天然气水合物研究和勘探现状

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油井天然气水合物处理技术研究

油井天然气水合物处理技术研究

油井天然气水合物处理技术研究油井天然气水合物(以下简称天然气水合物)是由天然气和水分子在高压高温条件下结合形成的固态物质。

天然气水合物资源丰富,并且是一种清洁能源,具有巨大的开发潜力,但同时也面临着技术难题。

为了使其资源得到有效开发利用,需要研究天然气水合物的处理技术。

天然气水合物的处理目标主要是实现水合物的解聚,将天然气从水合物中释放出来。

传统天然气水合物处理技术主要包括压力降低、温度升高和添加化学物质等方法。

下面将从这几个方面分别进行研究。

首先,压力降低是较为常用的天然气水合物处理方法之一。

通过减小系统的压力,使得水合物中的水分子得以释放,从而实现天然气的解聚。

常用的压力降低方法包括减小系统的工作压力、改变系统的温度和增加天然气的逸出速率等措施。

然而,压力降低方法存在处理成本高、时间长的缺点,且有一定的安全风险。

其次,温度升高也是常用的天然气水合物处理方法之一。

通过提高系统的温度,使得水合物中的水分子得以释放,从而实现天然气的解聚。

常用的温度升高方法包括加热系统、提高周围环境温度和添加热能等措施。

然而,温度升高方法存在能耗高、操作复杂等问题。

最后,添加化学物质是天然气水合物处理的另一种常用方法。

通过向水合物中添加适当的化学物质,改变水合物的结构和稳定性,从而实现天然气的解聚。

常用的添加化学物质方法包括添加抑制剂、添加破碎剂和添加预处理剂等措施。

然而,添加化学物质方法存在成本高、对环境的影响等问题。

为了克服传统天然气水合物处理技术的不足,目前还出现了一些新的研究方向。

一是利用超临界流体技术处理天然气水合物。

超临界流体具有较强的溶解能力和扩散能力,能够有效地解聚天然气水合物。

二是利用微生物技术处理天然气水合物。

微生物通过代谢作用能够分解水合物中的有机物质,从而实现天然气的解聚。

三是利用催化剂技术处理天然气水合物。

催化剂可以降低水合物的结合能,从而实现天然气的解聚。

综上所述,天然气水合物处理技术是一个复杂而具有挑战性的问题。

国内天然气水合物相平衡研究进展

国内天然气水合物相平衡研究进展

国内天然气水合物相平衡研究进展摘要:分析了目前国内天然气水合物相平衡领域的五大主要研究热点,认为含醇类和电解质体系中天然气水合物的相平衡是研究中最活跃的领域,而多孔介质中天然气水合物的相平衡研究是未来天然气水合物相平衡研究的热点和难点问题。

关键词:天然气;水合物;相平衡;替代能源Review of the Phase Equlibria on The Natura1 Gas Hydrate athomeAbstract: According to the literature investigation at home,the five main researeh hot spots for the phase equllibria are analysed.The phase equilibria in aqueous solutions containing electrolytes and/or alcohol is the most active in all the research fields.While the Phase equilibria in natura1 Porous media is one of the essential hot spots and difficult problems during the phase equllibria researeh in future.Key words: natural gas;hydrate;phase equilibria ;alternative energy1、前言天然气水合物具有能量密度高、分布广、规模大、埋藏浅、成藏物化条件优越等特点,是21世纪继常规石油和天然气能源之后最具开发潜力的清洁能源,在未来能源结构中具有重要的战略地位。

由于天然气水合物处于亚稳定状态,其相态转换的临界温度、压力和天然气水合物的组分直接制约着天然气水合物形成的最大深度和矿层厚度。

天然气水合物钻探取样技术现状与研究

天然气水合物钻探取样技术现状与研究

天然气水合物钻探取样技术现状与研究许俊良;任红【摘要】Based on the technical material review, analysis was made on foreign sampling tools for gas hydrate in deep sea about the structure principle, technical parameters, operation process, main characteristics and the requirements to the de-vice.Brief introduction was made on the development progress of sampling device during“Eleven Five-year Plan” in Chi-na.% 通过资料调研与研究,综合分析了国外深海天然气水合物钻探取样工具的结构原理、技术参数、作业过程、主要特点以及对设备的要求等。

