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相似文献
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1.
据日本经济产业省透露 ,开采天然气水合物的实验已获成功 ,并将在今后 1 0年开发实用技术 ,用于近海海底天然气水合物的开采。试验在加拿大西北部进行。一口深 1 2 0 0米的井钻到天然气水合物层 ,通过井注入温水后 ,天然气水合物中的甲烷便溶在温水中 ,然后 ,把溶有甲烷的温水抽回地面 ,进行分离得到甲烷。科学家预测 ,地球海底天然气水合物蕴藏量约为 5 0 0亿立方米 ,相当于目前世界年能源消费量的 2 0 0倍。另据《石油商报》4月 5日报道 ,目前有俄罗斯、美国、加拿大、日本、挪威等 3 0多个国家在进行天然气水合物的研究和调查勘探。加热…  相似文献   

2.
科学家们预测 ,目前全世界储存有 2 5 0 0 0× 1 0 1 2 m3甲烷水合物 ,蕴藏的能量是全球石油、天然气和煤总和的 2倍。日本沿海的甲烷水合物只是全球总藏量的很小一部分 ,但是 ,也有 4~ 2 0× 1 0 1 2 m3相当于日本 1 0 0年的天然气使用量。由于急于实现能源自给自足 ,日本明年一年将投入研究甲烷水合物开采资金就达 1 2亿美元。日本计划从明年 1月起 ,派出钻井船从日本中部出发 ,前往日本南海钻探 1 0~ 2 0口气井。日本南海海底约 1 1 0 0m深处有藏量丰富的甲烷水合物气田。日本希望能在 4年后开始商业生产这种能源日本准备开采海底甲烷…  相似文献   

3.
2012年11月13日据共同社消息,日本经济产业省资源能源厅12日公布了全球首次甲烷水合物(俗称"可燃冰")海洋开采实验的概要。目前,日本已在爱知县渥美半岛近海进行海底挖掘,计划明年2月前后起开展为期两周的可燃冰挖掘开采及实际产气实验。可燃冰是天然气的主要成分甲烷和水结合形成的固体,日本近海储量可供国内天然气使用约100年,有望成为新一代能源资  相似文献   

4.
TE 2 0 0 4 0 5 0 0 1天然气水合物勘探与开发研究进展〔刊〕/陈会鑫 (中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院信息所 )∥当代石油石化 .- 2 0 0 3,11(8) .- 33~ 36  根据理论研究 ,1m3 天然气水合物分解最多可产生16 4m3 甲烷气和 0 .8m3 水 ,作为重要的潜在能源类型受到了全世界的广泛关注。天然气水合物的勘探技术主要包括似海底反射层方法、钻孔取芯方法和测井方法 ,天然气水合物的开采技术则包括热激发法、降压法和化学剂法。但由于天然气水合物的赋存状态与物化性质 ,开采时可能会加深全球温室效应、钻井平台及海底滑塌等问题 ,…  相似文献   

5.
据《日本经济新闻》报道 ,日本通产省通过调查决定将从 2 0 0 1年开始着手开发海底燃料———甲烷水合物。位置选择位于东海至纪伊半岛熊野滩 480 0平方公里的海域的进行采掘。开发将分阶段进行 ,首先从本年度开始用 5年的时间 ,对开采海域的蕴藏量分布情况进行调查 ,从第 3年开始打井以备调查用。在低温高压下成为固体的甲烷水合物一接近地表 ,甲烷就会气化并扩散。因此 ,将开发高效采掘和掘凿深海底的技术。通产省计划此后 5年将继续进行试验性采掘工作 ,以便能在 2 0 10年以后实现商业性生产。日本 80 %以上的原油从中东国家进口。据估测…  相似文献   

6.
天然气水合物的钻井和开采技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
在日本近海深度为300m以下的海底地层中,储存着大量的甲烷水合物,这一点已渐渐明朗。预计日本将于两年后的1999年在距日本东海海面约50km的海域内,以甲烷水合物以及下层的自由气体层为对象,调查其储存状态等信息。  相似文献   

