天然气、可燃冰的开发与利用

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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

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。

天然气水合物(可燃冰)的详解

天然气水合物(可燃冰)的详解

天然气水合物(可燃冰)的详解2017年5月18日,国土资源部中国地质调查局在我国南海神狐海域宣布可燃冰试开采成功,实现连续8天稳定产气,标志着我国成为在海域可燃冰试开采中少数几个获得连续稳定产气的国家。

为此,中共中央、国务院对此次试采成功发去贺电。

贺电称,天然气水合物是资源量丰富的高效清洁能源,是未来全球能源发展的战略制高点。

经过近20年不懈努力,我国取得了天然气水合物勘查开发理论、技术、工程、装备的自主创新,实现了历史性突破。

这是我国在掌握深海进入、深海探测、深海开发等关键技术方面取得的重大成果,是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就,对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。

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,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。

一、各国天然气水合物的开发进程海底天然气和水在低温、高压条件下可形成的一种类似状的可燃固态物质,称为天然气水合物,由于外貌极像冰雪或固体酒精,点火即可燃烧,有“可燃水”、“气冰”、“固体瓦斯”之称,在大陆边缘陆坡区等地区有较广泛发育。

天然气水合物是20世纪科学考察中发现的一种新的矿产资源,早在1965年,前苏联就首次在西西伯利亚永久冻土带发现天然气水合物矿藏,并引起多国科学家的注意。

1971年,美国学者Stoll等人在深海钻探岩心中首次发现海洋天然气水合物,并正式提出“天然气水合物”概念。

1979年,DSDP第66和67航次在墨西哥湾实施深海钻探,从海底获得91.24米的天然气水合物岩心,首次验证了海底天然气水合物矿藏的存在。

2000年开始,可燃冰的研究与勘探进入高峰期,世界上至少有30多个国家和地区参与其中。

在2013年3月12日,日本成功地在爱知县渥美半岛以南70公里、水深1000米处海底开采出可燃冰并提取出甲烷,成为世界上首个掌握海底可燃冰采掘技术的国家。

可燃冰的利用

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

可燃冰的主要化学成分

可燃冰的主要化学成分

可燃冰的主要化学成分引言可燃冰,也被称为天然气水合物,是一种在深海或寒冷气候条件下形成的固态混合物。

它由水分子和天然气分子组成,是一种具有潜在能源价值的天然资源。

本文将介绍可燃冰的主要化学成分以及其在能源领域的潜在应用。

1. 水分子可燃冰中最主要的成分是水分子(H2O)。

水分子是由一个氧原子和两个氢原子组成的结构。

在可燃冰中,水分子通过氢键与天然气分子相互作用,形成稳定的结构。

水分子在可燃冰中的存在形式主要有两种:结构Ⅰ和结构Ⅱ。

结构Ⅰ中,水分子以六角形的形式排列,并与天然气分子形成孔隙结构;而在结构Ⅱ中,水分子以立方体的形式排列,形成孔隙较小的结构。

这两种结构对可燃冰的性质和应用具有重要影响。

2. 天然气分子天然气分子是可燃冰的另一个主要成分。

在天然气分子中,最常见的是甲烷(CH4),它是一种无色、无臭的气体,具有高燃烧效率和低污染性,是一种重要的能源资源。

除了甲烷外,可燃冰中还可能存在其他天然气分子,如乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)等。

