㈠ 你了解可燃冰么
5月18日,中国宣布对南海可燃冰试采实现连续187个小时稳定产气,这是全球首次对资源量占全球90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型储层可燃冰成功试采,引发世界各国高度关注和积极评价。
最近可燃冰成了热点“新闻人物”,那么到底什么是可燃冰?有哪些价值?勘探开采有哪些难点?什么时候我们日常生活中才能用上可燃冰?新华社记者专访了国际欧亚科学院院士、青岛国家海洋科学研究中心主任李乃胜。
记者:到底什么是可燃冰?它是怎么形成的?
李乃胜:一句话,可燃冰是天然气水合物,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。因其外观像冰一样且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”、“固体瓦斯”或“气冰”。
详细点说,地层或海洋深处的大量有机质在缺氧环境中,厌气性细菌把有机质分解,最后形成石油和天然气。其中,许多天然气又被包进水分子中,和水可以在温度2至5摄氏度内结晶,这个结晶就是“可燃冰”。
“可燃冰”外表上看它像冰,从微观上看其分子结构就像一个一个“笼子”,由若干水分子组成一个“笼子”,每个笼子里“关”一个气体分子。
可燃冰在海洋和陆地上都存在,目前人类探明的可燃冰主要分布在海底和陆地的永久冻土带。要形成可燃冰,需要三个基本条件:原材料、温度和压力。首先温度不能太高,最高限是20℃左右,再高就分解了;第二压力要够,但也不能太大,零度时,30个大气压以上它就可能生成;第三,地底要有气源,也就是天然气。
记者:什么时候我们的生活中才能用上可燃冰?为了早日用上这么好的资源,我们应该做什么?
李乃胜:20世纪80年代初起,世界各主要资源国都将可燃冰开发列入国家发展战略,在近些年全球新一轮的可燃冰勘查开采热潮中,美、日、印、德等国纷纷将可燃冰资源勘查和开发利用纳入其国家能源中长期发展规划,并编制了详细的发展路线图。
我国可燃冰资源勘查也在努力追赶。今年5月18日,我国宣布在南海试采可燃冰实现连续187小时稳定产气,这是全球首次对开发难度最大的泥质粉砂型储层可燃冰成功试采,引发世界各国高度关注和积极评价。
以中国这次重大突破为标志,可燃冰开采已经达到了“技术上可行”阶段,但在实现“经济上可行”,即民用化、商业化的征程中还有一些障碍需要克服。主要是如何进一步降低开采和运输成本、降低对矿藏周边环境影响等。
在未来可燃冰开发过程中,要进一步确立可燃冰资源在我国能源战略中的地位,优先编制可燃冰开发中长期规划;汲取发达国家先进经验,瞄准世界一流水平,建立健全开采的技术标准和技术体系,增强核心技术自主研发能力。
同时,要对可燃冰开采可能诱发的气候、地质及生物影响进行深入研究,提出应对方案;深化基础研究,摸清成矿原理,建立符合我国国土实际的理论模型,提升我国相关研究的国际地位。
㈡ 中国首次海域可燃冰试采成功,这有什么重大意义
中国首次海域可燃冰试采成功,有很重大的意义:
随着能源的需求越来越多,新能源的问题一直努力寻找中,可燃冰试采成功标志着新能源的开发前进了一大步;
现在环保问题困扰着世界,中国首次海域可燃冰试采成功,意味着可以很好地节约传统能源,为环保做出巨大的贡献;
中国首次海域可燃冰试采成功,意味着新能源时代已经到来,世界可以用到更清洁的能源,同时可以大大的提高交通运输能力。
㈢ 我国可燃冰开发在南海收获是怎样的神奇
以风高浪及面出名的南海,在它奔腾汹涌的浪涛下面,隐藏着无尽的宝藏。