同时简要介绍了我国“十一五”期间取样装置的研制进展情况。

【期刊名称】《探矿工程-岩土钻掘工程》【年(卷),期】2012(000)011【总页数】6页(P4-9)【关键词】天然气水合物;钻探;取样器;钻探船;深海取样【作者】许俊良;任红【作者单位】胜利石油管理局钻井工艺研究院,山东东营257017;胜利石油管理局钻井工艺研究院,山东东营257017【正文语种】中文【中图分类】P634.5美国休斯顿大学石油化学及能源教授米切尔·伊科诺米季斯撰文指出,未来石油不是来自美国大陆,也不是来自欧洲,更不是来自北极的野生生物保护区,而是深海和超深海。

正是因为如此,世界各国为了获得深海中的能源投入了大量的人力物力开展深海勘探与开发技术的研究工作。

自20世纪60年代开始,俄、美、德、英、加等许多发达国家甚至一些发展中国家也对其极为重视,开展了大量的研究。

天然气水合物综述

天然气水合物综述

天然气水合物综述杜娟,宋维源辽宁工程技术大学力学与工程学院,辽宁阜新(123000)E-mail:nlan@摘要:天然气水合物的研究目前在国内外已经成为研究的热点,本文综合了国内外关于天然气水合物的研究资料,对天然气水合物的5个主要研究内容:物理性质、研究历程、成因、赋存以及开发技术作了系统的、简要的阐述,并提出了天然气水合物研究的发展方向及研究趋势,文章对于以后的天然气水合物的研究者的研究可以作为一个较为全面的参考。

关键词:天然气水合物,物理性质,成因,研究进程,赋存,开发技术中图分类号:TE5现在人们普遍认为天然气水合物是自然界赐予人类21世纪的新型能源,天然气水合物在自然界大量存在,已经是不争的事实。

但由于它属于非常规能源,且它的研究涉及到地球物理学、流体力学、地貌地质学等众多学科,因而天然气水合物的研究是一个复杂多变的过程,所以对它的研究必须是系统和具体的。

此外,我国冻土总面积居世界第三位,海域辽阔,因此,研究天然气水合物是非常有必要的[1-2]。

1 天然气水合物的物理性质和分类1.1 天然气水合物的物理性质天然气水合物,又叫做“可燃冰”、“ 固体瓦斯”、“ 气冰”、英文名为Natural Gas Hydrates(以下简称为NGH)。

通常是在特定的高压(﹥0.6 Mpa)低温(﹤300K)条件下由天然气和水形成的类冰状非化学剂量型笼型化合物[3]。

形成NGH的主要气体是甲烷,当甲烷含量超过气体总量的99.9%时又可称为甲烷水合物。

NGH的分子式可以表示为CH4·n(H2O),从理论上讲,n值可以是5.75或者 5.67,但是实际上一般为6.3~6.6 [4]。

在这种化合物中,水分子(主体分子)通过氢键作用形成具有一定尺寸空穴的晶格主体,较小的气体分子(客体分子)则包容在空穴中,主客体分子之间则由范德华力来相互作用,从而形成温压变化易分解、遇火可燃烧的外观雪花或松散的冰状的固态化合物。

天然气水合物相平衡的实验研究

天然气水合物相平衡的实验研究

天然气水合物相平衡的实验研究
近年来,由于自然天然气的瓶颈,水合物的研究愈来愈受到重视。

天然气水合物相平衡(Gas Hydrate Phase Equilibria, GHPE)是多个研究和应用领域的重要研究领域之一,其研究不仅可以促进天然气储备,而且还可以在开采过程中为海洋环境带来环境问题。

针对GHPE实验研究进行全面性研究,有助于改善GHPE理论,并且可以为理论和应用提供重要的参考,以期更优化的利用天然气和降低海洋环境的影响。

GHPE实验研究主要分为描述性研究和动力学研究。

描述性实验的目的是了解天然气水合物(GH)系统的稳定性以及其形成和溶解条件。

动力学意义上的研究针对表征GH系统过程中GH形成和溶解速率等动力学过程,研究了影响GH形成和溶解速率和条件机制。

由于GHPE实验研究是对天然气与水结合构成的固体难以仿真,因此在实验中使用各种仪器仪表和设备,如温度和压力控制装置、常规和毛细管大孔隙半定容量反应器、包装瓶、高分辨率热重分析仪、宽温度范围的X射线衍射仪、声学、电化学、磁场和色谱等,来识别、表征GH的物理特性,充分发挥这些仪器和装置的功能作用。