这些天然气分子的组成会因地质环境的差异而有所不同。

3. 其他成分除了水分子和天然气分子外,可燃冰中还可能含有其他成分,如杂质和盐。

这些成分的存在可能会影响可燃冰的性质和应用。

常见的杂质包括二氧化碳(CO2)、氮气(N2)等。

这些杂质的存在会降低可燃冰的能源价值,因为它们不会燃烧产生能量。

盐的存在主要是由于海水中存在大量的盐分。

盐对可燃冰的稳定性和形成过程有一定影响。

4. 可燃冰的应用可燃冰作为一种潜在的能源资源,在能源领域具有重要意义。

它可能成为一种替代传统石油和天然气的能源来源,对于缓解能源供应压力和减少温室气体排放具有重要意义。

目前,可燃冰的开采和利用技术仍处于初级阶段,但已经进行了各种实验和试采。

一些研究表明,可燃冰的开采和利用存在一定的技术难题,如抓取和输送等。

然而,随着能源需求的增长和对可再生能源的需求日益迫切,可燃冰的开发和利用有望迎来重要的突破。

新型可燃冰资源勘探开发技术研究

新型可燃冰资源勘探开发技术研究

新型可燃冰资源勘探开发技术研究随着能源需求的不断增长,石油和天然气等传统燃料的储量越来越受到限制,人们开始寻找新的能源来源。

近年来,可燃冰成为了备受关注的新能源,成为了人们关注的焦点。

可燃冰储量庞大,已经被认为是未来能源争夺中的重要资源。

在可燃冰勘探开发方面,各国都在进行积极探索和实践。

本文将从可燃冰资源的背景、开发技术和前景等方面进行详细的讨论。

一、可燃冰资源的背景1. 可燃冰的概念可燃冰是一种以甲烷为主要成分的天然气水合物,是一种类似于冰晶体的物质,其结构多为12面体。

可燃冰存在于深海和极地等低温高压环境中,主要由天然气和水组成。

由于储量庞大,可燃冰被誉为能源宝藏。

2. 可燃冰资源的储量世界各地都有可燃冰资源的储量,据国际能源署估计,全球可燃冰储量达到了3150万亿立方米,其中大部分是位于深海中的。

海洋可燃冰主要分布在北极、南极和西太平洋海域,尤其是日本、韩国、中国、美国等国的海域内发现了大量可燃冰资源。

在中国,可燃冰主要分布在南海和东海等海域,储量庞大,已成为中国能源领域的热门话题。

二、可燃冰开发技术1. 可燃冰开采技术低温高压是可燃冰形成和存在的必要条件,因此可燃冰的开采需要面对高温高压的环境。

目前可燃冰的开采主要有两种方法。

一种是采用水平钻井工艺,在冰层内控制压力和温度,通过管道和泵抽取可燃气。

另一种是采用深水平台技术,将可燃冰采集到水面上,再进行处理。

2. 可燃冰地下储存技术可燃冰储存于地下,为了在维持其结构完整性的情况下提取天然气,需要研究开发可燃冰地下储存技术。

常用的技术方法有:改变地下温度和压力环境、注入助燃气来增加可燃冰释放率等方式。

三、可燃冰的应用前景1. 可燃冰的应用领域可燃冰不仅可以作为重要的燃料资源,同时还可以应用于化学工业、食品保鲜等领域。

在燃料领域,可燃冰可以用来代替煤炭和石油等常规能源。

在化学工业领域,可燃冰可以用来制取天然气化学产品。

