梅

條湖

合計

灰渣

近中期

 

366.7

 

961.3

1328.0

遠期

1226.4

357.3

516.3

462.7

2562.7

合計

1226.4

724.0

516.3

1424.0

3890.7

污泥*

近中期

 

7.7

 

1.9

9.7

遠期

15.4

8.3

9.7

6.5

39.8

合計

15.4

16.0

9.7

8.4

49.5

3.3.4.4 企業廠址選擇基本要求

3.3.4.4.1 區域位置

進入基地的企業,建議廠址選擇位于規劃的片區范圍內。

煤電化項目對原煤和水的消耗量都很大,可靠的原料和水資源供應,對項目的競爭力至關重要。因此項目廠址盡可能靠近煤礦坑口和供水水源。

園區距離高速公路、鐵路或供水設施等固定設施,要滿足相關的安全衛生防護距離。

廠址所在地要有充足的土地資源,滿足規劃項目生產、公用工程、“三廢”處理所需的用地要求,并留有進一步發展的空間,以適應長遠發展需要。廠址既有便捷的通道與外界聯系,又形成相對封閉的區域,以利用安全管理。

3.3.4.4.2 地形地貌

(1)場地平整,自然坡度不宜太大,以減少土地平整土石方量。

(2)位于適當標高,避免洪水災害,并有利于防洪排澇,滿足200年防澇標準。圍堤堤頂標高應按百年一遇的設計內澇水位。

(3)遠離溶巖、斷層、滑坡、泥石流、土崩、八級以上地震和礦藏地區。

(4)盡量避免因為工程地質問題使工程基礎復雜化,地基承載力等條件必須滿足項目要求。

(5)地下水位臨界深度低,非潛層地下水;必須低于地下室和地下構筑物深度,無侵蝕性。

3.3.4.4.3 交通運輸

運費因素對工業項目選址有重要影響。減少原料、能源和產品的運費,可以降低生產成本,提高經濟效益。

因此廠址所在地應有良好的交通運輸條件。特別是廠址靠近公路和鐵路線成為重要條件之一,且連接園區和高速公路及鐵路的線路需短捷、方便、經濟合理。廠址應具備建設鐵路專用線的條件,并盡量就近接軌,以滿足大運量運輸要求。

3.3.4.4.4 環境保護

廠址應盡可能位于主導風向的下風向或最小頻率風向的上風向。廠址所在地域應有一定的環境容量。

3.3.4.5 運輸方式

3.3.4.5.1 電廠原料運輸

根據電廠規劃布局,電廠均為坑口電站,據電廠較近的原料,全部采用皮帶全封閉運輸。較遠的通過礦區間公路運輸。擬規劃的600萬千瓦電廠年總運輸量約為2000萬噸,其中原煤1000萬噸,其余煤矸石、煤泥運輸1000萬噸。

3.3.4.5.2 出疆煤外運方式

出疆煤外運包括選后的優質煤和煤炭分質利用后的提質煤,年外運量約為3720萬噸,主要采取公鐵聯運的方式,其中鐵路1860萬噸,公路1860萬噸。沿三塘湖礦區煤田南側從西向東行共設置站點5個,分別為三塘湖西站、麻黃溝站、三塘湖站、西峽溝站、岔哈泉站。除西峽溝站外,其他站點均與礦區鐵路相連。按照煤炭外運主要運輸提質煤和高發熱量、市場價值較高的原煤的原則,主要安排漢水泉、條湖提質煤約1400萬噸/年,石頭梅原煤2000萬噸/年外運。據此,規劃在漢水泉、石頭梅礦區建設大型現代化裝車點,實行整列直達運輸。具體漢水泉礦區鐵路專用線從三塘湖西站引出,石頭梅礦區從三塘湖麻黃溝站引出,條湖礦區鐵路專用線從三塘湖站引出。

3.3.4.5.3 煤炭分質利用終端產品等運輸

煤炭分質利用產品除提質煤外,主要為石腦油、輕質燃料油、煤瀝青、硫磺、液化氣等約320萬噸。按照延伸產業鏈條,就地深加工的原則,建議相關產品在深加工后以供應新疆本地市場為主,其余部分采用公鐵聯運方式外運。

