可燃冰的研究和发展
可燃冰方程式

可燃冰方程式一、可燃冰的简介可燃冰,其实就是天然气水合物,它的化学式为CH₄·nH₂O。
这东西可神奇啦,它就像是大自然藏起来的一个宝藏。
可燃冰看起来像冰一样,是白色的固体物质,但它又能像天然气一样燃烧,你说是不是很有趣呢?二、可燃冰的形成1. 可燃冰的形成需要特定的条件。
首先要有丰富的天然气来源,就像我们做饭用的天然气一样,得有大量的甲烷气体。
然后呢,还需要低温高压的环境。
一般在深海的海底或者永久冻土带这些地方,温度很低,压力又很大,就像一个特殊的大容器一样,在这种环境下,甲烷分子就会和水分子结合起来,形成可燃冰啦。
2. 打个比方,就好像是一群甲烷分子和一群水分子在低温高压这个大聚会上,大家紧紧抱在一起,就形成了可燃冰这种特殊的组合。
三、可燃冰的重要性1. 能源方面可燃冰是一种超级有潜力的新能源。
现在我们用的石油、煤炭这些传统能源,不是面临着枯竭的问题嘛,可燃冰就像是救星一样。
它的储量超级大,据科学家估计,可燃冰中的甲烷总量可能是地球上所有其他化石燃料(包括煤、石油和天然气)中碳含量总和的两倍。
如果我们能好好利用可燃冰,那以后就不用担心能源不够用啦。
可燃冰燃烧的时候比较清洁。
相比于煤炭燃烧会产生大量的污染物,可燃冰燃烧主要产生二氧化碳和水,对环境的污染比较小。
这就像是我们在找一个既有力气干活(提供能源),又比较爱干净(环保)的小伙伴一样。
2. 科技研究方面可燃冰的研究也推动了很多科学技术的发展。
为了开采可燃冰,科学家们得研发各种各样的新技术,像怎么在深海或者冻土带安全地开采,怎么防止开采过程中的甲烷泄漏等。
这些技术的发展,不仅对可燃冰的利用有帮助,还能应用到其他领域呢。
四、可燃冰开采面临的挑战1. 开采技术难度大因为可燃冰存在于深海或者冻土带这样特殊的环境里,开采的时候就很麻烦。
在深海开采,要克服巨大的水压,还要保证开采设备能正常工作。
在冻土带开采呢,又要考虑冻土的稳定性,不能因为开采而导致冻土融化,引发一系列的环境问题。
21世纪潜在的新能源可燃冰2到6段的主要内容

21世纪潜在的新能源可燃冰2到6段的主要内容第一段:介绍潜在的新能源—可燃冰可燃冰是一种混合物,主要由甲烷和冰构成,常见于寒冷的深海地下,以及极地和高海拔地区的冰层中。
由于其高数量的甲烷,可燃冰被认为是一种潜在的新能源,具有巨大的储量和广泛的分布范围。
第二段:可燃冰的储量和分布据估计,全球可燃冰的储量可达到数万亿立方米,是传统石油和天然气储量的数倍甚至数十倍。
可燃冰主要分布在北极地区、南海地区和世界各大洋的深水区域,其中中国南海拥有丰富的可燃冰资源。
第三段:可燃冰的开发与利用由于可燃冰深埋于海底或冰层之中,开采利用难度较大,但随着海洋技术的进步以及对新能源的需求增加,可燃冰的开发与利用正逐渐成为可能。
目前,世界各国都在积极探索可燃冰的开发技术,包括甲烷水合物的开采、分离和输送等方面的技术突破。
第四段:可燃冰的环境影响虽然可燃冰被看作是一种清洁能源,但其开采与利用也可能对环境造成一定影响。
开采可燃冰可能会导致海底地质变化、温室气体排放增加等问题,因此在开发可燃冰的同时,需要重视环境保护和可持续发展。
第五段:可燃冰的应用前景作为一种潜在的新能源,可燃冰具有广阔的应用前景。
除了作为替代传统石油和天然气的能源,可燃冰还可以用于制取气体液态燃料、化工原料等。
同时,可燃冰的开发利用也将为相关技术和装备的研发提供新的机遇。
第六段:可燃冰的发展前景由于可燃冰的巨大储量和广泛分布,以及其对环境的较小影响,可燃冰被认为是21世纪重要的新能源之一。
