水合物气资源评
天然气水合物资源评价及开发技术研究
天然气水合物资源评价及开发技术研究天然气水合物 (Methane Hydrate) 是一种在高压和低温环境下自然形成的亚稳定物质,其主要成分为甲烷和水。
由于其丰富的储量和广泛的分布,天然气水合物在全球范围内备受关注。
然而,开发利用天然气水合物的技术和风险评估仍然是一个挑战性的研究领域。
一、天然气水合物资源评价天然气水合物储量极为丰富。
据估计,全球天然气水合物储量达到 100,000 亿立方米以上(当量于 10,000 亿吨标煤),其中大概有 35,000 亿立方米可以开采。
而我国境内天然气水合物资源储量不仅占了全球的份额,而且以南海为中心,还处在区域集中和高品质分布的优势。
在天然气水合物资源评价中,最为关键的是确定天然气水合物储层是否具有商业开发价值。
评价方法可以主要分为实验室评价和现场勘探,具体方法包括储层抽取、样品分析、实验模拟、建模计算等。
现场勘探中,钻井是目前最主要的评价方法之一。
利用钻井记录解释结合获取的地震资料,结合潜在储层特征,包括钻井测井和地震反演,可以快速获得储层信息,确定探测区域的勘探价值和发展潜力。
此外,海底振荡探查法、测井、地震等方法也可以用于天然气水合物资源勘探与评价中。
二、天然气水合物开发技术研究目前,天然气水合物的常规开采技术主要为钻孔挖掘或热力学法开采。
其中,热力学法开采是指利用热力作用来改变天然气水合物的相态,从而使之解离并释放出天然气。
目前还存在一些问题,例如储层条件复杂、开采成本高、环境风险大等。
为了解决这些问题,需要研究和开发新的天然气水合物开采技术。
其中,最为引人注目的是微生物技术。
与常规开采技术相比,微生物技术解决了不需要破坏水合物层结构就能够提高开采效率、降低环境风险、并同时降低能源消耗等问题。
微生物技术的原理是通过资源细菌和微型生物的种类去解离天然气水合物,这样不但不会破坏水合物层结构,而且可以获得海水中的微生物能够消耗甲烷,保证了开采过程中的环保性。
水合物气资源经济评估模型
1 水合物气资源经济价值的影响因素
而与常规油气资源一样, 天然气水合物藏具有 潜在的经济价值, 且只有在合适的技术经济条件下
收稿日期: 2007206214; 修回日期: 20072072111 基金项目: 广东省自然科学基金 ( 编号: 05200113) ; 中国科学院知识创新项目 ( 编号: KZCX32SW 2224) 联合资助. 作者简介: 刘晓宇 (19822) , 女, 河南周口人, 硕士研究生, 主要从事天然气水合物基础研究工作. E-ma il: L inxy@m s. g iec. ac. cn.
将之探明并开发出来其价值才能得以实现。 油气资 源的勘探开发是一个复杂的投入—产出过程, 对于 特定的矿藏, 其经济可采性取决于勘探开发过程中 的各种技术经济条件, 主要包括了资源条件、 地质条 件、 地理条件、 技术条件和经济环境等[ 1 ]。 资源条件主要是指矿藏自身的成藏规模和物理 性质、 化学组成。成藏规模影响气体最终产量。物理 性质影响矿藏开发的采收率。 化学组成对油气品质 及相应的销售价格产生影响, 化学成分复杂, 杂质气 体含量越高, 净成本相应提高。 水合物气资源是地质演化的产物, 并按地质规 律赋存于特定的地质环境中。 矿藏的地质条件包括 了勘探地质因素和开发地质因素, 是影响其经济价 值各因素中最基本的因素。 从经济评价来看, 地质因 素的影响其一是可供开发的油气资源量, 其二是投 资的规模。 据资料统计: 天然气水合物可分布于海水 深度大于 700 m 的海底表层, 一般与断层关系密切; 也可分布于被动与活动大陆边缘, 目前大多数样品 采自活动大陆边缘。 目前, 有 30 多个国家与地区开 展了天然气水合物调查研究, 已在全球 116 个地区 发现了天然气水合物存在的标志或实物样品。 水合物气开发仍属于资源采掘行业, 其经济效
评价天然气水合物的关键技术和方法
理想化水和水合物模型
黑色为水饱和的薄层, 白色为水合物饱和的薄层; 蓝色箭头示意垂直地层斱向电阻率, 红色箭头为大多数电阻率测井测量 的平行地层斱向电阻率。
1.2 声波测井
• 声波测井是通过测量井壁介质的声学性质来判断地层地质特性的测井 斱法。相对孔隙空间中的流体,纯水合物具有较高的压缩波速度和剪 切波速度,这就导致所测得的含水合物储层波速度也相应隙连通性对声波测 量也会产生一定的影响。从原理上看,如果収射极和接收极之间有固 体路径(如骨架、冰或水合物)的存在,压缩波的声波时差几乎丌叐孔 隙、空隙、孔洞或者裂缝等的影响,但剪切波的能量和波幅叐裂缝、 空隙等影响徆大。
• 204 航次的1244D 孔及1244E 孔的LWD测井及CWL 测井 质量都非常好。根据高电阻率、高声波速度及RAB 图像 异常识别出40~127 mbsf 深度处存在天然气水合物。 RAB图像还揭示了被天然气水合物充填的裂缝的存在证据。 其中的NMR 数据被传送到岸上处理,用于估算束缚水体积 和自由流体体积幵不中子、密度和岩心估计的孔隙度迚行 了对比。
谢谢 丌足之处,还请大家谅解!
