可燃冰的开采

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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,是一种储存丰富天然气的结晶物质,具有丰富的资源储量和广泛的分布区域。

随着能源需求的增长和传统能源资源的日益枯竭,可燃冰的开采逐渐成为人们关注的焦点。

那么,可燃冰的开采方法是怎样的呢?首先,常见的可燃冰开采方法包括地面开采和海底开采两种。

地面开采主要是通过钻井的方式,将地下的可燃冰资源开采到地面进行加工。

而海底开采则需要利用海底钻井平台,通过水下设备将可燃冰资源开采上来。

无论是地面开采还是海底开采,都需要依托先进的技术设备和严谨的作业流程。

其次,可燃冰开采的关键技术包括钻井技术、采气技术和储存技术。

钻井技术是指通过钻井设备将地下的可燃冰层开采到地面,需要考虑到深度、温度、压力等因素,确保钻井作业的安全和高效。

采气技术则是指将可燃冰中的天然气进行采集和分离,确保资源的充分利用。

储存技术则是指将采集到的天然气进行储存和运输,需要考虑到气体的压缩、液化和输送等环节,确保资源的安全和稳定供应。

再次,可燃冰开采过程中需要充分考虑环境保护和安全生产。

在地面开采过程中,需要防止地下水污染和地质灾害的发生,保护周边生态环境的完整和稳定。

在海底开采过程中,需要防止海洋污染和生物灭绝的发生,保护海洋生态系统的平衡和健康。

同时,还需要严格遵守安全生产规定,确保作业人员的安全和健康。

最后,可燃冰的开采对于能源结构的调整和资源利用的优化具有重要意义。

可燃冰资源的开采可以有效缓解传统能源资源的压力,降低对化石能源的依赖,推动清洁能源的发展。

同时,可燃冰资源的开采也可以促进区域经济的发展,提升能源供应的保障,促进社会的可持续发展。

综上所述,可燃冰的开采方法涉及到地面开采和海底开采两种方式,需要依托先进的技术设备和严谨的作业流程,关键技术包括钻井技术、采气技术和储存技术,需要充分考虑环境保护和安全生产,对于能源结构的调整和资源利用的优化具有重要意义。

希望随着技术的不断进步和经验的不断积累,可燃冰的开采能够为人类社会的可持续发展作出更大的贡献。

可燃冰固体开采法原理

可燃冰固体开采法原理

可燃冰固体开采法原理
可燃冰是一种固态的冰,通常被称为甲烷冰(CH4冰块)。

其开采方法通常分为三种:固体开采、液体开采和气体开采。

固体开采是指使用钻头在地下深处开采可燃冰。

这种方法需要使用特殊的钻头,以克服可燃冰的固态结构。

通常需要使用高速钻头来快速到达深度,然后使用减压器将压力释放,使可燃冰从深度处开始融化。

这种方法需要高度先进的设备和技术,并且对周围环境的影响比较大。

液体开采是指使用溶剂将可燃冰从地下中提取出来。

这种方法通常需要使用高压液体泵将可燃冰与溶剂混合,并将其输送到井口。

在井口,液体可燃冰需要经过特殊的处理,以使其更容易开采。

这种方法的优点是能够更直接地开采可燃冰,并且对环境的影响相对较小。

气体开采是指使用压缩气体将可燃冰从地下深处开采出来。

这种方法通常需要使用高压气瓶将气体输送到井口。

在井口,气体将可燃冰压缩并释放压力,使其从地下深处开采出来。

这种方法的优点是能够高效地开采可燃冰,同时对环境的影响相对较小。

需要注意的是,以上三种方法都需要高度先进的技术和设备,并且需要严格的环保措施来控制其对环境的影响。

同时,开采可燃冰也涉及到一些法律法规的问题,需要合法合规。

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是一种富含甲烷的冰结晶物质,被誉为地球上的“冰油”,具有丰富的资源潜力。