随着相关技术的不断进步和成熟,可燃冰的开采与利用将逐步扩大规模,成为世界能源结构的重要组成部分。
结论:可燃冰是一种具有巨大潜力的新能源,其开采与利用将对世界能源格局产生深远影响。
在开发可燃冰的过程中,需要充分考虑环境保护和可持续发展的要求,促进可燃冰产业的健康发展,为全球能源安全和可持续发展做出贡献。
俄罗斯可燃冰开发现状及未来发展

俄罗斯可燃冰开发现状及未来发展
杨明清;赵佳伊;王倩
【期刊名称】《石油钻采工艺》
【年(卷),期】2018(040)002
【摘要】可燃冰(天然气水合物)是一种清洁高效能源.随着社会对天然气需求的增加,世界各国对可燃冰开发越来越重视.俄罗斯具有丰富的可燃冰资源,其可燃冰开发水平影响中俄天然气供求关系.从跟踪及借鉴的角度出发,介绍了俄罗斯可燃冰研发
历程、储量及分布、研发机构,阐述了俄罗斯可燃冰目前技术进展、下步开采方案、近期发展规划,分析了中国可燃冰试采成功对俄罗斯的影响及俄罗斯应对措施.在此
基础上,建议中国在可燃冰领域与俄罗斯开展合作,加快可燃冰开发进程,改善我国天然气短缺局面.
【总页数】7页(P198-204)
【作者】杨明清;赵佳伊;王倩
【作者单位】中国石化石油工程技术服务有限公司;中国石油大学(华东)文学院;中
国石油大学(华东)文学院;中国石油大学(华东)文学院
【正文语种】中文
【中图分类】TEl32.1
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海中能源———可燃冰

海中能源———可燃冰能源是经济和社会发展的重要物质基础。
自工业革命以来全球煤炭、石油、天然气等化石能源资源消耗迅速,生态环境不断恶化,特别是温室气体排放导致日益严峻的全球气候变化,人类社会的可持续发展受到严重威胁。
可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等,资源潜力大,环境污染低,可永续利用,是有利于人与自然和谐发展的重要能源。
上世纪70年代以来,可持续发展思想逐步成为国际社会共识,可再生能源开发利用受到世界各国高度重视,各国将开发利用可再生新能源作为能源战略的重要组成部分,提出了明确的可再生能源发展目标,制定了鼓励可再生能源发展的法律和政策,可再生新能源得到迅速发展。
新能源又称非常规能源。
是指传统能源之外的各种能源形式,指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部伸出所产生的热能。
包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。
也可以说,新能源包括各种可再生能源和核能。
相对于传统能源,新能源普遍具有污染少、储量大的特点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题具有重要意义。
同时,由于很多新能源分布均匀,对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。
当今社会,新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。
世界海洋面积约362,000,000平方公里(140,000,000平方里),近地球表面积的71%。
在这奔腾不息的大海蕴藏着无限巨大的能源:有日夜涨落、终年不息的潮汐产生的潮汐能;有汹涌澎湃、倒海翻江的海浪产生的波浪能;有若隐若现、行踪难觅的海流产生的海浪能;有上暖下凉,“冷热不均”的海水产生的温差能;还有江河淡水与海洋咸水“会师”时产生的盐差能。