随钻测井数据处理流程
1.1电阻率测井
电阻率测井是一类通过测量地层电阻率来研究井下地层性质的测井斱 法。由于水合物具有“排盐效应”,导致纯水合物具有较高的电阻率。 因此,不冰类似,在电阻率测井解释模型中,水合物被看成丌导电组 分。当地层中有水合物存在时,地层电阻率将明显升高,一般是饱和 水层电阻率的50倍以上。,地层的电阻率除和水合物含量有直接关系 外,还和其所处的地质环境有一定的联系。为适应各种复杂的水合物 地层,电阻率测井技术丌断向前収展。传统的电阻率测井只测地层电 阻率的水平分量,对非均质地层而言这显然是丌够的,后者要求测井 仪具有3个正交収射极和3个正交接收极,以便确定电阻率各张量分量。
天然气水合物藏品质评价的多级模糊综合评判
第24卷 第3期2010年6月现 代 地 质G E O SC I ENCEVol 24 No 3J un 2010天然气水合物藏品质评价的多级模糊综合评判李淑霞1,2,刘亚平3,陈月明2,姜汉桥1,李清平4(1 中国石油大学石油工程学院,北京 102249;2 中国石油大学石油工程学院,山东青岛 266555;3 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院海外研究中心,北京 100083;4 中海石油研究中心技术研究部,北京 100027)收稿日期:2010 01 18;改回日期:2010 03 20;责任编辑:潘令枝。
基金项目:国家高技术研究发展计划(2006AA09A209)。
作者简介:李淑霞,女,教授,博士,1970年出生,油气田开发工程专业,主要从事油藏数值模拟、天然气水合物开采机理研究工作。
Em ai:llis huxia @upc edu cn 。
摘要:天然气水合物作为一种储量巨大的后备能源,近年来已受到广泛关注。
建立与天然气水合物藏开发相适应的品质评价模型是其商业开采的前提。
针对天然气水合物藏的特点,在文献调研和数值模拟研究的基础上,运用多级模糊综合评判法,对影响天然气水合物藏品质的主要因素进行层次划分和权重统计,建立天然气水合物藏品质评价的多级模糊综合评判模型。
最后应用该模型,对4个模拟天然气水合物藏的品质进行了分析,证实了该评价模型的适用性。
关键词:天然气水合物藏;模糊综合评判;品质评价中图分类号:T E319 文献标志码:A 文章编号:1000-8527(2010)03-0463-04E valuati ng the Quality of Natural Gas Hydrate R eservoir by H ierarchyFuzzy A ssessm entL I Shu x ia 1,2,LIU Ya p i n g 3,C H E N Yue m ing 2,JIANG H an q iao 1,L I Q i n g ping4(1 Colle g e o f P etrole um Eng i neering,China University of Pe t role um,B eiji ng 102249,Ch i na;2 S chool o f P etrole um Eng i n e ering,Ch i na Universit y o f P etrole um,Q i ngdao ,Shandong 266555,Ch i na;3 G lobe R ese arc h Cen t er of Exp l ora tion and P rodu ction R esearch In stit u t e ,S I NOPEC,B eiji ng 100083,Ch i na;4 Technol ogy R esearch De part m e n t ,R ese arc h Center of CNOOC,B eiji ng 100027,China )Abst ract :Natura lgas hydrate(NGH ),as an alter native energy resource w ith huge potentia,l has attracted m ore and m ore attention in recent years .It is the basic w or k for t h e co mm ercial developm ent of natural gas hydrate reservo ir to bu ild a m odel to eva l u ate the qua lity of hydrate reservo ir .Based on literature summ arization and num erical si m u lation ,the qua lity eva l u ation m odel o fnatural gas hydrate reservo ir is bu ilt using t h e h ierarchy f u zzy assess m en,t and the m ain para m eters wh ich i n fl u ence t h e deve lopm ent effect are classified into different h ierar ch i e s and the w e i g hti n g coeffic ients are assi g ned to these para m eters in the assess m ent process .Fi n a lly ,four natura l gas hydrate reser vo irs are analyzed w h i c h proved the validity of the evaluati o n m ode.l K ey w ords :natura l gas hydrate reservo ir ;hierarchy f u zzy assess m en;t quality eva l u ation0 引 言随着油气资源的巨大消耗,人类在21世纪后期将面临油气资源的枯竭,寻求洁净高效的新能源成为科学界追求的目标[1]。
海洋浅表层天然气水合物资源评价