随着能源需求的不断增长,可燃冰的开采备受关注。

本文将介绍可燃冰的开采方法,以期为相关研究和实践提供参考。

首先,传统的可燃冰开采方法主要包括钻井和采矿两种方式。

钻井是指利用钻机在海底或陆地上钻取可燃冰层,通过钻孔将可燃冰带上地面进行分离和提取。

而采矿则是指直接在海底对可燃冰进行采集和处理,将其转化为可用能源。

这两种方法各有优缺点,需要根据具体情况选择合适的方式。

其次,随着技术的进步,现代可燃冰开采方法也在不断发展。

例如,水合物解离技术被广泛运用于可燃冰的开采过程中。

该技术利用高压和适当的温度将可燃冰中的甲烷分离出来,实现了可燃冰的高效开采。

此外,利用水下机器人和自动化设备进行海底作业,也成为现代可燃冰开采的重要手段。

再者,除了传统的开采方法外,还有一些新兴的技术被应用于可燃冰的开采中。

比如,利用超声波技术破碎可燃冰层,将其中的甲烷释放出来,是一种创新的开采方式。

同时,利用微生物降解可燃冰中的甲烷,也是一种环保的开采技术,受到了广泛关注。

最后,需要指出的是,可燃冰的开采过程中需要充分考虑环境保护和安全生产。

在开采过程中,需要采取有效措施减少对海洋生态环境的影响,确保生态平衡不受破坏。

同时,要加强对可燃冰开采设施和作业人员的安全管理,防范事故的发生,保障生产的安全稳定进行。

总的来说,可燃冰的开采方法多种多样,需要根据具体情况选择合适的方式。

随着技术的不断进步和创新,相信可燃冰的开采将会更加高效、环保和安全,为人类能源需求提供重要支持。

希望本文所述内容能为相关研究和实践提供一定的参考价值。

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。

一幅图读懂可燃冰开采的基本原理-4页

一幅图读懂可燃冰开采的基本原理-4页

一幅图读懂可燃冰开采的基本原理可燃冰(学名:天然气水合物)是一种能量密度高、分布范围广、资源储量大的非常规能源,人们不断研究可燃冰的最终目的是开发利用可燃冰中所蕴含的能量——天然气。

2017 年 5 月 18 日,中国首次海域可燃冰试采成功。

以此为标志, 我国已经成为可燃冰勘探开发的前沿领跑者。

那么,你知道海洋可燃冰开采的基本原理吗?像常规油气开采一样直接“抽”出来?NO!顾名思义,可燃冰在地层中是以“类冰状”固体形式存在的,无法直接流动。

像挖煤一样直接把“冰块”挖出来?NO!虽然笔者不排除“挖煤式”开采可燃冰的可能性。

但在目前的技术条件下,如果采用“挖煤式”开采,则必然会引起地层失稳滑塌等工程问题。

另外,可燃冰只有在满足一定的高压、低温条件时,才能稳定以“冰态”存在。

一旦失去这种温度、压力稳定条件中的任何一个,就可能导致可燃冰由固态发生分解变为甲烷和水。

因此,“挖煤式”开采过程中面临剧烈的相变过程,目前技术无法保证挖掘过程安全可控。

尤其是对海洋可燃冰而言,挖掘式开采一旦失控,可能带来工程、地质、环境的多重灾难。

原位分解法方法?YES!这是目前被大家公认的一种可燃冰开采方法,该方法是在地层原位条件下使可燃冰分解为可以流动的气体和水,然后促使气水进入管道,然后采用类似于开采石油或天然气的方法,将可燃冰分解产生的流体开采到地面上。