这些能源构成了取之不尽、用之不竭的海洋能。
可燃冰的利用

青岛发现的可燃冰
青岛冻土层开发可燃冰
中国状况
• 作为世界上最大的发展中的海洋大国,中国能源 短缺十分突出。中国的油气资源供需差距很大, 1993 年中国已从油气输出国转变为净进口国, 1999 年进口石油 4000 多万吨, 2000 年进口石 油近 7000 万吨,预计 2010 石油缺口可达 2 亿 吨。因此急需开发新能源以满足中国经济的高速 发展。海底天然气水合物资源丰富,其上游的勘 探开采技术可借鉴常规油气,下游的天然气运输、 使用等技术都很成熟。因此,加强天然气水合物 调查评价是贯彻实施党中央、国务院确定的可持 续发展战略的重要措施,也是开发中国二十一世 纪新能源、改善能源结构、增强综合国力及国际 竞争力、保证经济安全的重要途径。
• 该分布区为中德双方联合在中国南海北部陆坡执 行“太阳号”科学考察船合作开展的南中国海天 然气水合物调查中首次发现。冷泉碳酸盐岩的形 成被认为与海底天然气水合物系统和生活在冷泉 喷口附近的化能生物群落的活动有关。此次科考 期间,在南海北部陆坡东沙群岛以东海域发现了 大量的自生碳酸盐岩,其水深范围分别为550 米~650米和750米~800米,海底电视观察和电 视抓斗取样发现海底有大量的管状、烟囱状、面 包圈状、板状和块状的自生碳酸盐岩产出,它们 或孤立地躺在海底上,或从沉积物里突兀地伸出 来,来自喷口的双壳类生物壳体呈斑状散布其间, 巨大碳酸盐岩建造体在海底屹立,”类似,而规模却更大.
可燃冰的缺点
• 天然气水合物在给人类带来新的能源前景的同时,对人类 生存环境也提出了严峻的挑战。天然气水合物中的甲烷, 其温室效应为 CO2 的 20 倍,温室效应造成的异常气候 和海面上升正威胁着人类的生存。全球海底天然气水合物 中的甲烷总量约为地球大气中甲烷总量的 3000 倍,若有 不慎,让海底天然气水合物中的甲烷气逃逸到大气中去, 将产生无法想象的后果。而且固结在海底沉积物中的水合 物,一旦条件变化使甲烷气从水合物中释出,还会改变沉 积物的物理性质,极大地降低海底沉积物的工程力学特性, 使海底软化,出现大规模的海底滑坡,毁坏海底工程设施, 如:海底输电或通讯电缆和海洋石油钻井平台等
中国可燃冰开发现状及应用前景

中国可燃冰开发现状及应用前景可燃冰,一种新型的能源资源,因具有高能量密度、清洁环保等特点而备受。
中国作为全球最大的可燃冰储量国之一,拥有丰富的可燃冰资源,其开发利用对于保障国家能源安全、推动经济发展具有重要意义。
本文将详细介绍中国可燃冰的开发现状及其在能源、工业、环保等领域的应用前景。
可燃冰,又称天然气水合物,是由天然气与水在高压、低温条件下形成的类冰状结晶物质。
中国可燃冰资源主要分布在南海、东海、青藏高原等地。
作为全球最大的可燃冰储量国之一,中国探明的可燃冰储量占全球的1/3以上。
目前,中国已具备成熟的可燃冰开采技术,主要采用水力压裂和解码技术。
通过在目标区域建立钻井,将高压、低温的水注入井中,使可燃冰分解为天然气和水,再通过管道将天然气输送到地面。
(1)现状:中国可燃冰开采处于试验阶段向商业化过渡的阶段,多个国家级和省级科研团队在进行可燃冰开采及利用的研究。
同时,中国政府积极推进可燃冰产业化发展,已有多家能源企业开始进行可燃冰的试采工作。
(2)挑战:可燃冰开采过程中可能会引发地质灾害、生态环境破坏等问题。
同时,可燃冰的开采、储存和运输等技术还需进一步完善,以降低成本、提高效率。
政策法规和标准体系也需要不断完善,以加强对可燃冰资源的保护和合理开发利用。
可燃冰作为一种清洁、高效的能源资源,具有广阔的应用前景。