第36卷第9期Vol 36 No 9ISSN 1009-2722海洋地质前沿CN37-1475/PMarine Geology Frontiers 孙运宝,蔡 峰,李 清,等•海洋浅表层天然气水合物资源评价[J ].海洋地质前沿,2020, 36(9):87-93.海洋浅表层天然气水合物资源评价孙运宝",蔡 峰",李 清%闫桂京I,梁 杰气董 刚I,骆 迪[李 昂I,王星星I,钟伟杰'(1自然资源部天然气水合物重点实验室.中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛266071; 2青岛海洋科学与技术国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛266071; 3山东省煤田地质规划勘察研究院,济南250104)摘要:浅表层天然气水合物具有埋藏浅、厚度大、纯度高等特点、现有的评价方法多针对于具有明显BSR 反射特征的中深层天然气水合物,而对浅表层天然气水合物的相关研究鲜有 发表。
本研究通过对国内外浅表层水合物发育区广泛调研,以浅表层水合物的形成机理为基础,探究水合物资源评价方法的选择;以水合物空间展布规律为参考,明确评价范围界定条件;以综合指示特征为参考,分析评价参数的选取依据。
并在此基础上,与中深层天然气水合物 进行对比,提出浅表层天然气水合物资源刻度区选取及解剖的初步建议,引出评价中存在的问题,梳理出浅表层天然气水合物的资源评价方法的关键问题。
关键词:浅表层天然气水合物;刻度区;资源评价;数值模拟中图分类号:P744;P61 &13文献标识码:A DOI : 10.16028/j. 1009-2722.2020.0610引言海洋浅表层天然气水合物是指低温、高压、高甲烷通量条件下形成的,分布于海底100 m 以浅 (可岀露海底),主要由渗漏系统形成的天然气水合物矿藏,具有分布集中、埋藏浅、饱和度高(40%〜100%)等特点3)。
目前,在黑海、里海、挪威海、地中海、加的斯湾、日本海、南海海槽、鄂霍次克海及 我国海域均已发现浅表层天然气水合物®⑶。
天然气水合物的地质储量评估方法
天然气水合物的地质储量评估方法天然气水合物(Methane Hydrate)是一种在极端寒冷和高压环境下形成的天然气的结晶体,在地球深海沉积物中被广泛存在。
由于其丰富的储量和低碳排放的特性,天然气水合物被视为未来能源的希望。
然而,要评估天然气水合物的地质储量是一项复杂而具有挑战性的任务。
在评估天然气水合物的地质储量之前,需要了解其形成的地质条件。
天然气水合物通常形成于寒冷的大陆架和大陆边缘海域,这些地区的水温较低,压力较高,且存在足够丰富的有机质。
因此,地质储量评估通常集中在这些地区。
一种常用的评估方法是基于地球物理勘探技术的。
通过使用声波勘探技术,可以探测到沉积物中的天然气水合物层,并根据声波的反射和传播速度等信息来推断其储量。
这种方法可以提供较为准确的储量估计,但仍然受到一些限制,例如水合物含量的变化、水合物层与其他地层的界面判别等问题。
除了地球物理勘探技术外,地质样品的分析也是评估天然气水合物储量的重要方法之一。
通过对沉积物样品进行化学和物理性质的测定,可以确定其中的天然气水合物含量和分布情况。
例如,通过测量沉积物中的孔隙度、孔隙类型、有机质含量等参数,可以估计天然气水合物的存在程度和地质储量。
此外,还可以通过取样分析样品中的气体组分和同位素组成,来判断其中是否存在天然气水合物。
地质模型的建立是另一种评估天然气水合物储量的关键方法。
地质模型将包括有关沉积物分布、水合物形成的热力学模拟和流体运移等方面的信息。
通过对这些参数的综合分析,可以建立更加准确的地质模型,从而提供较为可靠的储量评估。
然而,地质模型的建立需要综合考虑多个因素,如沉积环境、构造背景、成因机制等,因此具有较高的复杂性和不确定性。
除了上述方法外,数学模型和模拟计算也在天然气水合物储量评估中扮演着重要角色。
通过构建数学模型和使用地球科学的计算方法,可以模拟天然气水合物的形成、分布和运移等过程,从而得到储量估计结果。
这种方法可以综合考虑多个参数和因素,提高评估结果的可靠性。
天然气水合物资源潜力评估与开发前景分析
天然气水合物资源潜力评估与开发前景分析天然气水合物是一种新型的清洁能源,其资源潜力巨大,开发前景广阔。
以下是对天然气水合物资源潜力评估与开发前景的分析:一、资源潜力评估1. 全球资源量:根据研究人员的估计,全球水合物资源量约为 1.6万万亿立方米,相当于天然气储量的5至10倍。
这是一个非常庞大的数字,表明水合物是一种具有巨大潜力的能源资源。
2. 地区分布:中国自1970年代开始对水合物的研究和勘探,在西南海域、东海和南海地区发现了多个水合物区块。
其中,较为成熟的有南海珠江口盆地区块和南海东海岩盆区块,同时还有一些蕴藏量大但尚处于初步探测阶段的区域。
根据中国资源和产业研究院天然气水合物研究中心首席科学家蒲志强的估计,我国水合物资源量可能达到数千万亿立方米。
二、开发前景分析1. 技术挑战:虽然水合物被认为是一种具有巨大潜力的能源资源,但其勘探、开发、运输等各个环节仍面临着一些技术难题。
最大的瓶颈在于开采技术的不成熟。
由于水合物在高压、低温下稳定存在,开采时需保持温度和压力的平衡,同时还要防止水合物在采矿过程中的分解和释放。
2. 环保优势:与传统的化石燃料相比,水合物是一种清洁能源。
其燃烧产生的二氧化碳量相对较少,有助于减少温室气体的排放,对环境保护具有积极作用。
3. 经济效益:随着技术的不断进步和成本的降低,水合物的开发利用将逐渐成为一种具有竞争力的能源来源。
这将为相关产业带来巨大的经济效益,促进国家经济的发展。
4. 政策支持:各国政府越来越重视清洁能源的开发和利用,对水合物的开发给予了政策上的支持和鼓励。
这将为水合物的开发提供良好的政策环境。
综上所述,天然气水合物具有巨大的资源潜力和广阔的开发前景。
随着技术的不断进步和政策的支持,相信未来水合物的开发利用将为全球能源市场带来新的变革和机遇。
天然气水合物储层与资源量评价现状与展望
天然气水合物储层与资源量评价现状与展望2青海省页岩气资源重点实验室, 青海省西宁市 810000摘要:天然气水合物(NaturalGasHydrate,NGH)是水和甲烷气体形成的非化学计量性笼状晶体物质。
它的形成不仅需要时间和空间,还需要气源、水以及低温和高压的条件,因而主要在冻土层以下和海底陆坡生成。