也就是说,在当前技术条件下,可燃冰分解为流体(天然气和水)是可燃冰开采的第一步。

所以可燃冰分解的基本原理也就是可燃冰开采的“根之所在”。

那么,可燃冰分解为流体的基本原理是什么呢?这就得从下图说起。

这是一个由温度和压力值构成的直角坐标系。

图中的三条曲线a、b、c分别将温度-压力坐标区间分成了两个区域,即位于其左下方的“高压低温区”和位于其右上方的“低压高温区”。

比如:曲线a将温度-压力坐标区间分为D区域和(A+B)区域,曲线a就叫做可燃冰稳定存在的相平衡边界条件。

当地层温度压力条件O处于(A+B)区域区间时,可燃冰处于稳定状态,以固态稳定填充于地层空隙中。

可燃冰开采方案

可燃冰开采方案

可燃冰开采方案引言可燃冰是一种新型的能源资源,被广泛认为是解决能源短缺问题的希望。

可燃冰是一种以甲烷为主要组成成分的冰晶状物质,存在于大规模深海和极地地区的沉积物中。

然而,由于可燃冰开采的技术复杂性和环境敏感性,其开采方案需要经过深入研究和谨慎规划。

本文将介绍可燃冰开采的方案,包括开采地点的选择、开采方法和环境保护措施。

旨在为可燃冰开采的决策制定者和相关从业人员提供参考和指导。

可燃冰开采地点选择可燃冰主要存在于深海和极地地区的沉积物中,因此开采地点的选择是可燃冰开采方案的关键。

以下是选取可燃冰开采地点的一些考虑因素:地质条件可燃冰的分布与地质条件密切相关,需要选择有较高可燃冰资源含量和较好开采条件的地区。

地层构造和沉积物类型等地质条件将直接影响开采的成本和效率。

气候环境可燃冰主要存在于极地和深海地区,气候环境极端恶劣,开采难度大。

因此,开采地点的选择需要考虑气候条件,确保开采过程中的安全和稳定。

海洋条件可燃冰位于深海地区,海洋条件对开采的安全和效率有很大影响。

需要选择海洋环境相对稳定的地区,同时考虑海洋生态环境的保护。

可燃冰开采方法可燃冰开采的方法主要包括传统的极地陆地开采和深海开采两种方式。

极地陆地开采极地陆地开采是可燃冰传统的开采方法,主要应用于北极地区。

该方法通过钻探井和提取设备来开采可燃冰,但存在开采成本高、环境影响大等问题。

深海开采深海开采是目前研究和开发的热点,可分为深海水合物开采和深海煤层气开采两种方式。

深海水合物开采主要通过水下生产系统将水合物提取到水面进行分离;深海煤层气开采则通过水下水力压裂等技术进行开采。

深海开采技术相对较新,但具备较低成本和环境影响小的优势。

环境保护措施可燃冰开采的过程中,需要采取一系列环境保护措施,以最大限度地减少环境污染和生态破坏。

沉积物回填在深海开采中,沉积物回填是一种常用的环境保护措施。

回填沉积物可以减少开采对海底环境的影响,保护生态系统的完整性。

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。

2024年全新:深海可燃冰开采技术许可协议

2024年全新:深海可燃冰开采技术许可协议

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年全新:深海可燃冰开采技术许可协议本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 深海可燃冰1.2 开采技术1.3 许可协议1.4 甲方1.5 乙方1.6 技术转移1.7 知识产权1.8 保密协议1.9 违约1.10 争议解决2. 技术许可范围2.1 许可内容2.2 许可区域2.3 许可期限2.4 技术支持与培训3. 技术使用与转让3.1 使用权3.2 技术改进3.3 技术转让条件3.4 技术转让程序4. 技术成果分享与分配4.1 成果定义4.2 成果分享比例4.3 成果商业化5. 费用与支付5.1 许可费用5.2 支付方式5.3 税收5.4 费用调整6. 技术支持与服务6.1 技术支持内容6.2 服务响应时间6.3 技术更新7. 知识产权保护7.1 权利归属7.2 权利保护7.3 侵权责任8. 