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天然氣水合物的研究與開發論文

實用文 時間:2021-08-31 手機版

天然氣水合物的研究與開發論文

  作者: 金翔龍.方銀霞(國家海洋局海底科學重點實驗室) 收錄來源: 中國新能源網

  【摘要】人類的生存發展離不開能源。當人類學會使用第一個火種時便開始了能源應用的漫長歷史。幾千年來,人類所使用的能源已經歷了三代,正在向第四代能源時代邁進。主體能源的更替充分反映出人類社會和經濟的進步與發展。第一代能源為生物質材,以薪柴為代表;第二代能源以煤為代表;第三代能源則是石油、天然氣和部分核裂變能源。實際上,第二代和第三代能源是以化石燃料為主體,第四代能源的構成將可能是核聚變能、氫能和天然氣水合物。

  一、天然氣水合物是人類未來能源的希望

  人類的生存發展離不開能源。當人類學會使用第一個火種時便開始了能源應用的漫長歷史。幾千年來,人類所使用的能源已經歷了三代,正在向第四代能源時代邁進。主體能源的更替充分反映出人類社會和經濟的進步與發展。第一代能源為生物質材,以薪柴為代表;第二代能源以煤為代表;第三代能源則是石油、天然氣和部分核裂變能源。實際上,第二代和第三代能源是以化石燃料為主體,第四代能源的構成將可能是核聚變能、氫能和天然氣水合物。

  核聚變能主要寄希望于3He,它的資源量雖然在地球上有限(10~15t),但在月球的月壤中卻極為豐富(100-500萬t)。氫能是清潔、高效的理想能源,燃燒耐僅產生水(H2O),并可再生,氫能主要的載體是水,水體占據著地球表面的2/3以上,蘊藏量大。天然氣水合物的主要成分是甲烷(C4H)和水,甲烷氣燃燒十分干凈,為清潔的綠色能源,其資源量特別巨大,開發技術較為現實,有可能成為21世紀的主體能源,是人類第四代能撅的最佳候選。

  天然氣水合物(gas hydrate)是一種白色固體結晶物質,外形像冰,有極強的燃燒力,可作為上等能源,俗稱為"可燃冰"。天然氣水合物由水分子和燃氣分子構戚,外層是水分子格架,核心是燃氣分子(圖1)。燃氣分子可以是低烴分子、二氧化碳或硫化氫,但絕大多數是低烴類的甲烷分子(C4H),所以天然氣水合物往往稱之為甲烷水合物(methane hydrate)。據理論計算,1m3的天然氣水合物可釋放出164m3的甲烷氣和0.8m3的水。這種固體水合物只能存在于一定的溫度和壓力條件下,一般它要求溫度低于0~10℃,壓力高于10MPa,一旦溫度升高或壓力降低,甲烷氣則會逸出,固體水合物便趨于崩解。

  天然氣水合物往往分布于深水的海底沉積物中或寒冷的永凍±中。埋藏在海底沉積物中的天然氣水合物要求該處海底的水深大于300-500m,依賴巨厚水層的壓力來維持其固體狀態。但它只可存在于海底之下500m或1000m的范圍以內,再往深處則由于地熱升溫其固體狀態易遭破壞。儲藏在寒冷永凍土中的天然氣水合物大多分布在四季冰封的極圈范圍以內。  煤、石油以及與石油有關的天然氣(高烴天然氣)等含碳能源是地質時代生物遺體演變而成的,因此被稱為化石燃料。從含碳量估算,全球天然氣水合物中的含碳總量大約是地球上全部化石燃料的兩倍。因此,據最保守的統計,全世界海底天然氣水合物中貯存的甲烷總量約為1.8×108億m3,約合11萬億t(11×1012t)。數冀如此巨大的礦物能源是人類未來動力的希望。

