


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、可燃冰易探难采 不久前,来自日本的一则消息撩动公众神经其勘探机构从近海海底可燃冰中成功提取甲烷气,标志该国商业开采可燃冰迈出关键一步。 可燃冰,这一时常见首不见尾的能源“新贵”究竟有何家世渊源?“近海海底”这四字是否意味着它与人们近在咫尺?它能否如“倚天”利刃一般,一旦出鞘就将诸多能源死结一并斩断呢?对于这些问题的解答,有赖专业人员对着深深海底“悬丝把脉”。 横空出世,炙手可热 上世纪60年代,苏联科研人员在西伯利亚发现一个奇特天然气田,在地下常规气田上面的永久冻土层里,有一种可以燃烧的冰。这是人类首次在自然界发现可燃冰资源。当然这种物质不是纯冰,
2、而是甲烷、乙烷等天然气小分子被固定在水分子组成的晶体笼子里形成的天然气水合物。这种笼状结构在周围压力较高时可在0摄氏度以上形成。 固体可燃冰里藏有相当于自身体积近两百倍的天然气。如果可燃冰能保持固体状态被开采出来,就为远途运输天然气提供了一个新思路。很多天然气资源远离市场,因此输送天然气通常很不方便,需耗巨资铺设管道,或在低温高压条件下液化天然气并用昂贵的专用船只运送,对于产地附近的基础设施也有不少要求。而能量密度增加将近两百倍的可燃冰运输起来就方便不少。即便开采后难以使可燃冰保持固体状态,其蕴藏的天然气也是重要化石能源。 美国立刻对这个发现表现出兴趣,开始在自己的极地冻土带寻找可燃冰,很快就
3、在阿拉斯加寻获丰富的可燃冰。但此后的详细调查显示,更多的可燃冰资源在海底。世界上有永久冻土的国家很有限,但掌握海疆的国家为数不少。这个发现立刻让诸多国家眼前一亮,加拿大、日本、印度等国随即开始勘探研究。中国在进入新千年后积极加入这一行列,不仅在青藏高原永久冻土层发现丰富的可燃冰资源,还在南海北部找到品级很高的可燃冰,并组织专业人员进行开采及应用研究,计划于2020年试采,2030年后开始商业开采。 临渊羡鱼,退而结网 与陆地相比,海底是更适合生成可燃冰的辽阔温床。可燃冰的形成需甲烷、水、合适的温度和压力共同作用。海洋生物资源丰富,在数十亿年的历史里,有无数生物死后葬身海底。这些生物在沉积层内逐
4、渐被微生物分解,在一定条件下释放甲烷。深海温度常年在2至4摄氏度之间,所受压力相当于几十甚至数百个大气压,同时还有丰富的水,正好符合可燃冰的形成条件。海洋学界普遍知晓的数据显示,海底可燃冰资源的分布非常广泛,即便保守估计,海底蕴藏的可燃冰总量也超过目前已知的常规石油、煤炭和天然气资源总和。在传统化石能源逐渐枯竭,新发现储量少于开采量,人们逐渐转向非传统化石能源等替代能源时,海底可燃冰资源自然不容小觑。 可燃冰的形成条件比较苛刻,所以只要破坏若干形成条件,就有望使可燃冰中的甲烷释放出来。对此,研发人员主要提出三种开采思路:降低压力、提高温度、添加其他化学物质。减压法,就是通过打井,把可燃冰储层的
5、压力直接释放,从而导致可燃冰分解,气体通过管道收集;用加热法可向井下灌注热水导致可燃冰分解释放甲烷;也可添加盐、醇等化学制剂来破坏可燃冰的形成条件,这个方法其实早被人们用于消除天然气输送管道内凝结的可燃冰。还有人提出通过化学置换反应,用二氧化碳把固定在水分子笼里的甲烷“换”出来,开采天然气的同时存储人类排放的二氧化碳。 各种方案五花八门,不同的方法与不同的资源地质情况相对应。不过这些方法绝大多数仍处于模拟阶段,很少实际应用。在这方面,资源匮乏、海疆丰富的日本走在了前列。2012年日本率先在距离爱知县渥美半岛70公里、深达千米的海底,尝试用减压法开采,并在2013年3月宣布从海底可燃冰层中成功提
6、取甲烷气,还宣布5年后可能进行商业化开采。消息传来,立刻引起能源界聚焦,有媒体将其与扭转美国本土市场天然气供需关系的页岩气开采意义相提并论,甚至有分析认为意义更为深远。 开采可燃冰面临不少技术难题。由于形成条件的限制,海底可燃冰资源都分布在水深至少数百米,埋藏深度又是几百米的沉积层下面。海底的温度、压力、海水的腐蚀等等都是需克服的技术问题。特别是目前发现的储量丰富、富集度适当的海底可燃冰资源,大多分布在大陆架边缘向深海过渡的地方,这就给开采设施的安装、运行及管道铺设也带来不少麻烦。要解决这些问题,还需通过长时间工业实践来积累经验,从而逐渐找到降低开采成本的方法,使得可燃冰开采具有经济性。 作茧