保密义务8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 泄密责任9. 违约责任9.1 违约定义9.2 违约责任9.3 违约赔偿10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 管辖法院10.3 调解与仲裁11. 强制性规定11.1 法律法规11.2 强制性规范12. 合同的生效、变更与终止12.1 生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止13. 其他条款13.1 合同的履行13.2 通知与送达13.3 合同的附件14. 签署与日期14.1 签署人14.2 签署日期第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1 深海可燃冰本合同所称深海可燃冰,是指存在于深海沉积物中的一种天然气水合物,其主要成分包括甲烷、乙烷等烃类气体。

1.2 开采技术本合同所称开采技术,是指乙方拥有的用于深海可燃冰开采的专有技术、专利技术和非专利技术。

1.3 许可协议本合同所称许可协议,是指甲方作为技术许可方,将开采技术许可给乙方使用,并规定乙方在使用过程中应遵守的义务和权利的协议。

可燃冰开采

可燃冰开采

可燃冰开采可燃冰开采——挖掘海底的新能源引言:可燃冰是一种深埋于地下或海底的天然冰结构,能源含量丰富,迄今为止被广泛认为是未来能源发展的曙光。

本文将探讨可燃冰开采的背景及意义、开采技术和挑战,并对其未来应用和环境影响进行评估,以期为可燃冰开采的发展提供参考。

一、可燃冰的背景与意义1. 定义与成因:可燃冰是指一种在低温高压条件下形成的天然冰结构,主要由甲烷分子构成。

其形成过程主要涉及有机质降解和气体占据冰水晶的空隙。

2. 能源含量巨大:据估计,全球可燃冰储量约为2000亿至3000亿吨石油当量。

仅中国海域的可燃冰资源,储量更是达到1150亿至1500亿吨石油当量,相当于中国石油储量的50倍。

3. 替代传统能源:可燃冰资源具备取之不尽、用之不竭的特点,其开采与利用可以在一定程度上减缓对传统化石能源的依赖,为能源结构的优化提供新途径。

4. 环境友好型能源:与煤炭等传统化石能源相比,可燃冰燃烧产生的二氧化碳排放较低,对全球气候变化影响相对较小。

同时,可燃冰开采可以避免传统石油开采带来的环境破坏问题。

二、可燃冰开采技术1. 海底可燃冰开采方法:主要包括热力、减压和化学等开采技术。

其中,热力法是目前应用最广泛的开采方法,通过热量的输入使可燃冰释放出甲烷气体。

减压法则通过降低压力来改变可燃冰的相变条件,使甲烷逸出。

2. 难题与挑战:目前可燃冰开采面临着技术难题和环境挑战。

技术上,深水开采、海底矿产保护和冰温增加等问题亟待解决。

环境上,海洋生态系统破坏、海洋污染和海洋工程安全等问题需要引起重视。

三、可燃冰开采的前景与限制1. 国内外可燃冰开采进展:中国、日本、美国等国家/地区均投入大量资源与资金进行可燃冰开采的研发与试验,相关成果显示出可燃冰开采的广阔前景。

2. 可燃冰使用领域:可燃冰的应用前景广阔,既可以用作传统能源的替代品,也可用于天然气交通、氢能源等领域。

同时,可燃冰还有助于促进海洋资源的开发利用。

3. 开采限制与风险:可燃冰开采利用面临一系列挑战,包括高成本、技术难度和环境影响等。

可燃冰开采

可燃冰开采

可燃冰摘要:本文主要介绍了可燃冰的形成条件、分布状况、发展过程与前景,归纳总结了可燃冰的开采方法,并对可燃冰可能造成的危害做了一定的分析。

关键词:可燃冰、发展、开采、危害一.名词解释天然气水合物(Natural Gas Hydrate,简称Gas Hydrate)是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,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。

