2018年3月30日,美國能源信息署發布《地下天然氣儲氣能力報告》。該報告中表示,過去的4年,在美國本土48州內鮮有新的地下天然氣儲氣庫建設。美國能源信息署以兩種方式對天然氣儲氣能力進行測算:設計容量和最大工作天然氣容量(峰值容量)。在2017年,設計容量僅增長了1%,而峰值容量降低了1%。
設計容量是2017年美國本土48州所有活躍設施工作氣體能力的總和。設計容量是基于儲藏的物理特性、裝備和特點操作步驟。從2016年11月到2017年11月設計容量增長了340億立方英尺(同比0.7%)。東部存儲區域的增長(2017年增長300億立方英尺,同比2.9%)帶動了年內整體設計容量的增長。
2017年主要增長的設計容量主要來自于已有設施的增長,增長貫穿東部區域(2009年起該區域幾乎持續增長)。少數在俄亥俄和西弗吉尼亞的設施可能在2017年增長去滿足阿巴拉契亞盆地天然氣生產增長的需求。
峰值容量是每個存儲設施在最近5年(從2012年12月到2017年11月)能夠達到最高的存儲水平。峰值容量表明存儲設施實際被使用的情況。
2017年,峰值容量降低了460億立方英尺(同比下降1.0%)。美國能源信息署從2017年開始追蹤峰值容量數據,在2017年首次公布該數據。峰值容量的回落部分是由于新的5年范圍并未包括2012年,而2012年由于溫暖的天氣造成較高的庫存水平。
在一個給定的州,存儲容量可能是一些事物的功能,包括生產、消費、存在的基礎設施、地理情況和地質情況。高水平天然氣生產的州,如德克薩斯和路易斯安娜,也趨向于擁有巨大的底下儲氣容量。這些州有發展較好的天然氣基礎設施,很多大型工業和電力部門消費者,地質條件也滿足存儲。
密歇根州在國內有最大的天然氣存儲設計容量,但是相比德克薩斯和路易斯安娜,該州天然氣生產水平較為平穩。但是,密歇根嚴重依賴天然氣作為冬天供暖的主要來源,并引導對儲氣的投入,:一些干線與加拿大和其他中西部州相連,臨近人口密集的芝加哥等。
設計容量是2017年美國本土48州所有活躍設施工作氣體能力的總和。設計容量是基于儲藏的物理特性、裝備和特點操作步驟。從2016年11月到2017年11月設計容量增長了340億立方英尺(同比0.7%)。東部存儲區域的增長(2017年增長300億立方英尺,同比2.9%)帶動了年內整體設計容量的增長。
2017年主要增長的設計容量主要來自于已有設施的增長,增長貫穿東部區域(2009年起該區域幾乎持續增長)。少數在俄亥俄和西弗吉尼亞的設施可能在2017年增長去滿足阿巴拉契亞盆地天然氣生產增長的需求。
峰值容量是每個存儲設施在最近5年(從2012年12月到2017年11月)能夠達到最高的存儲水平。峰值容量表明存儲設施實際被使用的情況。
2017年,峰值容量降低了460億立方英尺(同比下降1.0%)。美國能源信息署從2017年開始追蹤峰值容量數據,在2017年首次公布該數據。峰值容量的回落部分是由于新的5年范圍并未包括2012年,而2012年由于溫暖的天氣造成較高的庫存水平。
在一個給定的州,存儲容量可能是一些事物的功能,包括生產、消費、存在的基礎設施、地理情況和地質情況。高水平天然氣生產的州,如德克薩斯和路易斯安娜,也趨向于擁有巨大的底下儲氣容量。這些州有發展較好的天然氣基礎設施,很多大型工業和電力部門消費者,地質條件也滿足存儲。
密歇根州在國內有最大的天然氣存儲設計容量,但是相比德克薩斯和路易斯安娜,該州天然氣生產水平較為平穩。但是,密歇根嚴重依賴天然氣作為冬天供暖的主要來源,并引導對儲氣的投入,:一些干線與加拿大和其他中西部州相連,臨近人口密集的芝加哥等。