7、自缚,不可不防 开采之外的气候、地质问题则可能更加麻烦。进入工业时代以来,人类大量使用化石能源已导致海量二氧化碳排放,与此相关的气候变化已开始影响人类生活。甲烷是可燃冰中的主要有用成分。如以百年为限,甲烷在地球大气中的温室效应强度是二氧化碳的20几倍。如人类开采可燃冰造成甲烷大量泄漏,显然会加剧目前日益严重的气候变化问题。 实际上,自然界中的不少甲烷泄漏就来源于可燃冰的分解。与常规天然气甚至页岩气资源不同,封闭可燃冰的地底岩层并不十分致密,有很多缝隙,气体完全可能通过这些缝隙泄漏释放。此前已有科研人员发现,由于气候变化导致冻土层融化,引发可燃冰分解,甲烷“出笼”。地质史上也有可燃冰大量快速分解
8、的例子可循。 另一个担心看起来更加直观。有研究人员推测海底沉积层内的可燃冰对于沉积层的稳定性有重要作用,可燃冰早已成为海底结构的一部分,有的甚至起到骨架支撑作用。如果发挥关键支撑作用的可燃冰被开采,那就有可能导致海底结构破坏,引发地震。同时海底结构被破坏后有可能导致周边地区的可燃冰不稳定,导致大量甲烷释放。 这可不是耸人听闻。挪威附近海底在大约八千年前,曾发生海底沉积层大规模运动,大面积沉积层从大陆架边缘滑向海底,运动距离达到800公里。这次巨大的海底地震可能导致高达25米的海啸。这次事件很可能就是可燃冰大量分解破坏海底结构所致。现有证据显示,在阿拉斯加地区可能也曾发生过类似的史前地质事件。 没有人愿意为了可燃冰开采承受这么大风险,人们必须对要开采的可燃冰附近地质结构有充分认识,采取足够措施,有足够把握避免类似的剧变发生之后,才能着手大规模商业化开采可燃冰。 可燃冰开采的必要性也是一个重要问题。可燃冰仍然是化石能源,即使能确保开采时不发生甲烷泄漏,也存在可燃冰燃烧后依然排放二氧化碳等问题。目前由于可以经济开发的可再生能源总量仍然有限,化石能源的主导地位
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 吉林省长春市外国语校2024-2025学年初三第四次四校联考语文试题含解析
- 珠海三中高二下学期期中考试(文科)生物试题
- 山西省太原市小店区第一中学2025年高三物理试题二模冲刺试题(六)含解析
- 唐山科技职业技术学院《武术理论与实践》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湘赣十四校湖南省长郡中学2025届高三学业水平测试与评估物理试题含解析
- 西藏示范名校2024-2025学年下学期高三年级期末学习质量评估生物试题含解析
- 苏州工业园区职业技术学院《英美电视剧欣赏》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 宁德职业技术学院《热工基础及流体力学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 内蒙古经贸外语职业学院《微积分A1》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 荆门职业学院《博士中医诊断学研究进展》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 投标承诺函格式(具有履行合同所必需的设备和专业技术能力)
- DL∕T 515-2018 电站弯管 标准
- 2024公需科目:数字经济与创新驱动发展题库
- 郑州市中原区第十九初级中学2022-2023学年七年级下学期期中数学试题【带答案】
- DZ∕T 0270-2014 地下水监测井建设规范
- 2024年重庆市初中学业水平考试地理试卷试题真题(含答案详解)
- DL-T5153-2014火力发电厂厂用电设计技术规程
- HYT 241-2018 冷却塔飘水率测试方法 等速取样法(正式版)
- JTJ-294-1998斜坡码头及浮码头设计与施工规范
- 急性肺栓塞的应急预案及流程
- 医用被服洗涤服务方案
评论
0/150
提交评论