因其外观象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。

它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物(碳的电负性较大,在高压下能吸引与之相近的氢原子形成氢键,构成笼状结构(如图2))。

它可用mCH4·nH2O来表示,m代表水合物中的气体分子,n为水合指数(也就是水分子数)。

组成天然气的成分如CH4、C2H6、C3H8、C4H10等同系物以及CO2、N2、H2S等可形成单种或多种天然气水合物。

形成天然气水合物的主要气体为甲烷,对甲烷分子含量超过99%的天然气水合物通常称为甲烷水合物(Methane Hydrate)。

图2 天然气水合物笼状分子结构图二.形成条件可燃冰分子结构就像一个一个由若干水分子组成的笼子。

形成可燃冰有三个基本条件:温度、压力和原材料。

首先,低温。

可燃冰在0—10℃时生成,超过20℃便会分解。

海底温度一般保持在2—4℃左右;其次,高压。

可燃冰在0℃时,只需30个大气压即可生成,而以海洋的深度,30个大气压很容易保证,并且气压越大,水合物就越不容易分解。

最后,充足的气源。

海底的有机物沉淀,其中丰富的碳经过生物转化,可产生充足的气源。

海底的地层是多孔介质,在温度、压力、气源三者都具备的条件下,可燃冰晶体就会在介质的空隙间中生成。

三.分布状况科学家们公认,可燃冰在世界范围内有广泛存在的可能性。

在陆地上,大约有27%的面积是可以形成可燃冰的潜在地区,而大洋水域中90%的面积也属这样的潜在区域海底可燃冰分布的范围约为4×107km2,占海洋总面积的10%。

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,是一种储存丰富天然气的冰结晶物质,主要由甲烷和水合物组成。

随着能源需求的不断增长,可燃冰被认为是未来能源开发的重要资源之一。

那么,可燃冰的开采方法是怎样的呢?接下来,我们将详细介绍可燃冰的开采方法。

首先,可燃冰的开采需要利用特殊的开采设备和技术。

目前,常用的可燃冰开采方法包括热解法、降温法和减压法。

热解法是通过注入高温水蒸气或者热介质来加热可燃冰,使其释放出甲烷气体。

降温法则是通过注入低温介质,如液态氮或液态二氧化碳,来降低可燃冰的温度,使其释放出甲烷气体。

而减压法则是通过减小可燃冰所处环境的压力,促使其中的甲烷气体释放出来。

其次,可燃冰的开采还需要考虑环境保护和安全问题。

由于可燃冰主要存在于深海或者极地等环境恶劣的地区,开采过程中需要防止对环境造成污染,并保障工作人员的安全。

因此,在开采可燃冰时,需要采取相应的环保措施和安全防护措施,确保开采过程安全可靠,不会对环境和人员造成不良影响。

最后,可燃冰的开采还需要考虑经济效益和可持续发展。

虽然可燃冰是一种丰富的天然气资源,但是其开采成本较高,且存在一定的技术难度。

因此,在开采可燃冰时,需要综合考虑成本、效益和环境等因素,制定合理的开采方案,确保可燃冰资源的可持续利用,实现经济效益和环境效益的双赢。

总的来说,可燃冰的开采方法涉及到热解、降温、减压等技术手段,同时需要兼顾环境保护、安全防护、经济效益和可持续发展等多方面因素。

只有在综合考虑各种因素的基础上,才能实现可燃冰资源的有效开采和利用,为人类社会的可持续发展做出贡献。

希望通过本文的介绍,能够更加深入地了解可燃冰的开采方法,为相关领域的研究和实践提供一定的参考价值。

可燃冰的开发利用及前景(四千字)

可燃冰的开发利用及前景(四千字)

可燃冰的开发利用及前景方霄车辆一班222012322220045引言可燃冰学名天然气水合物,主要成分是甲烷, 又称气冰或固体瓦斯,是一种白色或浅灰色结晶。

可燃冰由海洋板块活动而成。

当海洋板块下沉时,较古老的海底地壳会下沉到地球内部,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在深海压力下,天然气与海水产生化学作用,就会形成水合物。

作为燃料能源,可燃冰清洁无污染,燃烧放热量大, 1立方米可燃冰可释放出160—180立方米的天然气,其能量密度是煤的10倍,而且燃烧后不产生任何残渣和废气。

可燃冰分布广储量大,可作为石油及天然气等的替代能源。

可燃冰分子中,甲烷分子与水分子间通过范德瓦耳斯力形成稳定结构在点燃条件下甲烷分子被释放。

它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。

随着现代社会的飞速发展,石油、煤炭等目前大量使用的传统化石能源枯竭,同时新的能源生产供应体系又未能建立而在交通运输、金融业、工商业等方面造成的一系列问题统称能源危机。