通过反复测试,研究人员得出GH系统其中每个组分的计算方法以及其体系各组件之间的交互作用。

GHPE实验研究和分析数据可以帮助我们提出来开采气源的最佳条件,以实现最大程度的利用,且最大程度的减少海洋污染的可能,也可以有效的传递我们的对GH 的理解和未来的研究方向。

因此,GHPE实验研究具有重要的理论和应用价值。

未来,将建立更精确、全面、工程可行的GHPE实验研究方法、技术,以实现GH利用的优化,并最大限度的减少GH开采过程中海洋环境的冲击。

天然气水合物勘查技术及环境效应研究进展

天然气水合物勘查技术及环境效应研究进展

强天 然气 水合 物 的勘 探研 究 , 对我 国有重 大 的经济
意 义和 战略意 义 。 1 I 地 震 方 法 .
海底天 然气水合 物通常分 布在水 深 2 0 0 0 ~8 0 m
以下 。 要 赋存 于陆 坡 、 主 岛坡 和 盆 地 的上 表 层 沉 积 物或 沉积 岩 中[。在海 洋 的不 同地 区均存在 一种 异 7 2
源, 在我 国具 有广 阔的勘探领 域和 良好 的勘探 前 景。文 中对天 然气水合物勘 探技 术和环境 效应进行 了归
纳总结 , 探技 术 包括地震 方 法、 球化 学方 法、 球物理 测井 方法和其 它方 法( 勘 地 地 直接 钻 孔 法 、 形 地 貌 识 地
别 标 志 法 )环 境 效 应 包括 引发 海 底 滑 塌 、 剧 温 室效 应 及 破 坏 海 洋 生 态 平 衡 等 , 对 天 然 气 水 合 物 勘 探 , 加 并

21 0 1年
唐瑞玲 等 : 然气 水合物勘 查技 术及环境 效应研 究进展 天
2 1
地 震 勘 探 技 术 是 应 用 最 为 广 泛 的天 然 气 水 合 物勘 探 研 究 方 法 , 实 质 是 发 现 B R, 过 该 方 法 其 S 通 可 确定 大 面积 分布 的天 然 气水 合 物 _。 目前 在 秘鲁 2 ]
模大 等特点 为解决 能源 问题 提供 了一把 钥匙 。 2 _
天 然 气 水 合 物 ( aua G s y rt) N trl a da 因其 外 观 H e
像 冰且 遇 火 即 可燃 烧 , 以又 被 称 作 “ 所 可燃 冰 ” 。 它是 近几 十年 来 发现 的一 种新 型 的 战略 资源 。 由 是
气 体分 子 ( 主要 为 甲烷 ) 和水 在低 温 ( ~ 1 高压 0 0o C) ( 1 1 1 a 条件 下形 成 的非化学 计量 的 、 > .  ̄ 0P ) 0 笼形 结

海洋天然气水合物勘探与开采研究的新态势(一)

海洋天然气水合物勘探与开采研究的新态势(一)

第3 0卷
第 6期
天然气水合物简介
()海 洋天 然气水 合 物 的分类 2 通常 , 天然气水合物分为海洋型和大陆型 2大类 , 海洋型又分为生物成 因的和热解成 因的。Ma x依据
生成水合物的甲烷的运移方式 , 把海洋型水合物矿床划分为扩散型 (iue y e与集束型( cs t e , df p) fst f ue y )前 o p 者为分散浸染状 , 后者多为脉状和块状 。而 Mi o 则根据天然气水合物产出的地质环境 ( lv k 主要是地层和构 造 )把水合物矿床分为 3 , 大类 : 岩层型矿床、 构造型矿床以及复合型矿床( 形成于渗透性岩层但流体又是经 断层等构造通道运移上来的) 。 近十年来 , 在海底水合物类型的划分上 , 人们越来越重视水合物特性与开发利用 的关系。这就导致了对 海底水合物矿床的另一种分类法。B s e 研究组最近就推出了一种新的分类系统 , o l w l 他们 以成矿 的地质构造 框架和含水合物沉积岩层的岩石特征( 主要是渗透性 ) 为基础 , 把海洋天然气水合物矿床划分为 4 : 类 砂岩 岩层矿床 , 破碎黏土岩矿床 ( a ue a— m nt l s , f c r c y o ia dp y)海床上( rt dl d e a 及近海床) 的块状水合物矿床 , 不渗透黏 土岩 中的低品位浸染状水合物矿床。后一类型的水合物数量最大 , 因为在陆缘沉积岩 中, 大多数水合物都赋
也使海底天然气水合物的开采在技术上成为可能 , 开采费用也有所降低 。特别是美国、 日本 、 加拿大等困在
20 和 20 对加 拿大 马更些 三角洲 的 Mal 上冻 土 层 中 的水合 物 成 功进 行 了两 度 开 采试 验 , 令 02年 08年 lk陆 i 更

