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1.
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   

2.
日本经济企划厅将从 2 0 0 2年 6月 2 7日起正式开展甲烷水合物的勘探工程。据推测 ,日本近海埋藏着丰富的甲烷水合物资源 ,其储量相当于日本年天然气消耗量的 1 0 0倍 ,可望成为将来有效的能源。此次勘查对象为日本东海海域、第二渥美海丘、熊野滩北部 3个地点水深 1 0 0 0~2 0 0 0m的浅海区。勘探目的是为在 2 0 0 7年进行试验性海底采气作准备。日本等国研究人员今年3月曾在加拿大进行了陆上甲烷水合物的气体开采试验 ,获得了成功。今后的课题是如何在海底开采。日本勘探近海甲烷水合物@卢林松…  相似文献   

3.
《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   

4.
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   

5.
南海海槽等海域天然气水合物资源评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了南海海槽、富山海槽、日本海东部边缘、Choshi陆架山和种子岛东―日向―纳达等海域的天然气水合物和水合物气的估算值;用体积法计算的这些海域天然气水合物资源量为(4~20)×1012m3,水合物气(天然气水合物中的甲烷)的总量为(20.56~142.3)×1012m3。  相似文献   

6.
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   

7.
信息     
《海洋石油》2005,25(2)
我国发现世界最大天然气水合物分布区  国土资源部于 2 0 0 5年 4月 1 4日对外宣布 ,我国在中国南海发现了面积约 430km2 、世界上规模最大的天然气水合物碳酸盐岩区。这片碳酸盐岩区是在 2 0 0 4年 ,由中国地质调查局与德国基尔大学海洋科学研究所合作开展的科学考察中发现的 ,至今仍在释放甲烷气体 ,是南中国海存在天然气水合物的重要证据。天然气水合物是人类近年发现的一种新物质 ,又称“可燃冰” ,其主要成分为甲烷和水。 1m3“可燃冰”可转化为 1 64m3天然气和 0 8m3水。全球的天然气水合物分布广泛、储量巨大 ,科学家预计可供人类…  相似文献   

8.
历时 3天的“未来海底新能源—天然气水合物国际研讨会”于 1 0月 1 5日在青岛开幕。来自美国、加拿大、德国、俄罗斯、韩国、印度和中国的科学家参加了此次研讨会。天然气水合物又称“可燃冰” ,含丰富的甲烷。据估计 ,世界大洋中的天然气水合物资源总量换算成甲烷气体 ,相当于全世界已知煤炭、石油和天然气等能源总储量的 2倍。国土资源部副部长、中国调查局局长寿嘉华在会上说 ,据预测 ,到 2 0 1 0年 ,中国每年需要消费石油超过 3× 1 0 8t,其中一半依靠进口 ,因此 ,开辟新的油气资源勘查领域 ,特别是寻找海底新能源—天然气水合物资源 ,…  相似文献   

9.
<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m3,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。2012年美国、日本等合作在阿拉斯加北坡及2013年3月日本在其近海海域开展的天然气水合物开采试验均取得成功,意味着天然  相似文献   

10.
<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   

11.
我国21世纪非常规能源的战略研究   总被引:25,自引:19,他引:6  
天然气水合物作为一种新的烃类资源在人类未来能源中具有极大的潜力,天然气水合物由于储气量大、成本低,与天然气液化、管道输送相比,有一定的优势。由于天然气水合物大多储藏在水深300m以下的海底沉积物及冻土地带中,我国多年冻土面积占国土面积的22.4%~27.0%,主要分布在青藏高原和东北内蒙、黑龙江省的北部。我国即将修建的青藏铁路沿线(羌塘盆地)正好处于4000~5000m以上的高寒地区,广泛分布着永冻层,据估计永冻层长达510多公里,是形成天然气水合物的良好环境,这一带又严重缺乏燃料。建议将天然气水合物“可燃冰”列入中国国土资源勘探计划。开采天然气水合物对于解决21世纪中国能源问题显得特别重要,根据日本开采南海海槽的甲烷天然气水合物和前苏联开采位于西西伯利亚东北的叶尼塞—哈坦加坳陷的麦索亚哈天然气气田的经济指标,开采1m3天然气,成本约0.25~0.35元人民币,而天然气销售价为0.4~0.55元人民币,一般每1m3天然气的利润为0.15~0.25元人民币,可见经济效益是相当可观的。  相似文献   