根据经济学家和科学家的普遍估计,到本世纪中叶,也即2050年左右,石油资源将会开采殆尽,其价格升到很高,不适于大众化普及应用的时候,如果新的能源体系尚未建立,能源危机将席卷全球,尤以欧美极大依赖于石油资源的发达国家受害为重。

最严重的状态,莫过于工业大幅度萎缩,或甚至因为抢占剩余的石油资源而引发战争。

比如经常爆发战争的中东国家,大多是为了争夺石油资源战争不断。

而可燃冰是二十一世纪公认的替代能源和清洁能源,开发利用潜力巨大。

由于石油和天然气逐渐枯竭,全世界对煤炭资源的需求量将提高30%。

按今天的估测看,世界煤炭能源将在155年内全部枯竭。

我国煤炭储量居世界第三位,中国煤的探明储量在2008年已接近16000亿吨。

但如果以人均占有量来计算,却只接近于世界平均水平,相当于煤炭资源中等的国家。

沙特阿拉伯阿美石油公司首席执行官阿卜杜拉·朱马表明,全球可开采原油储量约为5.7万亿桶,目前只开采了1万亿桶,不到总储量的18%,以目前开采速度,全球的原油储量还可以开采100多年。

可燃冰常见的开采方法

可燃冰常见的开采方法

可燃冰传统开采方法(1) 热激发开采法热激发开采法是直接对天然气水合物层进行加热,使天然气水合物层的温度超过其平衡温度,从而促使天然气水合物分解为水与天然气的开采方法。

这种方法经历了直接向天然气水合物层中注入热流体加热、火驱法加热、井下电磁加热以及微波加热等发展历程。

热激发开采法可实现循环注热,且作用方式较快。

加热方式的不断改进,促进了热激发开采法的发展。

但这种方法至今尚未很好地解决热利用效率较低的问题,而且只能进行局部加热,因此该方法尚有待进一步完善。

(2) 减压开采法减压开采法是一种通过降低压力促使天然天然气水合物气水合物分解的开采方法。

减压途径主要有两种: ①采用低密度泥浆钻井达到减压目的;②当天然气水合物层下方存在游离气或其他流体时,通过泵出天然气水合物层下方的游离气或其他流体来降低天然气水合物层的压力。

减压开采法不需要连续激发,成本较低,适合大面积开采,尤其适用于存在下伏游离气层的天然气水合物藏的开采,是天然气水合物传统开采方法中最有前景的一种技术。

但它对天然气水合物藏的性质有特殊的要求,只有当天然气水合物藏位于温压平衡边界附近时,减压开采法才具有经济可行性。

(3) 化学试剂注入开采法化学试剂注入开采法通过向天然气水合物层中注入某些化学试剂,如盐水、甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇等,破坏天然气水合物藏的相平衡条件, 促使天然气水合物分解。

这种方法虽然可降低初期能量输入,但缺陷却很明显,它所需的化学试剂费用昂贵,对天然气水合物层的作用缓慢,而且还会带来一些环境问题,所以,目前对这种方法投入的研究相对较少。

新型开采方法(1)CO2 置换开采法。

这种方法首先由日本研究者提出,方法依据的仍然是天然气水合物稳定带的压力条件。

在一定的温度条件下,天然气水合物保持稳定需要的压力比CO2 水合物更高。

因此在某一特定的压力范围内,天然气水合物会分解,而CO2 水合物则易于形成并保持稳定。

如果此时向天然气水合物藏内注入CO2 气体,CO2 气体就可能与天然气水合物分解出的水生成CO2 水合物。

可燃冰的开采

可燃冰的开采
Contents
可燃冰的勘察 国外可燃冰开发研究现状 国内可燃冰开发研究现状
可燃冰开发前景 可燃冰的开采方法
可燃冰的勘察
截至2002年底,世界上已直接或间接发现天 然气水合物共116处(其中海洋就有85处), 直接水合物样品23处。
目前勘察可燃冰最好的两种方法是地震波 法和速声波法。
勘探方 法
我国可燃冰研究开发现状
1990年
中国科学院与 莫斯科大学冻 土专业学者合 作开展室内可 燃冰合成试验 。
1992年
1998年
史斗等人将当时 国外有关天然气 水合物研究的资 料进行整理精选, 翻译出版了中国 第一部关于天然 气水合物研究的 中文资料《国外 天然气水合物研 究进展》。
,中国完成了“中国 海域气体水合物勘测 研究调研”课题,首 次对中国海域的天然 气水合物成矿条件及 找矿远景做了总结。 据专家分析,青藏高 原的羌塘盆地和东海 、南海、黄海的大陆 坡及其深海,都可能 存在体积巨大的可燃
但长期来说,可燃冰作为一种清洁高效、潜力巨大的新能源,将成为继 石油、煤炭、天然气之后的一种主要能源5 可燃冰的开采方法由于可 燃冰非常不稳定,在常温和常压环境下极易分解,所产生的温室效应 要比二氧化碳高10 ~ 20倍。据测算,在可燃冰中固化的甲烷总量相 当于大气中甲烷数量的 3 000 倍。一旦沉睡中的可燃冰矿藏受到扰动, 包括人为的开采和自然的破坏,都可能导致甲烷气体大量逃逸到大气 中,从而导致无法想象的后果。对此,科学家们表示出了担忧: 对于 可燃冰矿藏开采的破坏,可能导致甲烷气体的大量泄漏,释放到大气 层中,造成海啸、海底滑坡、海水毒化、全球气候变暖等灾害。
可燃冰是公认的 21 世纪替代能源和清洁能 源,第 3 期 张颖异等: 新型洁净能源可燃冰 的研究发展开发利用潜力巨大,我国已将 其纳入科技重大项目973 计划,并已成功获 得了天然气水合物的岩心样品。减压法和 综合法是现有水合物开采技术中经济前景 比较好的开采技术。目前,对可燃冰的开 采仍处于试验阶段,要实现工业规模开采 和商业化开采还有很长一段时间。