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

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。

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天然气水合物研究和勘探现状宋岩夏新宇(中国石油勘探开发研究院北京 100083)摘要提出了“水合物气”之概念,评述了国内外天然气水合物研究和勘探现状,提出了今后我国天然气水合物研究的对策建议。

关键词天然气水合物水合物气研究和勘探现状1天然气水合物和水合物气水合物气是天然气水合物分解产生的天然气,天然气水合物是一种由气体(主要是甲烷)和水组成的冰状固态化合物,可在低温高压条件下的自然界和人为环境中形成。

地壳内的水合物是蕴藏量比较丰富的潜在的非常规天然气资源,主要分布在陆地永久冻土带沉积层、大陆外缘的海洋底部以及深海海底平原沉积层。

天然气水合物中的气体含量相当高,单位体积的天然气水合物中含有高达180倍于该体积的气体。

根据美国和前苏联的研究结果,预计陆地天然气水合物中的天然气资源量为1.4×1013~3.4×1016m3,而海洋底下水合物是陆地永久冻土带水合物气的两个数量级以上。

虽然以上数字具有很大的不确定性,但按保守的估计,以水合物形式存在的天然气资源量是地球上其余所有烃类资源量总和的两倍。

天然气水合物最早发现于19世纪的实验室内,但是,有关天然气水合物及其物理特性的详细研究却是在本世纪三十年代开始进行的。

当时,气体水合物的生成与沉积常给输气管道、气井和一些工厂设备带来许多麻烦。

研究的目的多半是为预报气体水合物在管道中的形成机制和如何消除管道堵塞的办法。

从60年代开始,前苏联、美国、荷兰和德国相继开展了天然气水合物的结构与热力学研究。

60年代中期,前苏联在勘探开发西西伯利亚北部的麦索亚哈气田的过程中,发现了游离气藏产层上部储藏有面积和厚度都十分可观的水合物气藏,从而在实践中证实了地壳内存有天然气水合物生成带并可形成工业性水合物气藏。

前苏联关于天然气水合物的研究成果激发了世界各国石油天然气工业者的浓厚兴趣。

70年代后,美国在深海钻探计划中不断发现海底的天然气水合物实物,其它国家如加拿大、秘鲁等也在陆地和海洋钻获了天然气水合物实物,证明海底同样埋藏有天然气水合物。

并且,海底天然气水合物稳定带的面积大大高于陆地。

世界海洋的90%~95%面积内(包括大西洋、太平洋、印度洋、黑海、里海等)都含有天然气水合物。

进入80年代以来,有关天然气水合物的试验研究、普查勘探和开采试验以及发现水合物的报道几乎遍及世界各地。

虽然世界范围的天然气水合物的研究风起云涌,此起彼伏,文献上也常有成果报道,但总的看来,由于天然气水合物的特殊物理化学特性及所处的恶劣自然环境等因素,除前苏联的麦索亚哈气田的水合物气藏投入试验性工业开采之外,其它均处于室内试验研究、地质普查勘探和开采试验阶段,要想工业性地开采天然气水合物,尚需在理论研究和实践上作大量的工作。