在食品保鲜领域,可以使用可燃冰制成冰块,以达到食品保鲜的效果。

可燃冰的开采方法

可燃冰的开采方法

可燃冰的开采方法
可燃冰,又称天然气水合物,是一种新型的清洁能源资源,具有丰富的储量和
广泛的分布。

其开采对于我国能源结构调整和环境保护具有重要意义。

在开采可燃冰的过程中,需要采用一系列的方法和技术来确保安全高效地获取可燃冰资源。

本文将介绍可燃冰的开采方法,以及相关的技术和设备。

首先,可燃冰的开采需要利用钻井技术。

在海洋可燃冰资源的开采中,通常采
用钻井平台和钻井船来进行钻探作业。

通过钻井技术,可以在海底或冰层下方的沉积层中找到可燃冰资源,然后进行相应的采集和生产。

其次,钻井作业需要配合水合物解离技术。

可燃冰是一种水合物,其中天然气
分子被冰晶结构所包裹。

为了将天然气从冰晶中释放出来,需要利用水合物解离技术,通过降低温度或增加压力等方式,使得水合物解离成为天然气和水的混合物,然后通过管道输送至地面。

另外,在可燃冰开采过程中,还需要考虑环保和安全的问题。

由于可燃冰的开
采往往发生在海洋深处或极寒地区,因此在作业中需要采用环保和安全的措施,以减少对海洋生态环境的影响,并确保作业人员的安全。

除此之外,在可燃冰的开采过程中,还需要利用先进的生产设备和技术。

例如,利用水下机器人进行作业、采用高效的天然气分离设备等,都可以提高可燃冰的开采效率和质量。

综上所述,可燃冰的开采方法涉及钻井技术、水合物解离技术、环保安全措施
以及先进的生产设备和技术等多个方面。

在今后的可燃冰开采过程中,需要不断地进行技术创新和设备更新,以确保可燃冰资源的高效开采和利用,为我国能源发展和环境保护作出贡献。

可燃冰研究现状及开发前景

可燃冰研究现状及开发前景摘要:人们在寻找新型能源的道路上发现了可燃冰,因为它热值极高,又属清洁型能源,便投入了大量精力去研究它。

在未来,若是可燃冰能够被开采,这无疑将会是一种继煤炭、石油、天然气之后又一种大型矿产资源,将会改变现如今的能源结构。

纵观可燃冰的发展史,从被发现到成功开采,走过了十分艰辛的路。

到现如今国内外各企业单位都在致力于对可燃冰开采的研究。

本文主要介绍了可燃冰的性质等基础信息,对可燃冰目前研究进程的讨论和对其开发前景的探索。

关键词:可燃冰;现状;前景。

1引言在科技飞速发展的今天,人们对能源的需求也在日益增多。

拿石油举例,在过去几十年里,中国的石油领域发展的越来越快,年产量一直在上升。

但是,我国却从石油出口国变成了进口国,甚至到现在对外依存度达到了65.5%。

由此可见,中国对能源的需求量也在逐年攀升。

现在,中国的能源消费占比最高的是煤炭,占63%;其次是石油,占18%;天然气占8%。

因为近来国内大气污染越来越严重,而且煤炭储量总是有限的,一直以煤炭承担这么大占比的能源输出并不是长远之计,所以,用其他类型资源分担或是代替煤炭进行能源输出,成为人们关注的话题。