7.
《石油化工应用》2012,31(2):112
<正>日本政府日前决定,2月中旬在爱知县渥美半岛南部70至80公里的海底试验开采俗称"可燃冰"的甲烷水合物,明年进行实际开采并试验以此为原料生产天然气。据《读卖新闻》19日报道,这次开采的地点为东部南海海沟,甲烷水合物储藏量约1万亿立方米,生产成液化天然气可供日本十几年使用。日本在2011财年预  相似文献   

8.
很多国家都加大了对海底天然气水合物的勘探和研究的力度。对于海底天然气水合物的勘探除了进行BSR物理探测以外,最直接的证据就是进行海底钻探取样。但是在海洋钻探过程中,海底水合物的分解容易引起钻探事故,其勘探和开采难度大,成为科学研究的难点。为此,人工合成了甲烷水合物,并应用微型钻井系统模拟海底天然气水合物钻井过程,研究了在钻井过程中水合物的分解特性。在微型钻井过程中,对几种不同性质的钻井液对水合物分解特性的影响进行了对比分析,研究结果对海底天然气水合物钻探取样具有重要的参考价值。  相似文献   

9.
据《日本经济新闻》报道 ,日本通产省决定 ,将从今年开始着手开发海底燃料——甲烷水合物。通产省通过调查决定 ,作为有望产甲烷的海域 ,选择了位于东海至纪伊半岛熊野滩 4 80 0 km2的海域进行采掘。开发将分阶段进行。首先从今年开始用 5年的时间 ,对开采海域的蕴藏量和分布情况进行调查 ,从第 3年开始打井以备调查用。在低温高压下成为固体的甲烷水合物一接近地表 ,甲烷就会气化并扩散。因此 ,将开发高效采掘和掘凿深海底的技术。通产省计划 ,今后 5年将继续进行试验性采掘工作 ,以便能在 2 0 10年以后实现商业性生产。日本 80 %以上的原…  相似文献   

10.
<正>日本共同社报道,用于世界首次甲烷水合物海底开采试验的日本深海探测船"地球"号1月12日上午抵达静冈市清水港。该船近期将前往日本爱知县渥美半岛附近海底开采试验地,于2月启动从海底地层实际抽取甲烷水合物的作业。日本经济产业省介绍,"地球"号试开采为期两周,  相似文献   

11.
<正>日本经济产业省12日宣布成功从日本近海地层蕴藏的甲烷水合物(也称可燃冰)中分离出甲烷气体,并认为这标志日本可燃冰开采商业化进程迈出关键一步。日本经产省说,此次作业区域位于日本爱知县和三重县近海的东部南海板块海域地层。经产省所辖独立行政法人"石油天然气和金属矿物资源机构"以及产业技术综合研究所利用"地球"号深海勘探船  相似文献   

12.
《海洋石油》2013,(1):63-63
<正>据日本共同社报道,用于世界首次甲烷水合物(俗称"可燃冰")海底开采试验的日本深海探测船"地球"号1月12日上午抵达静冈市清水港。该船近期将前往爱知县渥美半岛附近海底开采试验地,并于2月左右启动从海底地层实际抽取甲烷水合物的作业。  相似文献   

13.
针对阿拉斯加北坡CO2/CH4交换技术开发天然气水合物藏,以及日本东海岸外的南开槽东部地区施工世界上第一个海底甲烷水合物降压法的生产试验表明:仅以一种方法实现天然气水合物的商业化开采难度非常大,甚至可以说不现实。对于天然气水合物开采要针对储层的特点,采取工程及生产都具有可操作性的实际方案。本文提出的降压+注入法组合一体化循环开采技术为开采天然气水合物提供了新的可行的思路。  相似文献   

14.
甲烷水合物是水和甲烷气体形成的非化学计量的固态化合物,广布于世界范围的海底沉积物中,估计总储量超过10~(16)kg。每一体积水合物可产生164倍体积的甲烷气,近海的甲烷水合物被认为是一种非常重要的天然能源。  相似文献   