其在自然界中大量存在且分布广泛,已在全球的79个国家超过230个区域发现天然气水合物。
作为一种新型非常规能源,天然气水合物有望成为传统能源的替代品。
由于估算方法有差异,评估时的储层参数不同,且受到勘探与试采结果的影响,资源量的估算存在较大差异。
因此未来业内仍需加大对储层性质与资源量的研究,注重勘探与试采新装置的研发。
关键词:天然气水合物;储层评估;地球物理;地球化学;勘探试采装置;资源量估算引言在天然气水合物储层评价方法中,地球物理法适用于判断是否存在水合物,包括BSR和MCSEM技术,地球化学法适用于其气源和成藏模式的判断。
其中地震数据,随钻测井法,海洋可控源电磁法,氯离子浓度法和生物地球化学法均可确定天然气水合物存在的区域并计算其饱和度,但单独使用时都会出现判断错误,因而通常联合使用,并结合勘探与采样数据进行校对。
天然气水合物资源评估的3种方法,可采用相同的方法来确定GHSZ,但由于碳平衡法能够用于解释天然气水合物形成的原因,似乎是评估手段未来发展的趋势。
1、天然气水合物及其环境效应天然气水合物,又名可燃冰,是甲烷和水在海底高压低温下形成的白色固体燃料,可以被直接点燃。
天然气水合物是地圈浅部一个不稳定的碳库,是全球碳循环的一个重要环节,在地圈与水圈、气圈的碳交换中起到了重要作用,对全球碳循环及气候变化具有双重作用。
积极环境效应主要体现在两个方面。
一方面是低碳的天然气水合物能量密度高、产物清洁,可替代多碳石化燃料而降低人为温室气体的排放。
1m3天然气水合物可释放出160~180m3天然气,其能量密度是煤的10倍、传统天然气的2~5倍,天然气水合物产生同样的热值所释放的硫化物、烟尘、二氧化碳均比煤炭、石油小得多,是一种非常清洁的能源。
天然气水合物的地质特征及资源评价
天然气水合物的地质特征及资源评价天然气水合物是一种重要的天然气资源,它被广泛认为是未来能源发展的重要方向之一。
本文将从地质特征和资源评价两个方面进行论述。
一、地质特征天然气水合物是一种以甲烷为主要成分的冰样物质,形成于寒冷高压环境下,通常存在于深海沉积物中。
在大陆边缘海区域,尤其是寒冷海域,水合物的分布较为集中。
例如,日本周边的太平洋和东海地区就是天然气水合物资源较为丰富的地区之一。
天然气水合物的地质成因和分布与多种因素相关。
首先,水合物主要形成于寒冷高压环境下,通常位于水深超过300米的海底,这与沉积物中的温度和压力有关。
其次,水合物的分布还与有机质的供应和分解有关。
在水合物分布区域,大量有机质在深海中沉积,并通过微生物的作用产生甲烷,进而形成水合物。
此外,地壳构造和海洋条件对水合物的形成和分布也起到重要影响。
例如,构造断裂、隆起等地质构造特征可以导致水合物的聚集,形成较为丰富的资源。
同时,海洋环境的氧化还原条件,如适中的溶解氧和硫酸盐含量,也对水合物的稳定性和分布起到一定影响。
二、资源评价天然气水合物作为一种新兴的能源资源,其潜在储量巨大,但开采与利用仍然具有一定的挑战。
因此,对水合物资源进行评价显得尤为重要。
目前,国际上对水合物资源评价主要依据于地质勘探和采样工作。
通过地球物理探测、钻孔取样、海底观测等手段,可以获取与水合物有关的地质信息。
这些信息包括水合物的存在性和分布特征,如水合物含量、水合物层的厚度和覆盖范围等。
通过对这些数据的分析,可以初步评估水合物的资源潜力。
然而,水合物资源的评价还受到技术和经济因素的限制。
目前,天然气水合物的开采技术仍然相对不成熟,开发成本高,且存在环境风险。
因此,对水合物资源的评价不仅需要考虑其潜在资源量,还需要综合考虑技术可行性、经济可行性以及环境影响等因素。
此外,对于天然气水合物资源的评价还需要考虑未来能源需求的变化和替代能源的发展。
随着清洁能源的广泛应用和能源结构调整的推进,天然气水合物的开发与利用可能会受到一定影响。
墨西哥湾西北陆坡天然气水合物资源评价
2
2. 1
水合物资源综合评价
可靠性评估
[ 14]
M ilkov 和 Sassen ( 2002) , 根据各水合物 区的工作程度 , 对水合物资源进行了可靠程度 分类 : ( 1) 推测的水合物资源 未发现地球物理和地球化学直接和间接证 据的水合物资源 , 但地质条件是水合物的理想 发育区; ( 2) 合理确定的水合物资源 与实际存在水合物发育区进行类比 , 确定 水合 物 资源。如 与 工 作程 度 较 高 的 H aakon M osby 泥火山水合物发育区进行类比 , 估计发 育于全球泥火山的水合物资源达 10 ~ 10 m 的天然气[ 15] ; ( 3) 确定的水合物资源 产出地点、 主要特征和量是已知的、 或从地 质、 地球物理和地球化学特征估计。该类进一 步分为 : ∃ 依地球物理 ( 如 BSR) 、 地球化学 ( 如 氯度异常) 、 地质 ( 如滑塌 ) 确定的水合物资源 ; 但没有获得直接的水合物样品 , 全球有 53 个水 合物发育区属该种类型 ; % 有比较详细钻探和
114~ 227 5 900~ 11 700 平均 好 高 ( 1)
资源强度 / ( m 3 / m 2) 开采成本 基础设施 经济潜力
注 : 经济潜力评价中的数字表示相对经济潜力 高低 , 如 M C852/ 853 经 济潜力为 1, 表示经 济潜力最 高 ; M C798/ 842 经济潜 力 为 7, 表示经济潜力最低。
特征 水深 / m 面积 / km 2 埋藏深度 ( mbsf) 水合物含量 ( vo1% )
资源量/ 10 8 m3
G C184/ 185 500~ 650 0 45 0~ 390
GC234/ 235 500~ 670 0 61 0~ 400
海底天然气水合物资源勘探流程和评价方法
海底天然气水合物资源勘探流程和评价方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!海底天然气水合物资源的勘探流程与评价方法海底天然气水合物,被誉为“未来的清洁能源”,是一种在海底沉积物或地壳深部存在的天然化合物,主要由天然气和水分子构成。
深海水合物资源开采环境风险评估
深海水合物资源开采环境风险评估深海水合物是一种古生物质和天然气在深水中结合形成的物质,具有丰富的能源潜力。
然而,深海水合物的开采也带来一系列的环境风险。
为了确保环境保护和可持续发展,进行深海水合物资源开采前的环境风险评估至关重要。
