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相似文献
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1.
天然气水合物是水和天然气(主要成分为甲烷,因此也常称为"甲烷水合物")在中高压和低温条件下混合时产生的晶体物质,外貌极似冰雪,点火即可燃烧,故又称之为"可燃冰"或者"气冰"、"固体瓦斯".它在自然界分布非常广泛,海底以下0~1500米深的大陆架或北极等地的永久冻土带都有可能存在,世界上有79个国家和地区都发现了天然气水合物气藏.  相似文献   

2.
自20世纪60年代以来,人们陆续在冻土带和海洋深处发现了一种可以燃烧的物质,在地质上称之为天然气水合物。由于其主要成份为甲烷,因此又称之为甲烷水合物。 天然气水合物首先是由英国学者汉弗莱·戴维于1810年在实验室合成,至20世  相似文献   

3.
“可燃冰”的稳定性及其环境效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
气体水合物(Gas Hydrates)被科学家喻为“易燃冰”或“可燃冰”。天然条件下,气体水合物是一种由甲烷等可燃气体和水形成的冰状白色固态晶体,水分子一般通过氢键合成多面体笼,笼中包含有客体的天然气分子。这种具有笼形构造的气体水合物通常在一种特定的高压低温条件下形成并稳定存在。  相似文献   

4.
实验研究表明 ,表面活性剂胶束溶液可加快水合物的形成和提高水合物的储气质量。在水合物形成体系实验中 ,添加了阴离子表面活性剂 (十二烷基硫酸钠 ) .结果发现 ,合成天然气 (甲烷、乙烷和丙烷的摩尔分数分别为 92 .0 5 %、4.96%和 2 .99% )在无搅拌 (即静止 )的系统中可快速形成 ,而且极大地提高了水合物的储气能力。对水合物储气而言 ,十二烷基硫酸钠溶液的浓度存在一个最佳值 ,使水合物的储气量达到最大值  相似文献   

5.
可燃冰是天然气水合物的俗称,它是在较低的温度与较高的压力条件下,由天然气与水形成的结晶体化合物,外观像冰一样.  相似文献   

6.
甲烷是最简单的烃,由一个碳和四个氢原子组成。天然气、煤层气、沼气的主要成分都是甲烷,甲烷的水合物是可燃冰。甲烷再地球上含量丰富,并且可以再生,所以甲烷可以成为石油的替代能源。  相似文献   

7.
青藏高原分布着中国规模最大的多年冻土带,构造背景发育有良好的中生代、新生代海相地层及海相、陆相盆地,根据陆域天然气水合物的形成条件,从多方面讨论了天然气水合物形成的可能性及其矿藏有利的分布位置,是我国陆地天然气水合物可能的赋存区域之一。青藏高原完全具备形成天然气水合物矿藏的有利条件,结合木里地区成功钻获天然气水合物事实,进一步探讨了青藏高原陆域天然气水合物的找矿前景。分析表明青藏高原多年冻土区具备天然气水合物找矿的巨大前景。  相似文献   

8.
随着海洋深水油气资源的大力勘探和开发,与天然气水合物相关的海洋工程安全问题日益增多。天然气水合物的存在不仅会堵塞海底运输管道,而且有可能导致海洋油气开发工程灾害。水合物的分解会使海底地层产生超孔隙压力,导致海底地层结构强度破坏,引发气体泄漏、海底滑塌等工程事故,加大深水工程的灾害风险。水合物分解产生的甲烷气泡可能是BP公司"深水地平线"钻井平台爆炸的直接原因,水合物的出现也致使BP公司利用"控油钢筋水泥罩"封堵漏油井口的方案失效。鉴于此,在勘探开发我国南海常规深水油气资源时,需要对海洋天然气水合物进行勘探,开展水合物风险控制研究并监控和建立水合物风险的预测技术和预警系统;从而稳步实现对天然气水合物作为替代能源的开采利用。  相似文献   

9.
在天然气长输管道运行过程中,管道内输送的天然气介质其物理特性不是一成不变的,随着管内温度,压力和天然气组分的变化会形成水合物。而水合物的形成会降低长输管道的输送效率,提高输送成本,堵塞阀门、设备,严重时更会阻塞管道,成为安全隐患,甚至发生管道爆炸,造成重大事故和经济损失。文章通过水合物生成条件预测,确立天然气水合物形成时管道压力变化曲线,确立水合物形成点,为及时处理水合物冰堵节约时间。  相似文献   

10.
海底泥火山是一个连接深海石油和天然气、及天然气水合物的通道。研究泥火山的油气渗流特征和形成机理,对海底泥火山的油气成藏和天然气水合物储层的形成具有重要意义。本次研究以珠江口盆地为例,结合地震、岩心等资料,分析工区内发育的多种形态各异的海底泥火山,并对其进行分类研究。通过分析泥火山的形成机制及其触发因素,利用实验模拟方法分析出泥火山的演化规律和演化模式。泥火山控制下常规油气藏与天然气水合物藏共生研究指明了今后天然气水合物研究的重点方向。  相似文献   