在能源领域,可燃冰可用于替代煤炭、石油等传统能源,减少污染物排放,降低对环境的影响。
可燃冰还可作为船舶、航空器的燃料,满足远距离运输的需求。
在工业领域,可燃冰可用于生产化工原料、合成材料等。
例如,通过可燃冰制备的氢气可以用于生产合成氨、甲醛等化工品;可燃冰还可以作为原料合成聚合物材料,提高工业生产的效率和环保性。
可燃冰具有较高的燃烧值,可以替代煤炭等传统能源用于城市供暖、区域供冷等领域,减少污染物排放对环境的影响。
可燃冰的燃烧产物只有水和二氧化碳,是一种理想的能源替代品。
未来,中国应加强可燃冰开采、储存、运输等技术的研发与创新,提高开采效率和经济性。
开采可燃冰的积极意义

开采可燃冰的积极意义
开采可燃冰的积极意义
可燃冰是指由甲烷、乙烷和丙烷等组成的一种天然气体,近年来,国家在经济发展中,越来越重视可燃冰的开采和应用。
可燃冰的开采和应用,有着重要的积极意义。
首先,可以极大地满足人们的能源需求,比传统的煤炭和石油更环保。
从化学性质上看,可燃冰是一种很稳定的化合物,没有释放大量的废气,在开采和使用过程中,能减少空气污染,减轻环境负担。
其次,可燃冰能节省矿产,可以把传统能源的开采压力减轻,从而更好地保护我国的能源安全。
此外,可燃冰的低危险性也是一个重要的优势,几乎不需要运输,可以直接使用,不像传统的煤炭和石油,需要在长途输送过程中安全性要求很高,运输成本也很高。
最后,可燃冰对现代社会发展也有重要作用,可以为城市的经济发展提供有效的便利和条件,通过可燃冰开发和使用可以促进社会发展。
总之,可燃冰的开发和使用,无疑会给现代人类的社会发展带来巨大的积极影响。
因此,可燃冰的开采和利用,应该得到我们的广泛重视。
- 1 -。
可燃冰前景

可燃冰前景可燃冰被誉为“冰上的天然气”,是一种深海沉积物,主要由水合物组成。
水合物是由水分子和烃类气体分子(如甲烷)组成的晶体,在适当的温度和压力下形成。
可燃冰的主要成分是甲烷,每立方米可燃冰中储存的甲烷量相当于两立方米的天然气。
可燃冰具有丰富的资源储量和广阔的开采前景。
据国际能源署发布的数据显示,全球可燃冰埋藏总量约为1500万亿立方米,相当于全球石油、天然气和煤炭储量总和的两倍以上。
其中,中国地区的可燃冰资源储量约占全球的70%以上,中国海域的可燃冰资源潜力巨大。
开采和利用可燃冰可以有效缓解能源危机、改善能源结构、减少温室气体排放,并推动经济的可持续发展。
可燃冰的开采技术具有挑战性,但随着技术的不断进步,已经取得了一系列重大突破。
中国科学家于2017年成功开采可燃冰,标志着可燃冰开采进入实用化阶段。
随后,各国纷纷加强可燃冰的研究和探索,日本、韩国等国家也都取得了一定的突破。
可燃冰的开采将带动相关产业的发展,如开采设备、运输设备、加工设备等,形成一个完整的产业链,具有广阔的市场前景。
可燃冰的应用领域广泛,包括发电、化工、交通等。
可燃冰可以作为清洁能源使用,燃烧产生的二氧化碳排放量仅为传统煤炭的一半,对于环境保护具有重要意义。
同时,可燃冰还可以用于制取液态燃料和有机肥料等化工产品,具有很高的附加值和市场需求。
此外,可燃冰还可以用于交通领域的替代燃料,实现对石油的依赖度降低。
然而,可燃冰的开采和利用也存在一定的风险和挑战。
首先,可燃冰的开采需要高投入和高技术含量,对于国家和企业来说具有一定的风险。
其次,可燃冰的开采和利用涉及到环境保护问题,需进行严格的环境风险评估和管理,以确保生态环境的可持续发展。
此外,可燃冰的开采还可能引发地质灾害,对海洋生态系统造成影响。
综上所述,可燃冰拥有丰富的资源储量和广阔的开采前景,可以为能源供应和经济发展做出巨大贡献。