然而,可以预见,随着科学技术的飞速发展和能源需求的快速增长,水合物气这一巨大的非常规天然气资源在不远的将来将会发挥其应有的经济效益。

2天然气水合物的形成条件2.1 物理化学特征自然界发现的气体水合物多呈白色、淡黄色、琥珀色和暗褐色,呈层状、结核状、鳞片状、小针状结晶体或分散状。

从结构化学上说,气体水合物就是甲烷与水的笼形结构物。

理论上1m3甲烷气水合物可含164m3的甲烷气和0.8m3的水。

从目前所取得的岩心样品来看,气体水合物可以以多种方式存在:①占据大的岩石粒间孔隙;②以球粒状散布于细粒岩石中;③以固体形式填充于裂缝中;④大块固态水合物伴随少量沉积物。

2.2 赋存条件气体水合物是水和气体在高压低温条件下形成的,当海洋沉积物中的甲烷气达到一定浓度,500 m静水压力,海底温度5℃的条件下即可形成水合物。

因此,海洋沉积物中决定气体水合物形成深度的主要条件是静水压力(水深)、沉积物表面温度、地温梯度和气体浓度。

目前一般认为水合物保持稳定的条件是500~4 000 m(压力为50~400个大气压),温度2.5~25℃。

因此,如果海底温度为2℃,沉积物中的地温梯度为0.035℃/m,则水合物在沉积物中的稳定深度为0~1 000 m。

2.3 气体来源气体水合物的气体主要有4方面来源:一是大气中的气体溶解于海水,然后进人沉积物;二是沉积物中的有机质在细菌的降解作用下产生的气体;三是深部有机物在热裂解作用下产生并向上发散的气体;四是由火山作用或热过程产生的气体。

由于天然气水合物存在于较浅的沉积中,因而大多是生物成因气体,特别是形成于大陆外缘的天然气水合物。

2.4 地质环境适合水合物气形成储藏的温度压力条件的地质环境是高纬度永冻区(包括陆和近海)、大陆斜坡和大洋盆地。

天然气水合物不仅可存在永冻层内,也可出现在冰点以上的永冻层下部。

根据北极天然气水合物研究的综合资料,天然气水合物在永冻区地下埋深约130~2000m。

海洋底部是天然气水合物矿藏形成的最佳场所。

大陆斜坡和隆起的浅部沉积层以及世界全部海洋的深海平原都具有天然气水合物生成的温度压力条件。

有人认为,海底沉积物成岩作用形成的天然气主要不是分布在海水中,而是几乎全部以天然气水合物的形式保存于沉积物中。

世界大洋水域中约有90%的面积都属天然气水合物形成的潜在区域。

海洋上覆水柱的静水压力足以使气体水合物形成并处于稳定状态。

海洋的天然气水合物;般是在洋底300~1000m深度的沉积层中。

3天然气水合物的分布夺资源地球上的天然气水合物蕴藏量十分丰富,首先是格陵兰和南极地带巨厚的冰川覆盖层下,那里是世界能源库所在地。

大约27%的陆地和90%多的海域都含有气水化合物。

在原苏联西伯利亚、远东、里海、鄂霍茨克海和波罗的海海底以及贝加尔湖湖底都取出了含气水合物的岩芯。

美国地质调查局在大洋的大陆斜坡沉积物中以及由北极永冻层中发现了巨大体积的天然气水合物。

美国和加拿大沿海地区气水合物蕴藏量达数百亿立方米。

此外新西兰、印度、日本等国的深水钻探数据证实了气水合物储藏于海底和洋底的说法。

前不久,科学家们在南美的危地马拉海岸约240 m深的地方也勘探出大量的气水合物。

表1全球天然气水合物产出位置澳大利亚外帝汶海沟新西兰外希库艾海沟南极洲威尔克斯地边缘南极洲西罗斯海印度海域秘鲁海域巴巴多斯海岭杂岩体智利三岔点哥伦比亚盆地墨西哥西海湾美国南部的墨西哥湾美国东南部布莱克外海岭美国东部布莱大陆隆起纽芬兰外拉布拉多大陆架阿拉斯加博福特海加拿大外博福特海加拿大外斯弗德鲁盆地西挪威外大陆斜坡南非西南部大陆斜坡阿曼湾莫克兰边缘原苏联黑海原苏联里海韩国郁龙盆地天然气BSRBSR天然气钻井BSR 样品BSR测井BSRBSR样品BSR 样品BSRBSRBSR测井测井BSR斜面、井喷BSR样品样品BSR据最新资料,迄今已至少在全球116个地区发现天然气水合物。