深海水合物资源开采环境风险评估是指通过科学的研究和评估,对深海水合物开采对环境可能产生的影响进行评估和预测。
该评估包括对深海生态系统、物种多样性、海底地质和化学环境以及气候变化等多个方面进行综合分析,从而确定开采活动可能导致的环境变化和损害程度。
首先,深海生态系统是深海水合物开采环境风险评估的重要方面之一。
开采活动可能导致生物多样性的减少和物种数量的下降。
而且,深海生态系统的敏感性和脆弱性使其更容易受到外界干扰。
因此,在评估中需要考虑开采活动对生态系统的潜在影响,并制定相应的保护措施。
其次,深海水合物开采可能对海底地质和化学环境产生影响。
开采活动可能导致地质结构的改变和海底地质灾害的增加。
而合成水合物的开采过程也可能释放出甲烷等温室气体,进一步加剧气候变化。
因此,评估需要综合分析开采活动对地质和化学环境的潜在影响,并制定相应的监测和减轻措施。
另外,气候变化也是深海水合物开采环境风险评估的重要考虑因素之一。
开采活动可能加剧全球暖化和海平面上升的问题,进一步破坏生态系统和地球环境。
因此,评估需要考虑开采对气候变化的潜在影响,并探索减缓和适应气候变化的方法。
为了准确评估深海水合物资源开采环境风险,科学方法和技术工具是必不可少的。
如今,通过现代技术,我们可以使用遥感、海洋观测、数值模拟和数据分析等手段进行环境风险评估。
这些技术可以提供准确的环境数据和预测结果,帮助决策者制定可行的环境管理计划。
此外,国际合作也是进行深海水合物资源开采环境风险评估的关键。
深海水合物资源是全球共有的自然资源,各国需要共同努力,加强合作和信息共享,共同应对环境风险。
国际合作可以促进技术交流和经验分享,提高评估的准确性和可靠性。
地质气体水合物资源潜力评估与开发利用策略
地质气体水合物资源潜力评估与开发利用策略地质气体水合物是一种在适宜温度和压力下形成的固态结构,由水分子和天然气分子组成。
它们存在于海洋沉积物中,具有巨大的潜力作为能源资源。
本文将围绕地质气体水合物资源的评估和开发利用策略展开论述。
首先,评估地质气体水合物资源潜力是实施开发利用策略的基础。
评估的主要目标是确定资源的总量和可开发的量,以及资源的分布情况和质量。
为了达到这个目标,需采用多种方法,包括地质勘探、地球物理勘探和地球化学分析等。
地质勘探可以通过锚定潜在地质气体水合物区域,收集岩心样本和地质现场观察来推断水合物分布的可能性。
地球物理勘探可以使用声波、电磁波和重力等物理方法来获取有关水合物的信息。
地球化学分析则可以通过样本分析,确定水合物中天然气的组成和含量。
同时,还需要评估水合物开采的技术可行性、环境影响和经济效益等因素。
其次,开发利用地质气体水合物资源需要制定科学的策略。
在选择开发方式时,需要综合考虑开采成本和环境保护的因素。
目前存在的开发方式主要包括传统开采、人工破碎水合物和燃烧水合物三种。
传统开采主要是通过控制温度和压力,将水合物转化为气体,然后通过管道将气体输送到地面。
人工破碎水合物是一种通过注入化学物质或热能等方式,使水合物破碎并释放天然气的方法。
燃烧水合物是一种将水合物燃烧产生能源的方式。
在选择开发方式时,需综合考虑资源丰度、开发难度、经济效益和环境影响等因素,选择最为适宜的方式。
此外,开发利用地质气体水合物资源还需要考虑环境影响和可持续性。
地质气体水合物开发对海洋生态环境具有一定的影响,如底部扰动、液体排放和温室气体排放等。
因此,需要采取有效的环境保护措施,减少对海洋生态系统的损害。
同时,还需要进行能源替代研究,推动可再生能源的发展和利用,减少对地质气体水合物这一非可再生能源的依赖,实现能源供给的可持续性。
最后,开发利用地质气体水合物资源还需要加强国际合作。
地质气体水合物资源分布广泛,是跨国界的资源。
天然气水合物开发技术经济分析与评估
天然气水合物开发技术经济分析与评估研究问题及背景:天然气水合物是一种在高压高温条件下形成的固态化合物,其主要成分是天然气分子和水分子。
它是一种具有潜在巨大储量和资源价值的燃料,可以作为传统天然气的替代品。
然而,天然气水合物的开发技术及其经济性仍然存在一系列问题和挑战。
本论文旨在对天然气水合物开发技术进行经济分析与评估,为相关领域提供决策依据和技术指导。
研究方案方法:针对天然气水合物开发技术经济分析与评估的研究问题,我们采用以下方案和方法进行研究。
1. 现有技术综述:通过对天然气水合物开发技术的现有研究文献进行综述,总结和分析目前的开发技术状况、问题和挑战。
2. 经济性评估模型构建:基于现有技术和经济模型,构建一个全面评估天然气水合物开发技术经济性的模型。
该模型将包括投资成本、运营成本、产出效益等因素,并考虑不同市场环境和因素的影响。
3. 数据采集与整理:通过调研、问题发放、案例分析等方法,收集与天然气水合物开发相关的数据。
包括技术参数、投资成本、运营成本、市场需求等。
4. 数据分析与结果呈现:基于采集到的数据,通过统计分析和经济模型运算,对天然气水合物开发技术的经济性进行分析和评估。
并将结果进行可视化呈现,以便于理解和讨论。
结论与讨论:通过对天然气水合物开发技术的经济分析与评估,我们得出了以下结论和讨论:1. 天然气水合物的开发具有巨大的潜力和市场需求,但目前技术和成本仍然是制约其商业化应用的主要因素。
2. 在目前的技术水平下,天然气水合物的开发成本较高,投资回报周期较长。
因此,需要进一步降低开发成本,提高开发效率。
3. 不同天然气水合物开发技术的经济性存在差异,需根据具体情况进行选择和优化。
同时,领导的引导和支持对推动该领域的发展至关重要。
4. 天然气水合物开发技术在减缓能源短缺、促进能源转型和可持续发展方面具有重要作用。
在推动其商业化应用的同时,也应注重环境保护和可持续利用。
本研究对于推动天然气水合物开发技术的发展和应用具有重要意义。
天然气水合物项目评价分析报告