南海位于西太平洋的边缘,面积辽阔,蕴藏着丰富的石油、天然气资源。1956年,莺歌海的渔民发现了沸水石油气苗,拉开了中国石油下海找油的序幕。随着南海地质调查的逐步展开,大量的石油天然气被人们发现。初步估计,整个南海的石油地质储量大致在230亿~300亿吨之间,约占我国全部石油资源量的1/3,是世界四大海洋油气聚集中心之一,因此南海被誉为“第二个波斯湾”。南海是我国最重要的未来能源储藏地。南海不但蕴藏着丰富的石油资源,而且还是蕴藏可燃冰的宝藏。浩瀚的南海潮起潮落,浪奔浪流,然而,却有大面积的可燃冰沉睡在南海海底。
1999年,国土资源部启动“可燃冰”海上勘查,上百位科学家历经9年艰苦探索,累计投入经费5亿元,取得了“可燃冰”赋存的一系列地球物理、地球化学、地质和生物等有利证据。初步预测,我国南海水部陆坡存在着上百亿吨油当量的可燃冰。在2002年,中国地质调查局组织有关单位在我国南海海域某区首次开展天然气水合物资源调查工作中发现:在采集的高分辨率多道地震剖面上,初步鉴别出在400多公里地震剖面上、面积为8000多平方公里的区域上存在有“可燃冰”气藏的显示标志,显示出了巨大的资源前景。
南海海底蕴藏着丰富的可燃冰现已探明,在我国南海可燃冰储量相当于中国现有已探明石油、天然气资源的一半。此外,在西沙海槽已初步圈出可燃冰分布面积为5242平方公里,其资源量估算达4?1万亿立方米。
2005年10月,我国海域天然气水合物资源调查与评价专项技术专家组第二次会议在广州召开,三大重要地质勘查成果让专家们欣喜不已:我国海域存在“可燃冰”,南海北部陆坡具有良好的“可燃冰”资源远景;初步圈定了南海北部陆坡“可燃冰”远景最有利的重点目标区。这些成果:达到了预期的目标。
勘查成果让人激动,探索过程却充满坎坷。在国内没有太多该领域的经验的情况下,研究人员遇到无法解决的难题,便只能往国外跑;为了取得第一手的数据,课题组仅海上实验就进行了12次。
2007年4月21日,我国正式启动南海北部陆坡海域天然气水合物钻探工作。由中国地质调查局统一组织部署,分两个航次实施。采集“可燃冰”实物样品是公认的世界性难题,因为这次钻探任务艰巨,由我国科学家和来自9个国家的外国科学家和工程技术人员联合进行,由我国科学家主持科研和调度工作。在航次钻探开始前,科学家经过地球物理资料的精细处理和反复研究,圈定出2个重要目标区,确定了8个钻探井位。
2007年5月1日凌晨,钻探船在南海北部神狐海域的一号钻探站位,在海底以下183~201米,水深约1245米处取得样品,含水合物沉积层厚度18米,水合物丰度约20%,气体中甲烷含量为99?7%。钻探获取海底多段沉积物岩心。科学家获得岩心之后,立即在现场对岩心进行X射线影像、红外扫描和数十项测试。经过技术分析,确认多个层段含有分散浸染状和薄层状天然气水合物。检测分析之后,考察人员在现场迅速剖开岩心。由于外部环境不适合水合物的存在,岩心样品大部分迅速分解气化,但在样品新鲜切面仍然清晰保留着细小斑点状的天然气水合物的白色晶体。科学家将保压岩心样品放入水中,水中立刻涌出了大量气泡,用明火将这些释放的气体直接点燃,这些气体燃起了旺盛的蓝色火苗。
5月15日,在第一个站位取得成功钻探成功之后,他们又在第四个站位成功获得了天然气水合物实物样品。样品取自海底以下191~225米,水深1230米。其测试结果更是振奋人心,测井、温度等各项分析数据证实,天然气水合物的沉积层厚度达34米,水合物丰度为20%~43%,气体中甲烷的含量高达99?8%。无论是矿层厚度之大、水合物丰度之高,还是甲烷含量之纯,都远超出世界上其他地区类似分散浸染状的水合物。我国不仅只钻了3口半探井就成功获得了天然气水合物实物样品,而且这是一种从未被发现的全新类型。在神狐海域,我们获得了一个神奇的成功。这一成功是我国科学家历经10年艰苦努力所获得的成果。
㈣ 中国试采可燃冰成功,可燃冰为何能改变世界格局
我国科学家2017年从中国南海发现的天然⽓⽔合物中提取出了约860,000⽴⽅米的天然⽓。我国比日本相比提取了更多的⽓体。而南海下的可燃冰是未来全球能源供应的关键。
因此,这⼀个挑战需要中国科学家们未来不停的探索、改进和突破。