然而,开采和利用可燃冰仍面临着一系列的技术、环境和安全挑战,需要持续加强研发和管理,实现可持续利用和环境友好。
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Central South University 应用化学研究方法论文 2013 年 12 月可燃冰的研究与发展【摘要】可燃冰是近些年来世界各国相继发现的一大新型能源。
因其优越的燃烧性能和清洁燃烧产物,所以被称作“属于未来的能源”。
现在阐述可燃冰形成过程并分析总结目前对可燃冰的研究现状、分析可燃冰的应用对环境产生的利与弊,及对可燃冰的研究开发对未来能源储备具有重要意义【关键词】可燃冰;研究现状;发展前景可燃冰可燃冰又叫做“天然气水合物”也称作气体水合物(Natural GasHydrate,简称Gas Hydrate),是分布于深海沉积物中,它是由天然气水在高压(大于l~atm,或大于10MPa)和低温(O—l0℃)条件下合成的一种固态类冰状结晶物质。
天然气水合物是一种白色固体物质,因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。
因形成天然气水合物的主要气体为甲烷.所以可燃冰又称为固态甲烷。
其在一定温度下熔化,可以生成甲烷和水:其资源量充足,据初步统计,可达全球已知化石燃料总和的2倍,占地球全部有机碳总量的1/2以上,可供人类使用1000年以上,能大大缓解全球能源危机。
所以被认为是继石油之后的一种新型燃料,具有很高的研究价值。
可燃冰”这种固态物质是在低温、高压环境下水和天然气混合而成的,外表貌似冰雪;只有在温度(℃)、压力(Mpa)、气源都具备的前提下,才会在海底、冻土带地层介质的间隙中生成天然气水合物晶体。
所以“可燃冰”的形成必须满足3个基本条件,缺一不可。
研究表示可燃冰的形成条件首先温度不能太高;第二压力要足够大.O℃时压力在30arm 以上就可生成;第三,地底要有气源。
因此,可燃冰受其性质、形成条件的种种限制,只会在诸如大陆、岛屿的斜坡地带等特殊的地理环境和地质构造单元内形成。
可燃冰的热力学和动力学性质目前,有关天然气水合物的热力学和动力学性质的研究虽然开展的较多,但是都不完善,学者们提出的计算模型也是众说纷纭,不能准确描述天然气水合物的储层特性,尤其是天然气水合物动力学研究还很不完善。
天然气水合物在多孔介质中的热力学和动力学研究,主要集中在多孔介质的类型、润湿性和初始压力对水合物生成过程的影响。
Makogon进行的多孔介质中气体水合物的相平衡研究结果表明,为了克服多孔介质中的表面张力以及水在介质表面吸附作用的影响,与气液体系相比,气体水合物在多孔介质中生成需要更低的温度或者更高的压力。
Yousif和Bondarev在岩心及多种介质上对气体水合物生成及分解的研究中也得到了近似的结论。
研究证明,天然气水合物的导热系数:(W/m·K)主要与其密度有关。
斯托尔和布拉依安用探测法测量了丙烷和甲烷水合物的导热系数。
斯托尔测得的丙烷和甲烷水合物导热系数值与切尔斯基在密度为680kg/m3时的测得值一致。
随着压力的升高天然气水合物导热系数增加。
目前,国内外有关气体水合物在多孔介质中的动力学研究还很有限。
水合物动力学包括生成动力学与分解动力学,水合物生成过程类似于结晶过程,生成过程可分为成核、生长两个过程。
水合物成核是指形成临界尺寸、稳定水合物核的过程;水合物生长是指稳定核的成长过程。