12.
我国可燃冰储量惊人   总被引:1,自引:0,他引:1  
“可燃冰球”外形似冰 ,实为低碳烃 (主要为甲烷 )水合物 ,学名叫“天然气水合物”,是由水分子与低碳烃分子在低温、高压环境下形成的冰状的物体 ,在常温、常压下会分解成水与低碳烃。长期以来 ,科学界认为亚热带地区的我国南海海域不可能存在“可燃冰”。然而不久前 ,我国科学家利用地震波探测海底地表反射 ,经初步判定 ,南海海底有巨大的“可燃冰”带 ,能源总量估计相当于全国石油总量的一半。专家指出 ,在高压下 ,天然气和水在 2~ 5℃以上也可以形成水合物 ,而南海海底 60 0~ 2 0 0 0 m以下的温度和压力都很适合“可燃冰”的生成。除南…  相似文献   

13.
世界天然气需求预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
世界能源专家一致认为 ,2 1世纪是天然气的世纪。天然气资源比石油资源更为丰富 ,据预测可满足世界需求 1 2 0年以上。第 1 6届世界石油大会的报告认为 ,全球天然气需求将从目前 2 .5× 1 0 1 2 m3 增加到 2 0 2 0年 4 9× 1 0 1 2 m3 。石油、天然气在总能源中的比例将从 1 999年 6 4 %上升到 2 0 1 0年 6 9% ,约在 2 0 4 0年 ,世界天然气供应量将超过石油和煤炭 ,天然气所占比例将达到 5 1 1 %。全球发电市场天然气所占份额将从 1 999年 2 7 9%增加到 2 0 0 5年 35 2 %、2 0 1 0年 4 1 7%、2 0 1 5年 5 1 %、2 0 2 0年 5 9 7%。世界天…  相似文献   

14.
<正>5月18日,国土资源部在南海神狐海域举办天然气水合物试采现场会,国土资源部部长姜大明在会上宣布:"中国首次海域天然气水合物试采成功!"自此,中国成为全球领先掌握海底天然气水合物(可燃冰)试采技术的国家。南海神狐海域天然气水合物试采工作由国土资源部中国地质调查局负责,于2017年3月28日正式开钻。5月10日下午,中国地质调查局从该海域水深1 266 m海底以下203~277 m的天然气水合物矿藏  相似文献   

15.
天然气水合物的能源潜力   总被引:2,自引:0,他引:2  
北极大陆永久冻土区以及全球大陆边缘外侧海底大型天然气水合物聚集的发现,增强了人们对天然气水合物作为一种可能能源的兴趣。但在把天然气水合物视为一种切实可行而且成本可以负担的天然气供应源之前,人们必须解决一些重大的技术难题。北极天然气水合物研究的综合信息表明,永久冻土区天然气水合物的埋深可能在130~2000m之间。近海大陆边缘天然气水合物的存在主要是根据称作海底模拟反射层的异常地震发射层来推断的,这些反射层的分布深度在海底之下100~1100m之间。目前全球海洋和永久冻土区天然气水合物聚集的天然气资源量估计约有2万万亿m^3。在一些根本问题上,例如所圈定的天然气水合物聚集的天然气数量以及含水合物地层的天然气水合物含量,人们的观点很不一致。这说明我们对天然气水合物仍知之甚少。最近,日本、印度和美国等国家已经启动了雄心勃勃的国家项目,以进一步考察天然气水合物的资源潜力。这些项目可能有助于回答一些关键问题,例如天然气水合物储层的性质、开采系统的设计以及最为重要的开采成本和经济性。  相似文献   