15.
甲烷水合物是水和甲烷气体形成的非化学计量的固态化合物,广布于世界范围的海底沉积物中,估计总储量超过10~(16)kg。每一体积水合物可产生164倍体积的甲烷气,近海的甲烷水合物被认为是一种非常重要的天然能源。  相似文献   

16.
日本石油天然气和金属矿物资源机构(JOGMEC)14日宣布,钻探甲烷水合物(methane hydrate)的工作已经进入了最终准备阶段,力争于当晚开始在爱知县渥美半岛近海海底进行钻探,为明年的生产实验做准备,钻探工作预计将持续到3月下旬。  相似文献   

17.
指出:环日本岛近海地区可能存在大量甲烷水合物,日本对甲烷水合物这种非常规天然气资源报有许多期望,开发气水合物将大大缓解日本目前主要依赖进口石油和天然气的矛盾。介绍了日本研究开发甲烷气水合物的长远计划及其当前目标、内容和实施步骤方法,还介绍了日本研究甲烷水合物的组织机构和体制。  相似文献   

18.
海底天然气水合物资源概率的评价方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
海底天然气水合物是具有巨大经济前景的非传统矿产资源。目前 ,还没有开采实例的情况下 ,科学的设定和利用各种参数 ,进行天然气水合物资源量的估算 ,对这种资源的勘探和评价有重要的实用意义。本文在对比、评述石油天然气资源量计算方法的基础上 ,提出了适合于海底天然气水合物资源评价的概率学的资源量计算方法。1 用于天然气水合物资源量计算的主要参数  沉积物中天然气水合物的天然气资源量是指水合物气体、溶解气及游离气三者的总和。其中孔隙水中溶存的甲烷 ,即使以饱和状态存在 ,但其量与其他两种气体相比显得微不足道 ,而很难做…  相似文献   

19.
<正>天然气水合物(可燃冰)是地球上一种尚未商业化开发的新能源,资源量十分丰富,据估算全球资源总量约为2 100兆立方米,相当于全球已探明传统石化能源总量的2倍左右,主要分布在美国阿拉斯加北坡、加拿大北极、墨西哥湾北部、日本南海海槽和中国南海等区域。目前已有30多个国家和地区开展了对天然气水合物的开发研究,2012年美国、日本等合作在阿拉斯加北坡的天然气水合物开采试验与2013年3月日本在其近海海域的天然气水合物开采试验均取得成功,意味着天然气水合物的开采迈出了  相似文献   

20.
由天然气水合物(以下简称水合物)开采引起的含水合物沉积层力学变形问题不能被忽视,因其直接威胁到海域水合物的安全开采。为了找到甲烷累计产气量最优值与地层稳定性的关系,基于机器学习方法形成模拟—优化耦合技术,构建起水合物降压开采传热—流动—力学数值模拟模型、可以替代数值模拟模型的机器学习模型和以甲烷累计产气量最优为目标的混合整数非线性规划优化模型;在此基础上,选取南海北部神狐海域厚层Ⅱ类水合物藏W11站位为研究对象,获得了海底面沉降量约束下的水合物储层甲烷累计产气量及相对应的最优开采方案参数。研究结果表明:①模拟—优化耦合技术的关键是机器学习方法的运用,基于径向基函数人工神经网络方法而建立的替代模型计算精度较高,可以替代模拟模型来确定输入输出变量的关系,从而摆脱既定方案的限制,找到全局最优解;②模拟—优化耦合技术可以解决受含水合物沉积层力学响应特征影响的水合物开采方案优选问题,根据试采工程安全要求改变海底面沉降量最大允许值,可以计算得到相应的甲烷累计产气量,以及降压幅度、开采时间、井位布置、水平井段长度等最优开采方案参数;③随着最大允许沉降量增大,甲烷累计产气量增大,二者满足正相关关系;④海底面沉降量随着开采时间增长而增大,也随降压幅度增大而增大;⑤水合物开采引起海底面沉降主要发生在开采初期,为了获得较高甲烷累计产气量及较小海底面沉降量最大允许值,在开采初期必须减小降压幅度。结论认为,所形成的模拟—优化耦合技术适用性强,可以为水合物安全、高效规模化开采方案的制订提供支撑。  相似文献   

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