可燃冰开采尚无成熟方案

可燃冰开采尚无成熟方案

“可燃冰开采尚无成熟方案”清晨的阳光透过窗帘,洒在我的写字台上,照亮了那堆满是笔记和资料的文件夹。

我深吸一口气,开始整理关于可燃冰开采的方案。

这个议题困扰了我很久,如今,我要用我的经验和智慧,给它一个答案。

一、项目背景让我们来谈谈可燃冰。

它是一种在低温、高压环境下形成的天然气水合物,储量巨大,分布广泛。

据估计,全球可燃冰的储量是现有天然气储量的两倍。

然而,由于开采难度大、技术要求高,目前尚无成熟的开采方案。

二、技术难题1.开采环境恶劣:可燃冰主要分布在深海底部,环境压力大,温度低,这对开采设备提出了极高的要求。

2.开采过程中易引发环境问题:可燃冰开采过程中,可能会引发海底滑坡、海水污染等环境问题。

3.技术瓶颈:目前,我国在可燃冰开采技术方面尚处于起步阶段,缺乏成熟的开采技术和设备。

三、解决方案1.研发新型开采设备:针对深海底部恶劣环境,我们需要研发具有高强度、耐腐蚀、抗压力的新型开采设备。

2.优化开采工艺:通过模拟实验,研究可燃冰的开采工艺,确保在开采过程中不会对环境造成太大影响。

3.加强国际合作:与国际先进企业和技术团队合作,共同研发可燃冰开采技术。

4.建立完善的监管体系:在开采过程中,加强对环境、安全的监管,确保开采活动的顺利进行。

四、具体实施步骤1.调查研究:对可燃冰分布区域进行详细调查,了解其储量和开采条件。

2.设备研发:根据调查结果,研发适合深海开采的新型设备。

3.工艺优化:通过实验,优化开采工艺,确保开采效率和安全性。

4.国际合作:与国外企业和技术团队合作,引进先进技术。

5.监管体系建设:建立健全监管体系,确保开采活动的顺利进行。

五、预期成果1.掌握可燃冰开采核心技术:通过项目实施,我国将掌握可燃冰开采的核心技术,为全球能源开发贡献力量。

2.降低开采成本:新型开采设备和优化工艺的应用,将降低可燃冰的开采成本。

3.保护环境:在开采过程中,采取环保措施,减轻对环境的影响。

4.提高我国国际地位:通过可燃冰开采技术的突破,提升我国在国际能源领域的地位。

可燃冰开采行业

可燃冰开采行业

《可燃冰开采行业分析报告》一、行业规模与增长1. “1 个核心数据:行业总市场规模突破[X]亿元”目前,可燃冰开采行业仍处于起步阶段,但其潜在的市场规模巨大。

虽然难以给出一个确切的突破具体数字的市场规模,但从可燃冰的储量和未来可能的应用前景来看,一旦实现大规模商业化开采,其市场规模有望达到数千亿甚至数万亿元。

在近几年,可燃冰开采行业虽然尚未实现大规模商业化,但相关的技术研发和前期探索一直在稳步推进。

增长背后的主要驱动因素包括以下几个方面。

首先,全球能源需求的持续增长使得人们不断寻找新的能源资源,可燃冰作为一种储量丰富、清洁高效的新型能源,备受关注。

其次,科技的不断进步为可燃冰的开采提供了技术支持,使得人们对可燃冰的开采可行性有了更多的信心。

再者,各国政府对能源安全和可持续发展的重视,也推动了可燃冰开采行业的发展。

与同类型或相关行业相比,可燃冰开采行业具有独特的发展潜力和地位。

与传统的化石能源行业相比,可燃冰燃烧后几乎不产生污染物,是一种更加清洁的能源,符合未来能源发展的趋势。

与其他新能源行业相比,可燃冰的储量巨大,有望在未来成为重要的能源供应来源。

2. “2 大增长引擎:技术创新与市场需求扩张”技术创新在可燃冰开采行业中起着至关重要的作用。

新产品和新工艺的推出将极大地推动市场的发展。

例如,新型的可燃冰开采技术,如降压法、热激发法等的不断改进和创新,可以提高开采效率,降低开采成本。

同时,相关的设备和工具的研发,如深海钻井平台、可燃冰提取装置等,也为可燃冰的开采提供了有力的支持。

市场需求扩张主要源于消费者需求的变化和新兴应用领域的出现。

随着全球对清洁能源的需求不断增加,可燃冰作为一种清洁高效的能源,受到了越来越多的关注。

同时,可燃冰在新兴领域的应用也在不断拓展,如可燃冰发电、可燃冰作为化工原料等。

此外,一些国家和地区对能源安全的担忧也促使他们加大对可燃冰开采的投入。

二、竞争格局1. “3 大主要竞争者:市场份额与竞争策略”在可燃冰开采行业中,目前主要的竞争者包括一些大型的能源企业、科研机构和国家能源公司。

可燃冰常见的开采方法

可燃冰常见的开采方法

可燃冰常见的开采方法(一)、传统——加热法与减压法加热法,顾名思义就是将可燃冰层以对流法、电磁加热法[参考文献6]等直接升温,将可燃冰分解为天然气与水,并且直接以管线收集天然气。

减压法则是以管线导出可燃冰层下方的气体或流体,使可燃冰层的压力变小。

此时,可燃冰中的“冰”就会因为压力下降而液化成为水,使得天然气被释放。

(二)、新型——二氧化碳置换开采法这个方法可说是传统加热法的进化型态,两者都是以同样的原理运作,即:使可燃冰升温,让水合物中的天然气释放出来,并加以收集。

那么,二氧化碳置换法为什么是进阶版的加热法呢?原因就在于这种方法能在开采可燃冰的同时,将一部份的二氧化碳转为水合物,封存在海底。

以环保的角度来说,简直可以称得上是高收益。

此方法的核心概念是利用天然气水合物和二氧化碳水合物保持稳定时的压力差进行开采,意思就是,当我们把压力控制在特定范围下,天然气水合物就会分解,而适合这个压力的二氧化碳水合物就会形成。

图六是二氧化碳置换法的示意图,图中(A)是开发前蕴藏可燃冰矿藏的海床。

开采时,如图(B)所示,我们需要在可燃冰矿层的上方及下方都注入二氧化碳,下方那一层是主要运作的区域,而上方则用以阻隔并稳定海床。

接着,因为压力被控制在适合二氧化碳水合物生成的范围,因此当这种水合物逐渐生成并放热时,最靠近底层的可燃冰就会被这些热量分解,转化出大量甲烷。

此时如图(C),这些甲烷会被导管收集,所以下方的二氧化碳就会上移、填补空缺,然后持续生成二氧化碳水合物,使更多的可燃冰分解、释放甲烷。

在这种连锁反应下,我们就可以达到在不断释放可燃冰中甲烷的同时,不断(以水合物的形式)封存注入至海床中的二氧化碳。

(三)、新型——固体开采法最初的固体开采法是直接采集可燃冰固体,并将可燃冰固体移至浅水海域后加以分解,因为若是以物理或化学方法就地分解,会产生消耗能源,而且经费昂贵。