二、天然氣冰合物的研究現狀

  1.分布與環境效應

  世界上絕大部分的天然氣水合物分布在海洋里,儲存在深水的海底沉積物中,只有極其少數的天然氣水合物是分布在常年冰凍的陸地上。世界海洋里天然氣水合物的資源量是陸地上的100倍以上。到目前為止,世界上已發現的海底天然氣水合物主要分布區有大西洋海域的墨西哥灣、加勒比海、南美東部陸緣、非洲西部陸緣和美國東岸外的布萊克海臺等,西太平洋海域的白令海、鄂霍茨克海、千島海溝、日本海、四國海槽、日本南海海槽、沖繩海槽、南中國海、蘇拉威西海和新西蘭北部海域等,東太平洋海域的中美海槽、加州濱外、秘魯海槽等,印度洋的阿曼海灣,南極的羅斯海和威德爾海,北極的巴倫支海和波弗特海,以及大陸內的黑海與里海等。陸上寒冷永凍土中的天然氣水合物主要分布在西伯利亞、阿拉斯加和加拿大的北極圈內。我國最有希望的天然氣水合物儲存區可能是南海和東海的深水海底。

  天然氣水合物固然給人類帶來了新的能源希望,但它也可對全球氣侯和生態環境甚至人類的生存環境造成嚴重的威脅。近年來,人們不斷討論地球大氣層的溫室效應,認為其造成的異常氣候(全球變暖)和海面上升可能正威脅著人類的生存。主導大氣溫室效應的因子,普遍認為是水氣和二氧化碳氣。水氣是大自然循環中的活躍分子,難以凋控,于是二氧化碳便成為人們嚴重關注的對象。許多國際會議討論二氧化碳的溫室效應,并決定限制各國二氧化碳廢氣的排放量。要知遣,當前大氣中的二氧化碳氣以每年0.3%的速率在增加,而大氣中的甲烷氣卻以每年0.9%的逮率在更為迅速地增加著。更為重要的是,甲烷氣的溫室效應為二氧化碳氣溫室效應的20倍。全球海底天然氣水合物中的甲烷總量約為地球大氣中甲烷量的3000倍,這么巨大量的甲烷氣如果釋放,將對全球環境產生巨大的影響,嚴重地影響全球的氣候與海平面。

  另外,固結在海底沉積物中的水合物,一旦條件發生變化,釋出甲烷氣,將會明顯改變海底沉積物的物理性質。其后果是降低海底沉積物的工程力學特性,引發大規模的海底滑坡,毀壞一些海底的重要工程設施,如海底輸電或通信電纜、海洋石油鉆井平臺等。水合物的崩解造成海底滑坡,而海底滑坡又進一步激發水合物的崩解,如此連鎖反應,將造成雪崩式的大規模海底滑坡,并使大量的甲烷氣逸散到大氣中去,造成極大的災難與經濟損失。

  2.全球關注天然氣水合物研究

  基于天然氣水合物是21世紀的重要后續能源,并可能對人類生存環境及海底工程設施產生災害性影響,全球科學家和各國政府都予以高度關注。早在20世紀30年代,天然氣水合物就在遠東地區的天然氣輸送管道內被發現。一直到70年代初,蘇聯學者論證了自然界有可能存在水合物生成帶,并在陸地凍土帶首先發現了第一個具有商業開采價值的麥索亞哈氣田之后,才真正引起世界各國科學家和政府的重視。后來在深海鉆探計劃(DSDP和大洋鉆探計劃(ODP)中,全球許多海域的海底(如鄂霍克茨海、墨西哥灣、大西洋、北美太平洋一側和拉丁美洲太平洋一側的世界海域)都發現了天然氣水合物。20世紀80年代以來,美國、日本、俄羅斯、德國、加拿大、挪威、英國及印度等國政府都著手開展天然氣水合物的調查和研究工作,并從能源戰略儲備角度考慮,紛紛制定作為政府行為的長遠發展規劃和實施計劃,將其視為爭奪海洋權益的重要內容。深人開展天然氣水合物研究的熱潮已經在全球興起。


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