郭天民等在综合研究国内外的动力学模型后,提出了以下水合物生成和分解动力学模型:1.双过程水合物成核动力学机理模型该模型认为水合物的成核过程中同时进行着以下两个动力学过程:(1)准化学反应动力学过程:气体分子和水络合生成化学计量型的基础水合物。
(2)吸附动力学过程:基础水合物存在空孔,一些气体小分子吸附于其中,导致整个水合物的非化学计量性。
在第一个过程中,类似于Long和Sloan的观点,认为溶于水中的气体分子与包围它的水分子形成不稳定的分子束,分子束的大小取决于气体分子的大小,一种分子只能形成一种大小的分子束。
而不同的是他们认为由于水合物中有大、小两种不同的孔,因此这些分子束有一部分需转化为另一种大小的分子束以后才能开始缔合成核,这一转化需要较大的活化能,从而导致水合物成核诱导期较长。
而该模型认为这种转化并不需要,因为分子束实际上是一种多面体,它们缔合过程中为保持水分子的4个氢键处于饱和状态,不可能做到紧密堆积,缔合过程中必然形成空的包腔,称其为连接孔,这也就是水合物中的另外一种与上述分子束大小不同的孔。
在吸附过程中,溶于水中的气体小分子会进入连接孔中。
但这一过程并不是一定会发生。
由于连接孔孔径较小,对于较大的气体大分子不会进入其中。
即使对于较小的气体分子,也不会占据百分之百的连接孔,因此用Langmuir吸附理论来描述气体分子填充连接孔的过程较为合理。
2.甲烷水合物的分解动力学模型水合物的分解涉及气体、水和固体水合物,温度、压力、水合物粒子表面积和分解推动力等对固体水合物分解速率都有很大影响。
水合物分解过程可分为两个步骤:(1)水合物粒子表面的笼形格子结构的解构(2)客体分子由表面的解吸过程。
水合物分解发生在固体表面,而不是固体内。
分解过程为吸热过程,并假定分解过程中固体粒子保持恒温。
随着分解的进行,水合物粒子数减少,气体在固体表面产生,产生的气体进入主体气相。
假定反应容器中的气体的物质的量随着气体水合物的分解而增加。
研究方法和开发现状随着全球能源危机的日趋严峻,寻求新的接替能源已经成为全世界迫在眉睫的课题。
丰富的可燃冰矿藏广泛分布于海底以下数百米的沉积层中;而在陆地上,它则存在于地表深处200m~2000m之间。
标准状态下,它会以164:1的体积比分解为气体和水,能量密度高达常规天然气的2~5倍,比煤多9倍,并且所含杂质较少,燃烧后几乎不产生污染性物质,符合清洁能源的标准。
也正是由于其埋藏浅、能量密度高、洁净等优点,它一直深深地吸引着各国科学家们的眼球。
而主要勘探方法有地震勘探法、地球化学法及地质勘探法,勘探方法日趋成熟。
主要开采方法有3种:一是热激化法,即利用可燃冰加热时分解出甲烷气体的原理。
二是降压法,专家提出将核废料埋入地底,利用核辐射效应使其分解出甲烷气体。
三是注入剂法,向可燃冰层注入盐水、甲醇、乙醇等,破坏原平衡促使其分解∞J。
新型方法有二氧化碳置换开采法和固体开采法。
二氧化碳置换法能把大量CO:送入深海,有助于减缓全球气候变暖。
国外学者们专门采用数值方法研究CO:地质封存技术,辅助分析可燃冰的动力学特性、稳定性等,并对该方法的使用地域性进行了分析。
目前开采方法技术复杂,速度慢,费用高,而且海洋中水合物的压力较高,实现管道合理布设、天然气的高效收集较困难。
开采过程中保证海底稳定、使甲烷气体不泄露是关键,日本对此提出了“分子控制”方案,美国在2005年成功模拟生产海底可燃冰,目前各国尚无成熟的大规模商业开采方法。
海洋可燃冰的开采技术主要有两种思路。
一是与传统油气开采结合,通过降压、注热、注化学药剂以及注二氧化碳的方法,将可燃冰在海底分解为气体,然后开采。
其优点在于,海底以上的部分可以直接采用现有的油气开采技术,只需开发提高可燃冰分解效率的技术即可。