3.3.4.5.4 根據提質煤、原煤市場情況,規劃建設混煤站

按照原煤、提質煤外運規劃,建議在石頭梅、條湖區域大型裝車點周邊建設大型混煤站,將提質煤和原煤混裝后再行外運,切實提高原煤品質,增強市場競爭力。

3.4本章小結

產業空間布局是推動綜合性能源基地開發利用建設的關鍵環節,本文以哈密三塘湖綜合能源基地為研究對象,深入分析了國內外關于綜合性能源基地產業空間布局的相關資料和課題,并實地考察了影響三塘湖綜合能源基地煤炭、煤電、煤化工、風電、光伏電等產業發展的限制性因素,緊密聯系中央、自治區和地區層面提出的戰略構想及出臺的相關政策,合理優化產業空間布局,形成了一種適合三塘湖綜合能源基地空間發展的煤炭、煤電、煤化工及風能、光能等多產業集群布局模式。煤電煤化工布局按照礦區分區分為四個片區,分別是庫木蘇片區、漢水泉片區、石頭梅片區、條湖片區。結合當地蒸發量大、未利用土地資源多的情況,基地煤電煤化工項目高含鹽尾水采用蒸發塘處理。遠期蒸發塘多設計在庫木蘇、石頭梅地區,近中期蒸發塘設計在漢水泉、條湖地區。煤化工的灰渣實現綜合利用也應考慮一定的緩沖措施,建議煤化工灰渣場統一3 年儲灰量設計。近中期灰渣場多設計在條湖、漢水泉地區。遠期建設多設計在庫木蘇、石頭梅地區。污水處理廠污泥按80%含水率計算,總量按項目壽命15年計算。煤化工污水處理產生的污泥按危廢處置。近中期污泥處理場多設計在漢水泉、條湖地區,遠期建設多設計在庫木蘇、石頭梅地區。

 

第4章  總結和展望

4.1 論文總結

通過對三塘湖綜合能源基地資源稟賦、基礎條件、各產業規劃建設現狀以及影響空間布局因素進行分析,通過專家評價和可行性分析,確定園區各產業及所屬企業的空間布局,為今后三塘湖綜合能源基地整體開發利用建設提供現實的指導依據,也為區內外其他地區的綜合性能源基地開發利用建設起到一定的借鑒意義和示范作用。

三塘湖區域煤炭資源、風能資源、光能資源豐富,是自治區確定的綜合能源開發基地,并做了相關規劃和部署。國投、京能、博地等一批國內外大企業大集團已先后開展項目前期工作,三塘湖區域已進入大開發、大建設的重要階段。本論文通過對三塘湖區域煤炭、煤炭分質綜合利用、煤電等各產業、各企業的空間布局的分析研究,最終確定重點發展原煤、煤電、煤炭分質綜合利用、新能源等相關產業和企業的發展規模及空間布局。這些產業的安排部署,符合國家相關產業政策,符合自治區、市關于三塘湖區域綜合開發的總體要求,符合三塘湖區域實際,對于促進三塘湖區域資源綜合開發利用具有重要現實意義。2個內容,一是確定具體布局方位,二是評價和可行性研究。采用統計學模型對哈密三塘湖綜合能源基地空間布局進行協調性評價是可行的。本文構建了描述哈密三塘湖綜合能源基地空間布局及區域協調發展的指標體系和評價方法,運用統計學手段定量計算了目標區域省市的資源、環境、經濟社會和產業基礎,對目標區域哈密三塘湖綜合能源基地空間布局與區域發展的協調性進行了綜合評價,通過協調發展指數的計算得到哈密三塘湖綜合能源基地發展協調程度的排名,計算結果與實際調研情況基本吻合,說明本文所用評價體系和研究方法可行,可為政府及行業協會指導建材工業布局提供一定的理論支撐。

4.2 后續工作

本文通過研究,取得了預期進展,通過論文的寫作,作者認為還有許多問題值得進一步研究:

(1)哈密三塘湖綜合能源基地布局與所在區域是否協調發展是一個復雜的動態過程,涉及空間、經濟、人口、工業基礎、生態環境等多個方面。本文構建的哈密三塘湖綜合能源基地空間布局與區域協調發展評價指標體系,包括4 個一級指標與21 個二級指標體系,但不同能源行業各有特點,以及有關文獻資料數據還不夠完善,有待在以后的研究中進一步充實和完善。

(2)本文雖然通過引入協調發展度的測度模型,對哈密三塘湖綜合能源基地空間布局與區域協調發展進行綜合評價,初步驗證了數學方法的可行性。但在時間軸上可以繼續延伸,從2012 年有關原始數據延續至目前,再利用協調發展度模型對哈密三塘湖綜合能源基地空間布局進行協調性評價,利用計算結果與實際調研數據相比較,進而修正有關指標體系與數學模型,提高客觀性、科學性與可操作性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參考文獻

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