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天然气水合物在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、pH值等)下由水和天然气组成的类似冰状的、非化学计量的、笼形结晶化合物,其遇火可燃烧,因而俗称可燃冰。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 水-水:氢键 (hydrogen bond) ? 水分子“笼子 (cavity)” 气体分子:CH4, C2H4, C2H6, C3H8,Ne, Ar, Kr, Xe, N2, H2S, CO2, ? 外观为类冰晶体 非化学计量的 包合物 (clathrate) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 晶体类型 I型 II型 H型 水分子数 46 136 34 晶穴种类 小 大 小 大 小 中 大 晶穴数 2 6 16 8 3 2 1 晶穴结构 512 51262 512 51264 512 435663 51268 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 储气能力:?160 atm钢瓶110 kg甲烷/m3水合物 + 1 m3水合物 0.8 m3水 164 Nm3天然气 ? Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、俄、美、加、日处于开发研究前沿 1965年,在俄罗斯西伯利亚多年冻土区麦索雅哈气田首次发现天然气水合物。 1969年开始试开采,到1990年最终停产,累计开采51.7亿立方米天然气。 美国和日本分别制定了2015年和2016年进行商业开采的时间表。 2、中国的起步与差距 中国对天然气水合物的研究还处在调查评价前期阶段,开采研究刚刚起步,尚未开展试开采研究。青藏高原多年冻土区水合物资源有可能成为我国最早进行天然气水合物开采地区。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 临界线 水合物+水 水+气 Tc Pc 压力 温度 水合物相态变化示意图 升温分解 降 压 分 解 三种途径促水合物分解 (1)降低压力 (2)升高温度 (3)注化学剂改变相态图 四、天然气水合物的开采方法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4.1 降压法通过降低NGH藏的压力使NGH低于相平衡曲线的压力,从而达到促使NGH分解。 低压区,水合物分解区 水合物层 盖层 井筒产出气体 四、天然气水合物的开采方法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4.2 热激法 四、天然气水合物的开采方法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4.3 注化学剂法某些化学剂,诸如盐水、甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇等化学剂可以改变水合物形成的相平衡条件,降低水合物稳定温度。当将上述化学剂从井孔泵入后,就会引起NGH的分解。添加化学剂较加热法作用缓慢,但确有降低初始能源输入的优点。添加化学剂最
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