㈤ 实现可燃冰可持续发展所需的政策和保障措施
摘要 您好!很高兴为您解答! 一、提升可燃冰资源在我国能源战略中的地位,尽快编制可燃冰勘查开发中长期规划
㈥ 我国可燃冰开发是如何奋起直追
各国随着石油资源的即将告罄,都迫切找到一种新的替代能源。可燃冰的出现,使人类的能源供应出现新的曙光,人们又看到新的希望。自20世纪80年代以来,美国、俄罗斯、日本、韩国等及欧盟均相继投入巨资进行可燃冰调查研究,印度、墨西哥、印度尼西亚等发展中国家也将可燃冰列入国家研究开发计划。据统计,目前已经有30多个国家和地区开始着手这项研究。
我国对于燃冰的实质性调查和研分始于1999年,与发达国家相比整整晚了30年。1999年开始,广州海洋地质调查局首次开展以天然气水合物为目的的高分辨率地震调查。1999~2001年,广州海洋地质调查局开展了南海北部天然气水合物资源前期的调查工作,首次在我国海域发现天然气水合物存在的地震标志——似海底反射。2002年,国家同意设立“我国海域天然气水合物资源调查与评价”国家专项,要求在我国南海北部、西部及南部陆坡区和东海冲绳海槽西部全面开展天然气水合物调查与评价,并特别强调,圈定2~3块勘探远景区,选准前景良好的若干突破靶区,实施钻探,取得战略性突破,为进一步勘探开发这一新能源提供后备基地。也是在这一年,国家“863”计划批准了广州海洋地质调查局提出的“天然气水合物探测技术”课题。至此,我国才真正开始了探索“可燃冰”的科学旅程。
虽然我们已经取得可燃冰依然的样品,但是我们与国际研究水平存在很大的差距,既包括可燃冰调查研究领域的差距,也包括我们国家较美国、日本等在电子、机械、船舶、深水钻探等领域的整体差距。
好的民族生存空间取决于新能源的发现和良好的消费方式,开发新的能源技术也就是促进一个民族提高生存能力。由于发达国家将可燃冰的研究视为重要的国家机密而严禁外泄,我国除应最大限度地借鉴世界上先进国家的经验外,还要依靠我们自力更生。
严峻的形势表明,我国在发展可燃冰领域要奋起直追自主创新。要根据我国的经济发展情况,因地制宜地调整我国的能源结构,合理利用各种能源。对于可燃冰,也要根据其本身特点,根据我国的能源需求状况合理开发利用,力求做到成本最低、利用效能最大、对环境影响最小。
四、硕果累累
经过科技工作者的不懈努力,已经在可燃冰探索旅程上取得累累硕果我国。在可燃冰基础理论研究方面,我国已经打下坚实的基础。近年来,中国石油大学(北京)在此项基础理论研究课题方面取得了可喜的进展。中国石油大学已建立起国内规模最大、功能最齐全的水合物科学研究和技术开发实验室,在水合物热力学、动力学等基础研究方面取得了一系列创新性成果。目前,“天然气水合物勘探开发关键技术”项目已被列入“十一五”“863”计划海洋技术领域重大项目中。项目将重点开发天然气水合物成矿区带的高精度地球物理和地球化学勘探技术,自主研发水合物钻探取样技术与装备,开展钻探、开发及环境影响评价等关键技术研究,集成海域天然气水合物目标快速探测系统平台,初步形成天然气水合物资源勘探技术系列和装备,为可燃冰开发作技术储备。
开展海域可燃冰资源调查与评价最重要的难题是在海底表层钻可取可燃冰样本。由于不能保持沉积物的原位压力与温度,利用传统取样器对深海表层沉积物进行取样时,样品中的可燃冰也会由于温度、压力、光照等条件的变化挥发而无法获取。为此,作为国家“863”计划的“可燃冰探测技术”将此作为重要研究内容。
2005年底,以广州海洋地质调查局为依托单位的国家“863”计划——“天然气水合物探测技术”研究课题,在北京通过主题专家组的验收。在结题报告书上,13家科研机构及院校攻关人员罗列了九大创新性成果。目前,该研究课题已经获得和5项发布国家发明专利,5项国家新型实用专利,获得国家计算机软件着作权登记证书8项;初步形成了适合我国海域特点的“可燃冰”探测技术系列,其中部分成果达到国际先进水平。