其缺点是,需注入大量的能量或化学药剂,开采的效率不高,同时可能带来环境危害。
另一种是固态开采,即将可燃冰以固体形态输送到海底面,进行初步泥沙分离后采用固—液—气三相输送技术,将固态可燃冰及输送过程中分解出的气体输送到海面,然后利用海面的高温海水对可燃冰进行分解、收集并通过管道输送,或将分解得来的气体重新制成可燃冰固体转入船运。
其优点是,输送过程中分解的气体可以产生自发向上的动力,因此开采效率很高。
但该技术与现有油气开采技术差别较大,需要全面开发,技术难度较大。
不过,类似技术已经在其他海洋资源(如金属锰)的开发中成功应用,为其在可燃冰开采领域的应用提供了重要参考。
从上世纪60年代起.前苏联就率先发起对于这种新型能源的研究调查,并最终在白令海、鄂霍茨克海等地发现了丰富的可燃冰矿藏:英国地调所科学家也于7O年代初在美国东海岸大陆边缘地带无意中探测到了“似海底反射层”,又在1974年的深海岩芯钻探过程中获取了“可燃冰”样品(能够释放出大量甲烷),自此证实了“似海底反射”现象与天然气水合物有密切联系;1979年美国借助“DSDP”(深海钻探计划)和“ODP”(大洋钻探计划),通过长期主持和组织这项工作,最早地指出了可燃冰为未来的一大新型能源,并绘制出美洲大陆板块天然气水含物矿床位置图(英国、加拿大、挪威、日本和法国等也积极地参与了此项工作的研究。
总而言之,美、德、日在可燃冰开采走在世界前列。
世界上有79个国家和地区都发现了天然气水合物气藏,世界上至少有30多个国家和地区在进行可燃冰的研究与调查勘探。
产业洞察网《可燃冰市场调研与发展趋势研究报告》显示1960年,前苏联在西伯利亚发现了第一个可燃冰气藏,并于1969年投入开发,采气14年,总采气50.17亿立方米。
美国于1969年开始实施可燃冰调查。
1998年,美国把可燃冰作为国家发展的战略能源列入国家级长远计划,计划到2015年进行商业性试开采。
日本关注可燃冰是在1992年,迄今为止,已基本完成周边海域的可燃冰调查与评价,钻探了7口探井,圈定了12块矿集区,并成功取得可燃冰样本,首次试开采成功获得气流。
作为世界上最大的发展中的海洋大国,中国能源短缺十分突出。
中国的油气资源供需差距很大,1993年中国已从油气输出国转变为净进口国, 1999年进口石油4000多万吨, 2000年进口石油近7000万吨,预计2010石油缺口可达2亿吨。
因此急需开发新能源以满足中国经济的高速发展。
海底天然气水合物资源丰富,其上游的勘探开采技术可借鉴常规油气,下游的天然气运输、使用等技术都很成熟。
因此,加强天然气水合物调查评价是贯彻实施党中央、国务院确定的可持续发展战略的重要措施,也是开发中国二十一世纪新能源、改善能源结构、增强综合国力及国际竞争力、保证经济安全的重要途径。
中国对海底天然气水合物的研究与勘查已取得一定进展,在南海西沙海槽等海区已相继发现存在天然气水合物的地球物理标志BSR ,这表明中国海域也分布有天然气水合物资源,值得我们开展进一步的工作;同时青岛海洋地质研究所已建立有自主知识产权的天然气水合物实验室并成功点燃天然气水合物。
2005年4月14日,中国在北京举行中国地质博物馆收藏中国首次发现的天然气水合物碳酸盐岩标本仪式。
宣布中国首次发现世界上规模最大被作为“可燃冰”即天然气水合物存在重要证据的“冷泉”碳酸盐岩分布区,其面积约为430平方公里。
该分布区为中德双方联合在中国南海北部陆坡执行“太阳号”科学考察船合作开展的南中国海天然气水合物调查中首次发现。
冷泉碳酸盐岩的形成被认为与海底天然气水合物系统和生活在冷泉喷口附近的化能生物群落的活动有关。