对《加拿大非产油和天然气井甲烷排放量被低估了七倍》一文的更正

《Environmental Science & Technology》:Correction to “Sevenfold Underestimation of Methane Emissions from Non-producing Oil and Gas Wells in Canada”

【字体: 时间:2026年03月29日 来源:Environmental Science & Technology 11.3

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  论文更正说明8项甲烷流量测量值在编辑过程中被错误分配,已修正并更新麦吉尔数据平台(10.5683/SP3/GDQNI4)数据库。经复核,整体结论不受影响,错误数据仅占加拿大总甲烷排放的0.01%,摘要数据无误。修正内容包括魁北克非生产井平均排放率(3.3×102→2.1×102 mg/h)、图2及3的 Quebec subplot 修正,以及补充材料中表S7、S8和图S4-S13的更新。

  

在678次甲烷流量测量数据中,有8次在编辑过程中被赋予了错误的数值。这些流量测量数据已在麦吉尔大学Dataverse上发布的井级甲烷排放率数据库中得到更正(10.5683/SP3/GDQNI4)。

我们重新进行了全部分析,发现该错误并未影响论文的总体结论。出现错误的测量数据来自魁北克的井,而这些井的甲烷排放量仅占加拿大总排放量的0.01%。摘要中的所有数字保持不变。

文章及其辅助信息中做了以下修改:

在“甲烷流量测量”部分,魁北克非生产井的平均排放率从3.3 × 102 mg/h更正为2.1 × 102 mg/h(魁北克平均井口流量)。

下图Figure 2中的魁北克子图也已更正。

图2

图2. 根据井的封堵状态(已封堵、未封堵和未知),显示了各井的井口和地面套管排气口(SCV)的甲烷流量。虚线表示每个省份的平均甲烷流量(包括正流量(排放)和负流量(吸收),以及低于检测限的流量(设为零)。n表示用于计算每个省份和组成部分(井口与SCV)平均甲烷流量的测量次数。

在“井属性分析”的“地理位置”小节中,“17倍”更正为“28倍”(魁北克平均井口流量与全国平均井口流量的比值)。图3也根据这一变化进行了更正。

图3

图3. (a) 不同井属性对全国范围和省级范围内井口、地面套管排气口(SCV)以及综合(在同一井位同时测量了井口和SCV流量)排放估算的影响程度。影响程度基于特定属性的平均流量与全国平均流量之间的相对差异(属性包括省份、地区、状态、类型、偏差和运营商)。N表示用于估算这些排放因子的井口和SCV流量测量次数。地理位置的影响在全国范围内对应于省级影响,在省级范围内对应于次省级影响。(b) 连续井属性(井密度(三角形)、年龄(圆形)和深度(正方形)与全国范围和省级范围内的井口、SCV及综合排放估算之间的Spearman等级相关性。黑色点表示全国范围内的相关性,彩色点表示省级范围内的相关性。橙色区域内的点被认为具有统计显著性(p < 0.1)。黑色虚线表示Spearman ρ值为零。

在“井属性分析”的“流体类型”小节中,5.5 × 102 mg/h更正为4.7 × 102 mg/h(来自未知流体类型井的平均井口排放量)(这也反映在更正后的图3中)。

在“井属性分析”的“深度”小节中,魁北克井深度与井口排放量之间的Spearman相关性从具有统计显著性变为不显著(ρ = ?0.32 且 p = 0.045 更改为 ρ = 0.15 且 p = 0.34)(这也反映在更正后的图3中)。

在“井属性分析”的“井密度”小节中,魁北克井密度与井口排放量之间的Spearman相关性从不显著变为显著(ρ = 0.27 且 p = 0.082)(这也反映在更正后的图3中)。

在“排放因子和全国排放估算”部分,11(5.8至22)kt/year更正为11(6.3至18)kt/year(加拿大年井口甲烷排放量的不确定性范围)。

我们发现排放因子有小幅变化。魁北克的排放因子变化最大(已封堵井从3.17变化为1.68,已封堵/产气井从1.08变化为2.37 × 10–5,状态未知/产气井从3.53变化为1.19);然而,全国和东部/西部的排放因子仍在论文报告的数值的舍入误差范围内。表S7和S8以及图S4–S13已在更正后的辅助信息中更新。

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