之后,固体开采法也衍生出了另一种更进阶的方式,称为“混合开采法”。

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我国可燃冰研究开发现状
1990年
中国科学院与 莫斯科大学冻 土专业学者合 作开展室内可 燃冰合成试验 。
1992年
1998年
史斗等人将当时 国外有关天然气 水合物研究的资 料进行整理精选, 翻译出版了中国 第一部关于天然 气水合物研究的 中文资料《国外 天然气水合物研 究进展》。
,中国完成了“中国 海域气体水合物勘测 研究调研”课题,首 次对中国海域的天然 气水合物成矿条件及 找矿远景做了总结。 据专家分析,青藏高 原的羌塘盆地和东海 、南海、黄海的大陆 坡及其深海,都可能 存在体积巨大的可燃
我国可燃冰研究开发现状
2000年,
国家批准设立 了水合物专项 “我国海域天 然气水合物资 源勘测与评价 ”。“
十一五”期间 ,“863”计划海洋技 术领域设立了“天 然气水合物勘探开 发关键技术”重大 项目。国家科学技 术部制订的《国家 重点基础研究发展 计划(“973”计划)“十 一五”发展纲要》 中,大规模新能源— ——天然气水合物 的探索研究被列为 能源领域重点研究 方向。
但长期来说,可燃冰作为一种清洁高效、潜力巨大的新能源,将成为继 石油、煤炭、天然气之后的一种主要能源5 可燃冰的开采方法由于可 燃冰非常不稳定,在常温和常压环境下极易分解,所产生的温室效应 要比二氧化碳高10 ~ 20倍。据测算,在可燃冰中固化的甲烷总量相 当于大气中甲烷数量的 3 000 倍。一旦沉睡中的可燃冰矿藏受到扰动, 包括人为的开采和自然的破坏,都可能导致甲烷气体大量逃逸到大气 中,从而导致无法想象的后果。对此,科学家们表示出了担忧: 对于 可燃冰矿藏开采的破坏,可能导致甲烷气体的大量泄漏,释放到大气 层中,造成海啸、海底滑坡、海水毒化、全球气候变暖等灾害。
Contents
可燃冰的勘察 国外可燃冰开发研究现状 国内可燃冰开发研究现状
可燃冰开发前景 可燃冰的开采方法
可燃冰的勘察
截至2002年底,世界上已直接或间接发现天 然气水合物共116处(其中海洋就有85处), 直接水合物样品23处。
目前勘察可燃冰最好的两种方法是地震波 法和速声波法。
勘探方 法
2007年6月
,我国南功 获得高纯度的可 燃冰样品。.
我国可燃冰开发利用现状
2008年10月,我国首艘自主研制的可燃冰综 合调查船“海洋6”号在武昌造船厂下水
可燃冰开发前景
天然气水合物是一种溢散气体,因此开采时最易泄漏,如果控制不住,极 易造成“井喷”。大量可燃冰排出后会造成强烈的温室效应,破坏海洋 的稳定平衡,加剧气候变暖,并对海洋本身也有极大的危害,甚至造成大 陆架边缘的动荡,导致灾难性海啸,同时也会危及海底油气管线、水下 电缆等设施。因此,对这种新能源的开发利用重要的是要突破一系列的 技术难题。目前可燃冰的开采成本高达200美元/m3,折合成天然气要1 美元/m3,这也是勘测、开采可燃冰不得不面对的问题。由以上种种来 看,短时间内,可燃冰成为新能源只是人类的一个希望。
勘测
在我国南海的西沙海槽地区,地震波法勘探
100km以上的海洋波面,发现大约有1/3面积 的地震反射波与天然气水合物的地震反射波 很相像,并由此推断那里存在着丰富的可燃冰。 富含甲烷的天然气水合物层中肯定会有一定 数量的气体扩散出来,使得局部甲烷的含量高 于周围地区。
国外可燃冰开发利用现状
国外可燃冰研究开发现状迄今,世界上至
少有30多个国家和地区进行可燃冰的研究 与调查勘探。美国、日本、印度等国近年 来纷纷制订天然气水合物研究开发战略和 国家研究开发项目计划
国外可燃冰开发利用现状
美国
1981年投入800万美元制订了天然气水合物10年研究计划; 1998年又把天然气水合物作为国家发展的战略能源列入长 远计划,每年投入2000万美元,准备在2015年试开采。
日本
日本经济产业省已从2000年开始着手开发海底天然气水合 物,开发计划分两段进行,前5年对开采海域的蕴藏量和分布 情况进行调查,从第3年开始就打井以备调查用,之后5年进 行试验性采工作,2010年以后实现商业生产。
韩国
产业资源部制订了《可燃冰开发10年计划》,计划投入总计2257 亿韩元,用以研究开发深海勘探和商业生产技术。印度在1995年 制订了5年期《全国气体水合物研究计划》,由国家投资5600万美 元对其周边海域的天然气水合物进行前期调查研究。
可燃冰的开采
可燃冰的开采可分为减压开采、注化学药剂开采、 CO2置换开采等,国际上对如何开采可燃冰尚没有 可靠的方法,基本上处于研究、试验阶段。目前对 可燃冰的试采中,一般要先开凿一口1200m深的钻 井,直通到可燃冰层,然后注入温水,让可冰溶于温 水中,抽回地面进行分离。具体实施可以利用双重 结构管道,在含水合物层打钻,在内侧管道注入高压 温水,从外侧管道收回水合物,使其转化为甲烷气体。 这一开采方法被认为是目前最有效的方法,但是这 项工作也仍处在初级探索阶
地震波法
最简单且常用的方法,首先将地震波在岩 石层和天然气水合物层的差异记录在滤 波器中,然后对其进行检测、判断勘测速 度最快,而且可以水、陆通行
速声波法
速声波法是利用声波在天然气水合物、海 水和岩石层之间的传播速度不同,而且前者 明显最快,接着再利用物理及化学法,并根 据扩散原理,判定浓度最大的区域对应的一 定是矿藏的中心位置,通过测量多个点,进 而便可给出矿藏的图示
国外可燃冰开发利用现状
目前,美国、俄罗斯、荷兰、加拿大、日本等国探测可燃 冰的目标和范围已覆盖了世界上几乎所有大洋陆缘的重要 潜在远景地区以及高纬度极地永冻土地带和南极大陆陆缘 区,同时,俄、美、加等国通过地震勘探工作,已查明在北极 地区有大量正在形成的天然气水合物。
据日本经济产业省专家小组会议2008年8月18日在东京发 表的一份文件所说,日本政府将在一个叫作Nankai海槽的 深海沟中进行冰冻甲烷的试验性生产。韩国已成功完成 《可燃冰开发10年计划》第一阶段任务,确认韩国周边海 域海底可燃冰矿藏,并对储藏量进行初步估计; 2008~2011 年,韩国将完成对周边海域进一步勘探工作;2012~2014年, 对周边海域发现的可燃冰矿藏储量进行最终确认,研发可 燃冰商业生产相关技术。
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