其中陆地38处(永久冻土带),海洋78处:含美国12处;日本12处;俄罗斯8处;加拿大5处;挪威、中国、墨西哥各3处;秘鲁、智利、巴拿马、阿根廷、印度、澳大利亚、新西兰、哥伦比亚各2处;巴西、巴巴多斯、尼加拉瓜、危地马拉、委内瑞拉、哥斯达黎加、乌克兰、巴基斯坦、阿曼、南非、韩国一处;南极永冻带5处(部分发现地见表1)。

这些发现大多数是通过对地球物理资料的解释——如获得地震BSR标志确定的;又主要是由ODP(国际大洋钻探)和DSDP(国际深海钻探)钻探的成果予以证实的:其中15处通过钻井取样确认;8处通过钻井测井发现;8处应用活塞取芯和重力取芯器发现。

天然气水合物资源量目前世界上尚无法准确计算。

据原苏联科学家的初步估计,大陆上处于水合物状态的天然气资源达到1014m3,而在水域内则有15×1015m3;根据美国地质学家的资料,现代天然气水合物的天然气总资源量为1015m3,也就是说,超过了包括煤炭在内的所有已知的可燃矿产的储量。

据28届国际地质大会的资料,天然气水合物的储量极为巨大,据估计可能达到28×1013m3。

而据原苏联科学院院士A.A.特罗菲姆克计算,世界洋水合物生成带所产气的储量约为85×1015m3。

这一数量与当时美国学者的计算结果大致吻合(1979)。

1988年Ian Ridley和Kathy Dominic在《Gas Hydrates Keep Energy on Ice》文中介绍。

“苏联科学院的Макотон研究组估计仅在海洋环境中的气水合物就含有5.6×1018m3天然气,而美国学者估计在美国大陆边缘的气水合物含有7.2×1014m3天然气”。

总之,尽管上述说法不一,或即使这些估计含有很大的水分,但与常规天然气田的储量相比,气水合物中的潜在天然气资源量显著是极其巨大的。

4国外天然气水合物基础研究现状本世纪80年代以来,国外在气水合物的研究方面进展很大,成果很多。

根据中国科学院资源环境信息中心对英国《地质文摘》、俄罗斯《地质文摘》和美国《地球物理文摘》等检索工具书的调查统计,从1990年起,全世界每年公开发表的有关气水合物的科学论文至少在20篇以上。

刊登此方面文章最多的杂志是Geology(美国)、Earth & Planeary Science letters(荷兰)、ГеопогическийЖурнал(俄罗斯)和Journal of Geophysical Research(美国)。

发表文章最多的国家是美国、俄罗斯、加拿大和日本等。

其间,也不乏水合物方面的专著和会议论文集。

近年来国际大洋钻探项目(ODP)以及由德国基尔大学海洋地球科学中心的E.Suess教授负责的德国、美国、加拿大和俄罗斯4国的一个国际合作项目(TECFLUX:tectonic flux项目)在对海洋气水合物的勘探、取样和多学科的综合研究方面取得了一系列的突破性新进展和成果,发表了一系列与气水合物有关的涉及有机化学、无机化学、测井、地质背景、地震学、沉积学、古生物和古海洋学、微生物学以及取样技术探讨等几十篇文章。

目前,关于天然气水合物的研究主要包括以下几方面:(1) 天然气水合物的结构和物理化学特征;(2) 天然气水合物赋存条件及其在沉积物中的产状;(3) 天然气水合物的成藏过程;(4) 天然气水合物的气体来源和成因;(5) 天然气水合物的分布和资源前景;(6) 天然气水合物的地球物理勘探方法;(7) 天然气水合物的开采条件和方法;(8) 天然气水合物的动力学特征及其对环境的影响。

5国外天然气水合物勘探开发现状5.1 国外天然气水合物勘探项目和勘探现状大致统计,目前至少已有30多个国家和地区针对天然气水合物进行了调查和研究,有相当投入,已经取得了重大发现。

(1) 以美国为主的深海钻探计划/大洋钻探计划(DSDP/ODP)深海钻探计划始于1968年。

大洋钻探计划的前身是1975年开始的国际大洋钻探项目,1985年大洋钻探计划正式实施。

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