11.
冀东油田公司1~3人工岛(以下简称NP1-3D)采用气举采油工艺,在投产初期注气管线经常出现堵塞现象,经化验分析是天然气水合物造成了管线堵塞。通过对天然气水合物的形成条件进行了分析研究,并结合目前的气举工艺现状,对抑制水合物形成的6种方法进行了可行性分析,最终优选了增温保温法。技术人员结合现场实际情况,采用了多种增温保温手段,成功地抑制了水合物的形成。  相似文献   

12.
加快青海省天然气水合物资源研究与开发的思考   总被引:2,自引:0,他引:2  
高延林 《青海科技》2009,16(6):26-30
2009年12月我国在青海省祁连山南缘永久冻土带发现天然气水合物,这是继2007年5月在我国南海北部探获天然气水合物之后的又一重大突破。本文对加快青海省陆域天然气水合物资源研究与开发进行了思考。  相似文献   

13.
在含硫气藏的开发过程中,天然气水合物冰堵的预测与防治是急需解决的难题,而目前在国内关于这方面的研究却很少,仅有的方法也只是针对一般气井,而对于含硫气井的预测结果偏差就很大。本文通过天然气水合物形成的热力学条件进行理论分析,提出有效且合理的预防措施。本研究成果对高含硫气田的水合物预防具有一定的指导意义。  相似文献   

14.
王宁寰 《今日科苑》2013,(12):63-65
新闻背景日前,日本经济产业省宣布,已成功从日本近海地层蕴藏的天然气水合物(俗称"可燃冰")中分离出甲烷气体——这是全球首次通过在海底分解"可燃冰"取得天然气,标志着日本在可燃冰开采的商业化进程中迈出"关键一步"。1.特殊环境中储藏的新型能源以往人们谈到能源,首先想到的是能燃烧的煤、石油或天然气。  相似文献   

15.
东海冲绳海槽天然气水合物的形成条件   总被引:10,自引:0,他引:10  
根据世界各处取得海底天然气水合物样品的DSDP/ODP站位的地质构造特征等资料,讨论了海底天然气水合物在活动大陆边缘的形成机制以及相应的有利成矿地质条件,东海冲绳海槽在地质构造上处在欧亚板块和太平洋板块的相互作用上,属于活动大陆边缘的一个半深海弧后盆地,因此参照活动大陆边缘海底天然气水合物的形成模式,综合分析了东海冲绳海槽的大地构造,地质特征及温压条件,认为东海冲绳海槽具备天然气水合物形成的有利地质条件,并具有良好的资源前景,值得作进一步的勘探研究。  相似文献   

16.
天然气水合物(俗称"可燃冰")分布广、规模大、能量密度高,可成为常规油气资源极具潜力的替代能源.勘探、开发利用天然气水合物,建立天然气水合物产业,是我国未来的重要战略选择.我国先后启动了天然气水合物118专项和127专项,全面开展海域和陆域冻土区天然气水合物资源的调查研究工作,获取了各种天然气水合物实物样品.这些钻获的样品非常宝贵,必须建立先进、配套的天然气水合物实验测试技术和方法,才能对其进行全面的分析研究,为天然气水合物资源勘探、评价及相关研究提供重要的数据与基础信息.  相似文献   

17.
天然气水合物是天然气和水在低温高压下形成的可燃类冰状物质,广泛分布于深海和常年冻土地区。据初步估计其蕴藏的碳总量是全球煤、石油和天然气的两倍,因此被认为是未来的替代能源。同时,天然气水合物的分解和释气还可能对全球气候和海底的稳定性造成重要影响。  相似文献   

18.
天然气水合物具有污染小、储量大、分布广、能量密度高等独特的资源优势,被誉为未来的战略接替能源,引起了世界各国的高度重视.虽然我国已分别在南海和青藏高原多年冻土区钻获了天然气水合物实物样品,但与天然气水合物开发研究强国相比技术差距仍然很大.鉴于陆域天然气水合物比海域天然气水合物勘查成本低、开采安全系数高、开采对生态环境影响小,建议当前我国应选择青藏高原多年冻土区重点部署天然气水合物的开发,并采取制定国家规划、加大投入力度、建立研发基地等措施加强其开发研究.  相似文献   

19.
天然气水合物具有极大的资源潜力,可能成为继煤、石油、天然气之后的接替能源,对我国国民经济和社会可持续发展具有重要的战略意义。目前,对如何能够准确地探测、评价天然气水合物资源,以及如何安全有效地开发水合物资源还缺乏先进的理论与技术支撑。实验测试技术是天然气水合物研究的重要组成部分。研发先进配套的实验测试技术,获取丰富准确的实验数据,为天然气水合物资源勘查、评价及开发利用提供理论依据。为此,青岛海洋地质研究所承担实施了公益性行业科研专项“天然气水合物实验测试技术研究”项目,起止时间为2011年1月至2013年12月。  相似文献   

20.
他较早师从我国著名天然气水合物专家——中国地质科学院矿产资源研究所吴必豪研究员.奠定了坚实的知识基础;他是参与我国天然气水合物调查研究的第一批科技工作者之一,为我国海域天然气水合物发现开展了大量前期基础性工作:他全面参与了我国陆域天然气水合物的发现过程,为青藏高原冻土区实现天然气水合物勘查突破做出了重要贡献……他就是中国地质科学院矿产资源研究所卢振权研究员。  相似文献   

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