最近,我国可燃冰勘探设备的研制有了突破。我国首套深水浅孔可燃冰保真取样器由国土资源部广州海洋地质调查局负责监制,浙江大学海洋技术和工程中心及流体传动国家重点实验室设计研制而成。该取样器借鉴了重力活塞式取样器结构,可直接插入海底采集样品,并对样品进行保温保压处理。该设备主要性能指标经南海北部海上试验表明已达国际领先水平。这套设备搭载我国“海洋四号”科学考察船在南海北部海域进行的第二次海上试验,成功保真采集到位于水深1940米下的深海沉积物样品。取样器返回甲板后,经现场和多次保压测试,各项技术指标均达到设计要求。取样器内气体经气相色谱仪现场初步测试分析,其主要成分为甲烷。获取实物样品是可燃冰资源调查的实质突破,这一难题已由我们的科学家们突破性攻克。
2007年5月,我国启动可燃冰三维实验模拟技术。该课题由中科院广州能源研究所、中国石油大学、国土资源部广州海洋地质调查局等联手实施的可燃冰三维实验模拟技术研究,已正式启动。可燃冰三维实验模拟技术研究课题充分利用国外先进的研究技术和基础,采用数值计算、理论分析、实验模拟相结合的研究方法,综合考虑海上可燃冰开采将面临的技术挑战和风险,综合运用各学科基础及交叉领域,是一套服务于可燃冰开采技术研究的实验模拟和数值模拟技术研究平台。这一课题的正式启动可为我国对可燃冰的开采做好技术储备。
调查海底可燃冰,对船舶要求很高。2008年10月8日,我国第一艘自主研制的可燃冰综合调查船“海洋六号”在武昌造船厂建成下水。该船总长106米,型宽17?4米,型深8?3米,设计吃水5?5米,设计排水量为4600吨,续航力为15000海里。这艘能在海上航行60天无需补给的可燃冰调查船的研制成功,无疑会推进我国海上可燃冰的开发进程。
与此同时,我国实验室合成可燃冰也取得了显着成绩。中国石油大学仪器仪表研究所与中科院广州能源研究所、黑龙江科技学院等单位合作,在可燃冰模拟实验系统研制方面取得一系列进展,连续研发了天然气水合物生成与开发模拟实验技术和多套相关仪器设备系统,包括一维长管开采模拟实验系统、二维平板开采模拟实验系统、三维开采模拟实验系统、天然气低温储存和输送实验系统以及多孔介质中天然气水合物热动力学模拟实验装置等。
该套实验装置有三个更生要特点:一是可视化程度高,能直接看见天然气水合物的生长过程,还可以用光、声、电多种检测方法探测天然气水合物的形成和分解;二是测试精度特别高,能清楚测出天然气水合物形成和分解的压力和温度;三是自动化程度高,实验中的数据采集与处理、图像采集均由计算机控制完成。应用这些模拟实验技术与设备,实验室合成天然气水合物取得了圆满成功,并成功地点燃了提取出的气体。
实验通过模拟海底低温高压的环境,使反映釜中的水和气体发生了变化,并通过安装在反映釜中的微型摄像镜头记录下了这一变化的全过程。实验的大致过程是:先把水放在高压釜里,把釜里的空气抽出来,用磁力搅拌器搅拌,使天然气气体溶在水里。在降温过程中,水合物逐渐由小到大结成最终如雪块状的物质,因为水合物密度比水小,因此水合物漂在水的上面。经过几十个小时之后,固化后的天然气水合物就成了我们所说的“可燃冰”。由于各海域地质条件不同,所存在的天然气水合物的成分和形成机制也有所不同,实验室研究结果将为技术勘查和资源评价提供有力的依据。
在我国广大科技工作者的共同努力下,可燃冰勘探开采技术不断取得新的进步,相信在不久的将来,我国也会成为世界可燃冰开发科技大国,将海底的可燃冰顺利开采出来,在保证环境安全的同时,为我国提供清洁的替代能源,使我国的能源安全和经济发展得到有力保障,确保我国实现经济发展目标,逐步走向富强。
㈦ 中国可燃冰勘查试采的历程是怎样的
中国可燃冰勘查试采,从20年到60天完成了中国海域可燃冰勘查试采的“赶超记”60天的背后,是20年的艰辛追赶历程——与国外相比,我国天然气水合物的资源调查与评价工作起步晚、起点低,中国海洋地质科学队伍是在一片空白的基础上,完成了对世界先进水平的赶超。