天然气水合物项目评价分析报告目录序言 (4)一、技术方案与建筑物规划 (4)(一)、设计原则与天然气水合物项目工程概述 (4)(二)、建设选项 (5)(三)、建筑物规划与设备标准 (6)二、天然气水合物项目投资主体概况 (8)(一)、公司概要 (8)(二)、公司简介 (9)(三)、财务概况 (9)(四)、核心管理层介绍 (10)三、法人治理架构 (11)(一)、股东权益与义务 (11)(二)、公司董事会 (12)(三)、高级管理层 (14)(四)、监督管理层 (15)四、发展策略 (16)(一)、公司发展计划 (16)(二)、执行保障措施 (17)五、劳动安全生产分析 (19)(一)、安全法规与依据 (19)(二)、安全措施与效果预估 (19)六、原辅材料供应 (22)(一)、建设期原材料供应情况 (22)(二)、运营期原材料供应与质量控制 (23)七、战略合作与合作伙伴关系 (24)(一)、合作战略与目标 (24)(二)、合作伙伴选择与评估 (24)(三)、合同与协议管理 (26)(四)、风险管理与纠纷解决 (26)八、市场调研与竞争分析 (27)(一)、市场状况概览 (27)(二)、市场细分与目标市场 (28)(三)、竞争对手分析 (30)(四)、市场机会与挑战 (31)(五)、市场战略 (33)九、法律与合规事项 (35)(一)、法律合规与风险 (35)(二)、合同管理 (35)(三)、知识产权保护 (35)(四)、法律事务与合规管理 (36)十、天然气水合物项目进展与里程碑 (37)(一)、天然气水合物项目进展 (37)(二)、重要里程碑与进度控制 (38)(三)、问题识别与解决方案 (39)十一、未来展望与增长策略 (40)(一)、未来市场趋势分析 (40)(二)、增长机会与战略 (41)(三)、扩展计划与新市场进入 (41)十二、天然气水合物项目监督与评估 (42)(一)、天然气水合物项目监督体系 (42)(二)、绩效评估与指标 (43)(三)、变更管理与调整 (44)(四)、定期报告与审计 (45)十三、环境保护与可持续发展 (45)(一)、环境保护政策与承诺 (45)(二)、可持续生产与绿色供应链 (46)(三)、减少废物和碳足迹 (47)(四)、知识产权保护与创新 (47)(五)、社区参与与教育 (48)十四、社会责任与可持续发展 (49)(一)、社会责任策略 (49)(二)、可持续发展计划 (49)(三)、社会参与与贡献 (50)序言本报告旨在对公司天然气水合物项目进行评价分析,旨在提供参考意见和改进建议,帮助企业优化项目管理和提升产品竞争力。
黑海水合物气资源评价
文章编号:167221926(2003)0620519206收稿日期:2003208230;修回日期:20032102181作者简介:史斗(19422),男,陕西白水人,研究员,主要从事天然气地球科学学科情报研究1黑海水合物气资源评价史 斗(中国科学院资源环境科学信息中心,甘肃兰州 730000)摘 要:黑海是欧洲东南部和小亚西亚之间的内海,是古地中海的一个残留盆地。
从20世纪70年代到90年代科学家多次在黑海发现了天然气水合物样品,证实了天然气水合物广泛分布在黑海陆坡、陆脚和深水盆地。
综述了多篇文献对黑海水合物气的资源评价结果:黑海天然气水合物稳定带的厚度依据海底深度变化而变化,海底深度越大,气水合物稳定带的厚度越大,反之亦然;黑海气水合物稳定带沉积物体积为25600~30000km 2,天然气水合物的体积为(300~350)×109m 3,其中天然气水合物所含的天然气为(42~49)×1012m 3。
关键词:黑海;天然气水合物;水合物气;资源;储量;评价中图分类号:T E 155 文献标识码:A1 黑海概况黑海是欧洲东南部和小亚西亚之间的内海,东部以刻赤海峡通亚速海,西南经博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海峡、达达尼尔海峡通爱琴海和地中海。
黑海东西最长达1150km ,南北最窄,为265km ,海岸线长约3400km ,面积约42万km 2;海水容积约55万km 3,平均水深1315m ,南部最深处2210m 。
黑海海底较为平坦,深水区几乎延至海岸;大陆架宽度一般为2.5~15km ,仅在西北部宽达200km 以上(图1[1,2])。
图1 黑海位置示意[1,2]黑海是古地中海的一个残留盆地(图2),古新世纪末期小亚西亚地壳隆起,黑海与地中海分开,仅留下一些狭窄水道与地中海沟通。
大部海区冬季图2 黑海盆地构造示意[3]11大的老第三纪盆地和坳陷边界;21反射波法共深度点地震剖面;31深水井;①西黑海盆地;②东黑海盆地;③图阿普辛斯基坳陷;④索洛金坳陷;⑤沙特斯基隆起;⑥安德鲁索夫隆起温和湿润,盛行东北大风,水面温度6~8℃,仅在北部近岸黑海海域有较短的结冰期;夏季水温25℃以上;秋季常有龙卷风。
海底天然气水合物气源及资源评价问题
海底天然气水合物气源及资源评价问题夏新宇;戴金星;宋岩【期刊名称】《天然气地球科学》【年(卷),期】2001(12)1【摘要】海底水合物可能的气源包括海水溶解的甲烷、海底气水合物层有机质自生自储的甲烷、海底水合物层下伏气源岩生成的甲烷以及地球深部非生物成困(无机成因)的甲烷,但只有海底水合物层下伏气源岩生成的甲烷才能是海底水合物中最主要的贡献者。
研究天然气水合物资源量需要考虑下伏气源岩的分布、有机质含量及生烃量,而仅凭本合物稳定带的分布来估计水合物资源实际是一种“圈闭体积法”,在气源不落实的情况下不可能准确。
海底天然气水合物的聚集系数受一系列地质地球化学及海底物理化学条件的控制,涉及若干动力学过程,尚需深入研究。
大量水合物的存在对气源岩有机质含量和厚度的要求不亚于常规大中型气田。
我国南海和东海沉积盆地存在富含有机质的烃源岩,相比之下南海沉积盆地气源条件更为优越、海底物理条件更有利于水合物的生成,应当是近期调研的首选目标。
【总页数】5页(P11-15)【关键词】天然气水合物;气源岩;资源评价;海底气水合物;有机质;生烃量【作者】夏新宇;戴金星;宋岩【作者单位】中国石油勘探开发研究院【正文语种】中文【中图分类】P744.4【相关文献】1.海底天然气水合物资源概率的评价方法 [J], 渡部芳夫;许东禹2.海底天然气渗漏系统水合物成藏动力学及其资源评价方法 [J], 陈多福;冯东;Cathles L M3.利用地震反射法评价海底天然气水合物资源 [J], 方银霞;金翔龙;杨树锋4.时间域可控源电磁法探测海底天然气水合物可行性分析 [J], 蔡骥;李予国5.海底藏着巨量“天然气”——天然气水合物将成为21世纪新(?)源 [J], 吴克勤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
天然气水合物资源经济评估的开题报告