就在人们急需寻找新的能源时,可燃冰走进了人们的视野。

可燃冰内含丰富的天然气资源,热值极高,由此成为现如今人们准备开发的新型能源中的首选。

2可燃冰的性质可燃冰,学名为甲烷水合物,化学式为CH4?8H2O。

可燃冰是一种清洁的新能源,可燃冰在 18 °C 的温度下仍能保持持稳定而不会发生变化。

一般的可燃冰组成为 1摩尔的甲烷及每 5.75 摩尔的水,然而这个比例并不是绝对的,这主要取决于有多少CH4分子在这个“笼子”结构中。

据观测,密度大约在 0.9 克每立方厘米一升的可燃冰固体,在标准状况下,平均包含 168 升甲烷气体。

虽说海底有丰富的可燃冰资源,但是陆地上也有可燃冰资源。

由于存在条件苛刻,所以一般都存在于冻土区,例如青藏高原冻土区。

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。

关于可燃冰的研究报告

关于可燃冰的研究报告可燃冰是一种具有巨大潜力的能源资源,它的开发利用被誉为能源革命的一大突破。

本文将对可燃冰的起源、性质、开发利用以及存在的挑战进行研究和探讨。

可燃冰,学名天然气水合物,是一种由水分子和甲烷分子形成的固态结构物质。

可燃冰主要形成于海底砂土和冻土层中,同时也存在于陆地冰山、天山和高山冰川中。

其在寒冷的高压环境下形成,能源含量丰富,是一种非常理想的清洁能源。

可燃冰的发现和开发始于20世纪60年代,但直到21世纪才获得了突破性进展。

可燃冰的开采技术主要有水平钻井、压裂等。

研究显示,全球可燃冰资源量十分丰富,估计储量相当于目前已知化石能源的两倍以上,其中主要集中在亚洲沿海地区和北极。

可燃冰的开发利用可以满足全球能源需求,为世界能源结构的转型提供了新的契机。

然而,可燃冰的利用也面临一些挑战。

首先,可燃冰的开采技术还不够成熟,目前只有少数几个国家能够进行试采和开发。

其次,可燃冰的开采过程中存在安全隐患,如开采操作可能导致海底地质灾害等风险。

此外,可燃冰的开采和利用对环境也有一定的影响,因此需要制定相应的环保政策和技术标准。

在可燃冰的开发利用方面,研究还需要进一步的深化。

首先,需要提高可燃冰的开采技术,包括降低开采成本、提高开采效率等。

其次,需要加强对可燃冰储量和分布的调查研究,以确定可燃冰的开采潜力和可持续性。

最后,需要加大对可燃冰利用技术的研发力度,包括将可燃冰转化为液体燃气、制造氢能源等。

综上所述,可燃冰是一种具有巨大潜力的能源资源,其开发利用对世界能源结构的转型具有重要意义。

然而,可燃冰的开发利用还面临一些技术和环境挑战。

因此,我们迫切需要加强对可燃冰的研究和开发,以实现可燃冰的可持续利用,为人类提供更加清洁和可持续的能源。

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。

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炙手可热的“冰”
• 在可燃冰矿藏被人们 发现之后,迅速地得 到了人们的关注。 • 在能源问题日益凸显 的今天,可燃冰更是 被赋予了“沉睡的未 来能源”、“能满足 人类使用1000年的新 能源”等称号。
炙手可热的“冰”
能源密度 高
可燃冰的 优势
储量大
清洁,污 染小
炙手可热的“冰”
• 储量大:
• 现已探明的天然气水合物中的碳量 11013吨相 当于已探明所有化石能源碳量总和的2倍。可滿 足人類未來1,000年的能源需求。 5% 15% 5%
清洁
天然气燃烧不会造成严重的大
气污染,有利于保护环境。
新型能源—天然气,作为家庭燃料,天然气公交车
◆安全使用天然气常识
使用天然气时,应开启门窗

使用天然气时应有人照看, 防止因汤水溢出或风吹而 使火焰熄灭,引起气体外泄
停用天然气,请关闭全
部燃气开关。

发现天然气泄露,应先开启门窗,关闭天 然气开关,到户外拨打消防电话。
安全开发利用天然气 及“可燃冰”的认知
◆天然气常识
高效 安全 清洁
高效
天然气是以甲烷为主组成的混
合气体,热值高,比空气轻。
以天然气为燃料的奔驰汽车 以天然气为燃料的燃气炉
安全
天然气不含一氧化碳等剧毒物质,不
会象人工煤气那样,一旦发生泄露就 会出现中毒等不安全因素。 天然气是一种易燃易爆气体, 当泄露达到一定浓度范围时 (极限为5%~15%)也会发 生燃烧或爆炸。
带刺的玫瑰
既然可燃冰有着这么多的优点,我们是不是可以毫无 顾忌地开发它呢?它真的是“上帝带给人类的礼物” 吗?还是一个诱惑人类打开的潘多拉魔盒?
天 使 还 是 魔 鬼
带刺的玫瑰
• 储量大带来的问题:
• 温室效应是当今一个全球性的 难题。我们都知道最主要的温 室气体是二氧化碳。然而甲烷 是一种强效的温室气体。 • 澳大利亚的科学家曾做过一个 看似滑稽的比较:澳洲畜牧
炙手可热的“冰”
• 污染小:
可燃冰由甲烷和水构成,不含其它成分,无需净化提炼或其 它加工步骤。所以利用时产生的污染比石油以及煤等传统能 源小很多。
煤 炭 加 工 可 燃 冰 直 接 燃 烧
炙手可热的Байду номын сангаас冰”
• 另外可燃冰还有便于储存运输(与天然气相比),再生迅 速等优点。难怪有人称可燃冰是“上帝带给人类的礼物”, 让陷入能源危机的人类重新看到了希望。
不大,不适合大规模作业。
未来之路
• 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。急需开发新 能源以满足中国经济的高 速发展。因此,加强可燃 冰开发是实现可持续发展 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。
带刺的玫瑰
• 进入海水中的甲烷会 影响海洋生态。甲烷进
入海水中后会发生较快的 微生物氧化作用,影响海 水的化学性质。甲烷气体 如果大量排入海水中,其 氧化作用会消耗海水中大 量的氧气,使海洋形成缺 氧环境,从而对海洋微生 物的生长发育带来危害。
带刺的玫瑰
• 高昂的开采成本:

有 那 2000年开始,可燃冰的研究与 闲 钱 勘探进入高峰期,世界上至少 还 有30多个国家和地区参与其中。 不 如 其中以美国的计划最为完善, 开 美国每年用于可燃冰研究的财 发 政拨款达上千万美元。但是, 太 阳 直到现在世界上还没有任何一 能 个国家能对可燃冰进行大规模 和 商业开采。从各国进行的试验 风 能 性开采看,这些方法要么技术 呢 复杂成本高昂,要么推广价值 !
可燃冰简介
炙手可热的 “冰”
带刺的玫瑰
未来之路
可燃冰简介
• 1778年,首次在实验室发现 天然气水合物. • 1934年,前苏联在被堵塞的 天然气输气管道里发现了天然 气水合物。这一发现引起前苏 联人对天然气水合物的重视。 • 1965年,前苏联首次在西西 伯利亚永久冻土带发现天然气 水合物矿藏。 • 至此,各国科学家相继开始了 对可燃冰的研究,一步一步解 开了其神秘的面纱。
15%
53% 27% 27%
53%
Natural Gas Hydrate Fossil Fuels Other fuels on the land Other fuels in the ocean
炙手可热的“冰”
164 Nm3 天然气 +
0.8 m3水

1 m3 水合物
• 能量密度高:
• 由1立方米可燃冰相當於160多立方米的天然氣。換言之, 1立方米可燃冰就可滿足3口之家大半年的天然氣需求,故 可燃冰被視為「後石油時代」的重要替代能源。
消防热线:
119
不得私自添加、移动、改装燃气设备,
以免造成意外事故。
不可使用明火查漏,可用肥皂
水或者洗衣粉泡沫对管路检漏 以防止引起爆炸。
百慕大三角之谜
• “百慕大三角”,亦 称“魔鬼三角区”和 “丧命地狱”。 • 对于传言,有科学家 提出“可燃冰融化” 的猜想。
可燃冰(Gas Hydrate)
可燃冰简介
• 天然气水合物,因其 外观象冰一样,而且 遇火即可燃烧,所以 又被称作“可燃冰” • 它是在一定条件下由 水和天然气在高压和 低温条件下混合组成 的笼形结晶化合物。 • 形成天然气水合物的 主要气体为甲烷
可燃冰简介
• 关于“可燃冰”的成因,目前 认为有两条途径。 • 一种途径是,海底的动植物残 骸被细菌分解时释放出的甲烷 被高压低温的海底环境锁进水 分子笼中。 • 另一种途径是,可燃冰由海洋 板块活动而成。当海洋板块运 动时时,海底石油和天然气便 随板块的边缘涌上表面。当接 触到冰冷的海水和深海压力, 天然气与海水产生化学作用, 就形成“甲烷水合物”。
业与火力发电,谁对全球 暖化的影响更大?
带刺的玫瑰
牛羊在消化过程中会产生甲烷。它们咀嚼反刍的食物,而第二个胃里的细菌 会分解植物的纤维素,释放其中的能量,该过程即所谓的厌氧程序,在无氧 状态下进行,而所产生的甲烷大多经由打嗝释放。
澳洲的养牛业、畜牧业、牛、 羊,目前每年约排放三百万 吨甲烷。
澳大利亚的火力发电厂约排放一 亿八千万吨二氧化碳。
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