2015年3月至5月,我国使用自主研制的“海马”号4500米级非载人遥控潜水器,在珠江口盆地西部海域发现了海底巨型活动性“冷泉”,被命名为“海马冷泉”,随后通过大型重力活塞取样器直接在“海马冷泉”区海底浅表层采获天然气水合物实物样品,凸显科技创新的强大力量。
2017年3月始,国土资源部中国地质调查局组织实施我国首次海域天然气水合物试采,从5月10日试采点火,截至7月9日,试采实现60天连续产气,累计产气超过30万方,实现了我国天然气水合物开发的历史性突破。
㈧ 中国可燃冰技术怎样
可燃冰也叫做天然气水合物,属于清洁能源,使用过后不会产生有害气体,更不存在固体残渣,是一种理想的新型能源。但是,可燃冰一般储藏在海洋深处或永久冻土中,开采难度较大,其中需要用到很多高新技术,它所处的环境温度较低,如果暴力开采,好不容易找到的新型能源替代品就会上演“人间蒸发”,这是大家都不愿意看到的,因此,近年来各国都在这方面下大力度进行研究,终于,南海传来捷报!中国可燃冰技术突破新高,日均产气量2.87万立方米,产气总量达到86万立方米。
我国自然资源部在3月26日正式宣布,南海天然气水合物第二轮试采取的阶段性突破,可燃冰技术突破新高,日均产气量以及产气总量均创下新的世界纪录,在人类新能源领域迈出了坚实的一步,这一标志性的重大成果意味着我国在这一领域已经达到世界级领先水平,可燃冰在全球的储量非常丰富,可供世界用3000年,不出意外会引领下代能源革命。
我国能够完成这一壮举非常不容易,很早以前,多项技术都掌握在欧美国家手中,可燃冰的勘察设备以及控制井口稳定的吸力锚等装置都需要我国自主研发,从无到有的难度可想而知。而现在,我国不光打破了国外垄断,更是成为了世界上第一个采用水平井钻采技术成功试采海域天然气水合物的国家。
未来,可燃冰很可能代替石油、天然气等自然资源,成为新的能源支柱,被广泛运用到各个领域,而我国这项技术的突破,恰好确保在天然气水合物开采领域已经具备了先天优势,未来势必会引领世界新潮流。
㈨ 中国可燃冰试采60天都取得了什么成就
中国可燃冰试采3月28日第一口试开采井开钻,5月10日下午14时52分点火成功,从水深1266米海底以下203-277米的天然气水合物矿藏开采出天然气。截止7月9日14时52分,我国天然气水合物试开采连续试气点火2个月共60天,累计产气量超过30万立方米,平均日产5000立方米以上,最高产量达3.5万立方米/天,甲烷含量最高达99.5%。获取科学试验数据647万组,为后续的科学研究积累了大量的翔实可靠的数据资料。
可燃冰中甲烷含量占80%~99.9%,燃烧污染比煤、石油、天然气都小得多,而且储量丰富,全球储量足够人类使用1000年,因而被各国视为未来石油天然气的替代能源。
但因绝大部分埋藏于海底,所以开采难度十分巨大。目前,30多个国家和地区已经进行"可燃冰"的研究与调查勘探,但都因种种原因未能实现或未达到连续产气的预定目标。
此次试开采同时达到了日均产气一万方以上以及连续一周不间断的国际公认指标,着不仅表明我国天然气水合物勘查和开发的核心技术得到验证,也标志着中国在这一领域的综合实力达到世界顶尖水平。
㈩ 厉害了,我的国!我国全球首次试开采可燃冰成功!
出品:科普中国
制作:中国地质图书馆(中国地质调查局科普办公室)徐梦华刘澜章茵
监制:中国科学院计算机网络信息中心
国土资源部中国地质调查局5月18日在南海宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。随后,新华社受权发布了《中共中央 国务院对海域天然气水合物试采成功的贺电》。
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