16.
根据天然气水合物物理化学相图平衡的基本原理,运用微积分学的基本理论,尝试一种新的天然气水合物资源量计算方法,并以南海北部陆坡为例对天然气水合物资源量进行了初步估算。天然气水合物稳定分布区可看成由许多微体积单元组成,对所有微体积单元进行累积积分计算出天然气水合物的分布体积;然后结合世界上已知天然气水合物分布的有关参数(如天然气水合物沉积层的孔隙度、天然气水合物的饱和度和水合系数)估算南海北部陆坡天然气水合物的潜在资源量。估算结果为,南海北部陆坡天然气水合物资源量约相当于标准条件下6.3×1013m3的天然气,这与美国Blake海底高原、日本Nankai海槽、美国墨西哥湾北部天然气水合物资源甲烷量的数量级(1013m3)一致,显示了南海北部陆坡天然气水合物资源的巨大前景。当然,南海北部陆坡天然气水合物的潜在资源量还有待于进一步调查核实。   相似文献   

17.
南海东北部陆坡天然气水合物藏特征   总被引:14,自引:0,他引:14  
2013年下半年,国土资源部中国地质调查局、广州海洋地质调查局在南海东北部陆坡水深664~1 420m范围内钻探13个站位,取心获取了大量、多种类型的天然气水合物(以下简称水合物)实物样品,其中甲烷气体含量超过99%。对南海东北部陆坡天然气水合物成藏特征的研究结果表明:1地震反射剖面上具有多道似海底反射层(BSR)、振幅空白带(BZ)、BSR与地层斜交、速度反转等地震异常;2测井曲线揭示含水合物沉积层具有高电阻率(200Ω·m)、高纵波速度(2 700m/s)的特征;3地震和测井异常特征暗示该区具有单、双层水合物藏组合特征;4该区域水合物藏位于海底之下埋深220m以内的粉砂质黏土及生物碎屑灰岩沉积物中,水合物饱和度为45%~100%;5自然状态下,水合物呈块状、层状、瘤状、脉状、分散状等5种赋存形式;6研究区天然气水合物赋存类型多、饱和度高、甲烷纯度高,初步估算该区天然气水合物地质储量约为1 250×108 m3(50%概率条件下),是有利的勘探目标区。  相似文献   

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我国石油工业“十五”发展目标为 :1 油气探明储量。探明石油地质储量 38× 1 0 8t以上 ,可采储量8 5× 1 0 8t以上 ;探明天然气地质储量 1 2~ 1 4× 1 0 1 2 m3可采储量 70 0 0~ 80 0 0× 1 0 8m3;探明煤层气可开发地质储量约 1 0 0 0× 1 0 8m3。 2 油气产量。 2 0 0 5年 ,原油产量达到 1 7× 1 0 8t以上 ;天然气 (含煤层气 )产量达到 5 0 0× 1 0 8m3以上。海外份额油达到 1 5 0 0~ 2 5 0 0× 1 0 4 t。 3 重点储运设施建设。建设油气管道总长约 1 45× 1 0 4 km ;国家原油储备库 80 0× 1 0 4 m3、地下储气库 1 1 4× 1 0 8m3…  相似文献   

19.
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张福东 《天然气工业》2003,23(4):124-126
供需发展趋势预测   1 需求量预测中国经济的持续快速发展导致能源需求不断增长 ,根据国家计委能源研究所预测 (宋武成 ,2 0 0 0年 ) ,到 2 0 10年 ,我国能源消费总量为 (18~ 2 0 )× 10 8t标煤 ,2 0 2 0年为 (2 2~ 2 5 )× 10 8t标煤。到 2 0 2 0年预计石油需求年增长率为 3.8% ,届时年石油需求量为 4 .4× 10 8t。石油在一次能源中的比重将维持在 2 0 %左右 (国际能源署 ,2 0 0 0年 )。天然气需求量预计年平均增长率为 11.7% ,从 2 0 0 1年的 30 0× 10 8m3 增加到2 0 2 0年的 2 2 0 0× 10 8m3 左右。2 产量增长趋势预测(1)产量增长…  相似文献   

20.
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   

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