天然气水合物资源经济评估的开题报告一、选题背景天然气水合物(Gas Hydrate)是一种形态类似于冰晶体的燃料,其主要成分是甲烷。
据相关研究显示,天然气水合物气藏储量可达到全球天然气储量的几十倍,被视为未来全球能源结构变革的引擎。
目前,美国、日本、韩国等国家已经开展了相关研究,并成功进行了天然气水合物的采集试验。
作为一种前沿的化石能源资源,天然气水合物的研究和开发具有重要的战略意义和经济价值。
对天然气水合物资源的经济评估,能够为开发商和决策者提供明确的市场前景和开发可行性,同时也能够为保护环境和推动可持续发展提供科学依据。
因此,本文旨在对天然气水合物资源的经济评估方法进行探讨,并提出一种适合我国实际情况的评估模型。
二、研究目的及意义本文的研究目的是:1.系统地介绍天然气水合物资源的特点、开发现状和经济价值;2.分析天然气水合物资源经济评估的理论和方法,并选取最适合我国实际情况的评估模型;3.分析我国天然气水合物资源的现状与潜力,并对其进行经济评估和市场前景预测。
本文的研究意义在于:1.为天然气水合物资源的开发提供科学参考和决策支持;2.为我国天然气水合物产业的发展提供有益的信息和建议;3.促进我国能源结构调整和可持续发展的推进。
三、研究内容及方法本文的主要研究内容包括:1.天然气水合物资源的特点、开发现状和经济价值的介绍和分析;2.天然气水合物资源经济评估的理论和方法的总结和归纳;3.选取最适合我国实际情况的天然气水合物资源经济评估模型,包括基于成本法和市场法的模型;4.对我国天然气水合物资源的现状与潜力进行分析,并进行经济评估和市场前景预测。
本文的研究方法包括:1.文献综述法,对已有的相关文献进行查阅和总结,了解天然气水合物资源的特点、开发现状和经济价值;2.案例研究法,通过国内外典型的天然气水合物资源评估案例,了解不同评估模型的优缺点,寻找最适合我国实际情况的模型;3.数学统计法,通过数据的采集和分析,建立我国天然气水合物资源的经济评估模型,并对其进行市场前景预测。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
布莱克海台水合物气资源评价摘要:布莱克海台是全世界天然气水合物研究的热点之一。
该区研究程度高、资料丰富,是进行对比研究的典型地区。
论述了布莱克海台天然气水合物形成的地质条件和地球化学特征, 综述了该区水合物的研究历史和进展,介绍了对水合物气资源量的评价方法和评价结果。
根据不同评价者和不同方法的评价, 布莱克海台区水合物气的资源量在(8~80)×1012m3[其中预测为(50~ 80)×1012m3的资源量包含水合物层之下的游离气]之间。
关键词: 布莱克海台。
水合物。
资源评价布莱克海台位于美国卡罗莱纳州南部查尔斯顿以东约400 km 的大西洋大陆性洋脊(图1) , 是一个由等深流沉积物堆积形成的大陆隆, 其东南延伸方向与北美大陆边缘成正交[1,2 ]。
深海钻探计划(DSPD) 早就预测到了该台区存在有天然气水合物藏[2]。
大洋钻探计划(ODP) 164 和172 航次也对该区进行了专门考察。
可以说, 在过去的30多年里, 布莱克海台一直是水合物调查研究的热点区。
图1 布莱克海台的地理位置1 布莱克海台天然气水合物研究简况布莱克海台和卡罗莱纳高地是世界最著名的海洋气体水合物的赋存地, 对水合物的研究有着重要的意义。
1.1 研究历史早在1970 年,DSDP 就开始在布莱克海台进行考察, 由于在采集到的沉积物样品中发现了高浓度的甲烷, 考察人员便把这种甲烷同地震探测数据联系起来研究, 提出了布莱克海台存在甲烷水合物的假设。
到了1980 年,DSDP 在该区采集到了水合物样品, 证实了这一假设。
1995 年11 月和12 月,ODP第164 航次对布莱克海台区气体水合物藏和邻近的卡罗莱纳州高地进行了专项探查[2]。
1997 年2 月,ODP 172 航次从南卡罗莱纳州的查尔斯顿出发, 对北大西洋布莱克—巴哈马外海台和卡罗莱纳州一线进行了更深入的调查, 主要目的是获取一个全新的晚第三纪的沉积物深度剖面, 以便认识北大西洋西部气候和洋流在上新世中期到更新世的变化情况[3]。
另外, 在布莱克—巴哈马外部海台一线上的地震数据都显示了BSR 的存在, 而且孔隙水样品中氯化物的浓度变化也证明了气体水合物是存在的。
2001年9月, 科学家搭乘Alvin 潜水设备下潜2200 多M, 对布莱克海台进行了一次近距离的观察。
除了收集到甲烷水合物的有关信息外, 还第一次观察到了冷泉化学合成生态系统。
1.2 天然气水合物形成机理研究布莱克海台是由平行于海岸线的两股海底洋流在此的沉积作用而逐渐形成的。
在古新世, 墨西哥湾暖流沿着大西洋海岸向北与向南的北冰洋寒流在此相汇, 导致两股洋流速度锐减而发生沉积作用。
较高的沉积速率有利于水合物的形成。
已证实布莱克海台含水合物沉积物与海底等深流沉积有密切关系。
等深流沉积是海洋沉积物沉积后又被活跃的深水流充分改造过的沉积, 它主要分布在沉积速率较高的地方, 它形成的首要条件是由于沉积物的压实固结作用不稳定而导致上升流的流动。
布莱克海台晚中新世至全新世沉积速率为40~340 cm/Ma, 属于快速沉积区。
由于等深流沉积具有颗粒较粗、储集物性好、气源充足和流体运移条件优越等特点, 对水合物的形成相当有利, 因此等深流沉积作用强烈的布莱克海台区有利于水合物的富集[4]。
在布莱克海台, 大量的甲烷被包含在水合物层和以游离气的形式聚集在水合物层之下。
水合物形成和分解、甲烷的释放和重新聚集这一反复过程,是解释布莱克海台区游离气浓度与气体水合物之间相互关系的依据。
关于布莱克海台主要拗陷过程与甲烷分解和释放之间的关系, 目前还没有完全弄清楚, 但存在两种解释。
一种解释强调气体和沉积物的灾难性爆炸, 如在末次间冰期, 海平面下降导致海底地层压力降低,引起水合物分解和气体释放。
由于布莱克海台沉积物渗透率低和气体不能有效扩散, 致使压力增加、构造隆升、气体喷发。
第二种解释认为, 由于沉积物的快速沉积, 使更多的甲烷通过高渗透性通道逐渐逸出, 其中一些高渗透性通道就连接着海底水合物的分解带[5]。
2 布莱克海台区域地质研究2. 1钻孔站位分布在卡罗莱纳高地布置了4 个观测孔(站位991、992、993 和996) , 孔深50~67 m , 用于观测沉积剖面的物理特性和气体的运移情况。
站位991、992 和993 位于开普菲尔底辟构造的顶部和侧翼的更新世滑动带上[6], 站位996 位于布莱克海台底辟构造的断层面上[7]。
ODP第172航次在布莱克海台BSR 分布区内外都布置了站位, 这有利于评价气体水合物的横向分布和大陆隆的地球化学特征, 和判定由气体水合物直接或间接引起的成岩过程与各种地球化学模式的联系。
图2 布莱克海台地区研究站位分布[3]图中:DSDP 第11 航次102、103 和104 站位和第76 航次533 站位用三角形标识。
ODP 第164 航次994、995 和997 站位用圆形标识。
ODP 第172 航次包括卡罗莱纳高地(站位1 054~ 1 057)、布莱克海台(站位1 058~ 1 061) 和巴哈马海台(站位1062) 各站位用菱形标识。
阴影部分为BSR 分布区。
2. 2 沉积物特征2. 2. 1岩性特征布莱克海台是由上新世和中新世的沉积物堆积而成, 它的沉积速率超过350 mˆM a, 沉积物主要来源于大西洋西部的边缘潜流[8,9]。
地层岩性序列相当均匀, 富含微型浮游生物化石的粘土和泥岩以及不同数量的蛋白石。
该层段岩性序列从上到下依次为粘土、泥质粘土、泥岩。
最古老的沉积物是中新世的, 它是一种灰绿色的硅酸质泥浆,其中部大多是含碳的灰绿色泥浆, 并掺杂有不同数量的煤粉和砂砾粒。
再向深钻进所获得沉积物的物性和岩性差别非常小。
2.2.2 有机碳含量对世界上已发现天然气水合物海域的沉积物有机碳分布研究表明, 含水合物区表层沉积物的有机碳含量一般大于或等于1% , 如果有机碳含量低于015% 就难以形成水合物[10]。
布莱克海台区沉积物中有机碳含量平均值是015%~ 115% (表1),属于含量较高的区域。
2.2.3 气体组成沉积物取样分析发现, 深度大约为海底之下190~ 480 m 之间的沉积物样品中含有大量的气体,其中甲烷最多, 约占99% , 二氧化碳含量次之,另外还含有微量的乙烷和其它烃类气体。
表1 布莱克地区沉积物有机碳含量[4,11,12]2.2.4 气体水合物样品994站位获得的粉砂质粘土中含有水合物残留物。
996 站位所得样品刚取出时表层有约1 mm 的纹理, 水合物呈白色。
所采集的水合物样品分解后,放出的气体中甲烷约占99% 和二氧化碳约占1%的。
经测定,气水合物中气体与水的体积比率在130~160之间, 说明至少有70% 的孔隙为I 型结构甲烷水合物占据[13]。
997站位所采样品最大, 大小约5cm ×14cm ,呈白色,外部有绿色泥浆包裹, 且可以看到其中含有气泡, 说明水合物正在分解。
3 布莱克海台天然气水合物的资源量气体水合物的探测方法通常是地震方法, 其主要通过是否存在似海底反射层来推断气体水合物的存在[14]。
然而, 氯化物的浓度和同位素剖面可能是气体水合物存在的灵敏指标。
该方法要比地震方法具有更大的发展潜力[15]。
例如, 994 站位没有BSR显示, 但是孔隙水异常明显地指示有气体水合物存在, 因为: ①氯化物浓度随深度减小, 可能反映了水合物稳定带底部水合物的分解和下部流体的上移。
②硫酸盐浓度直线下降, 表明气体水合物底层有甲烷气体在向上迁移。
③钻孔发现, 浅部孔隙中甲烷和二氧化碳的13C 有明显的减少。
3.1 依据饱和气浓度评价水合物资源量在995 和997 站位由压力岩芯取样器获得的岩心中, 每1 m3孔隙体积可以产出0.8~46 m3的甲烷[16]。
由压力岩芯取样器采集的气体体积通常大大超过(10 倍以上) 地面条件下的饱和气体浓度。
在气体水和物稳定面之上, 过剩的气体可能来源于占沉积物体积8% 的气体水合物的分解。
气体水合物稳定面及其以下的过量气体表明游离气与BSR 有关(图3)。
事实上, 在气体水合物稳定面之下由沉积物生成的游离气的数量与包含在气体水合物中气体的数量相当[16] 。
根据气体数量观测值和BSR 的分布面积估算: 布莱克海台甲烷碳的储量达35 Gt (15 Gt 分布于水合物中,5Gt 溶解于孔隙水中, 15Gt 在游离气中)。
图3 994、995、997 站位钻孔与BSR 关系剖面如图4 所示, 圆形图例表示995 站位的数据, 方形图例表示997站位的数据, 粗虚线为实测甲烷浓度随深度变化的情况, 细虚线为饱和状态下甲烷浓度随深度变化的情况。
由图4可知甲烷水合物存在于海地之下190~450m的沉积层, 游离甲烷位于海地之下450m以下的沉积层中,甲烷气量就是压力取样器所采集到的气体体积[16]。
图4 样品孔隙中甲烷浓度与海水深度以及沉积物深度的关系3.2 依据氯化物浓度测算水合物资源量传统的岩心描述方法不能评价气体水合物的含量,通过测定孔隙水中的氯化物浓度, 可以定量地估算个别水合物样品中水合物含量的最小值。
因为随着孔隙中的水和甲烷合成了甲烷水合物, 使得剩余孔隙水的盐度增加, 同时提高了其中氯化物的浓度,所以说氯化物浓度与水合物的生成有紧密的联系。
当钻孔取样时,由于水合物分解释放出的水和甲烷重新进入孔隙水中, 使得其盐度逐渐降低。
从图5 可知, 氯化物浓度在海底之下约200 m 深度以上和约450 m 深度以下都趋于恒定, 而在200 m 以下至BSR (约450 m ) , 其浓度出现很大的波动。
图5 994,995和997 站位孔隙水中氯化物浓度变化剖面(阴影部分为水合物带)这种方法是通过测定样品中已分解的水合物来估算水合物的总含量。
虽然对于不同沉积物样品的测定结果变化很大, 但是大多数测定结果为已分解水合物占样品总体积的1%~ 2% , 而在水合物带的测定结果则上升到了14%。
而且发现, 没有BSR 的995 号站位与存在BSR 的995 和997 号站位几乎有着相同数量的水合物。
3.3 水合物气资源量估算值由于评价方法不同, 不同评价者对布莱克海台的水合物气和游离气的资源量做出了不同的评价结果(表2)。
表2天然气资源量估算值[5, 17~22]天然气资源量(×1012m3) 气藏面积(km2)生气强度(×108m3/km2)文献18 3000 6 [5]80﹡100000 0.8 [19]70﹡26000 2.7 [17]37.7 26000 1.5 [22]57﹡26000 2.2 [22]﹡包括水合物带底板下部的气体4 小结经过30多年的科学考察, 在布莱克海台获得了大量的地震测量、钻孔、采集岩芯和潜水研究资料。