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新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 天然气水合物是近二十年来才被人们发现的,由于其能量高、分布广、埋藏浅、规模大等特点,极有可能成为21世界的重要能源。全球天然气水合物中的含碳总量大约是地球上全部化石燃料(煤、石油、高烃天然气等)含碳总量的两倍,世界上绝大部分的天然气水合物分布在海洋里,储存在水深300米至500米,海底之下500米至1000米范围以内。海洋里天然气水合物的资源量约为1.8亿亿立方米,约合1.1万亿吨,是陆地资源量的100倍。 新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 1994年,美国能源部制订了国家项目“甲烷水合物研究计划”。1995年,国际深海钻探组织在美国东海岸外,大西洋西部海底的布莱克海台处,打了一系列深海钻孔,首次证明该处海底的天然气水合物具有商业开采价值,并初步估算出该区水合物的资源量多达100亿吨,可满足美国105年的天然气需要。1998年5月,美国参议院通过决议,把天然气水合物资源作为国家发展的战略能源列入国家的长远计划,决议批准每年用于天然气水合物资源研究开发的资金为2000万美元,并要求能源部和地质调查局等有关部门组织力量进行深入研究,希望2015年进行商业开采。 新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 日本于1994年制定出庞大的研究计划,投巨资对日本周边海域,特别是南海海槽和鄂霍茨克海开展了海底天然气水合物的大规模调查,初步估算调查区水合物的资源量可满足日本100年的能源消耗,并于1999年进行了海底水合物的钻探实验。 到目前为止,世界上已发现的海底天然气水合物主要分布区是大西洋海域的墨西哥湾、加勒比海、南美东部陆缘、非洲西部陆缘和美国东海岸外的布莱克海台,西太平洋海域的白令海、鄂霍茨克海、千岛海沟、冲绳还槽、日本海、日本南海海槽、苏拉威西海和新西兰北部海域等,东太平洋海域的中美海槽、加洲滨外的秘鲁海槽等,北极的巴伦支海和波弗特海,以及大陆内的黑海和里海等。 新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 最初,国外开展天然气水合物研究是由于高压输气管道中常常遇到天然气水合物堵塞问题而引起的。对天然气水合物的成因,科学家认为需要三个条件:一是足够低的温度,二是较高的压力,三是原始物质----气和水的足够的富集,这可从几乎所有著名的海底天然气水合物都位于大陆斜坡、岛坡、岛基中得到证实,而且通常均贮藏在具有较厚和较年轻盖层的沉积盆地内,这与海洋沉积层和有关的有机质环大陆分布有关。 对这种具有巨大潜力和前景的新能源矿产,一些发达国家已经开始进行开发性研究,初步找出可从中获取可燃性气体(主要是甲烷)的工艺技术。从目前情况看,开发成本相对较高,对环境的影响问题也未解决,但因日本等国的重视和对实验研究的积极投入,可望较快取得突破,尽早实现商业性开发,使之真正成为21世纪的新型能源。 新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 世界各国海洋权益的竞争,其实是海洋资源的竞争。西方各国已十分重视海底天然气水合物的研究与开发,不仅把海底天然气水合物当做21世纪具有商业开发前景的海洋能源,而且在战略上将其视为争夺海洋权益的重要因子。认识到海底天然气水合物潜在的战略意义,美国、加拿大、德国、英国、欧共体、日本等发达国家和组织从能源战略角度考虑,纷纷制订了长远发展规划,深入开展了海底天然气水合物物理性质、勘探技术、开发工艺、经济评价、环境影响等方面的研究工作。发展中国家如印度、巴西、韩国等也已行动起来,分别制定了本国的研究开发计划。目前国际上已经形成了一个天然气水合物研究的热潮。 新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 此外,海底天然气水合物对人类生存环境及海底工程设施的灾害影响,也引起科学家们和各国政府的关注。天然气水合物中的甲烷,其温室效应为二氧化碳的20倍,世界上海底天然气水合物中的甲烷总量约为地球大气中甲烷容量的3000倍。一旦让海底天然气水合物中的甲烷大量逃逸到大气中去,会造成大气温度的升温,使陆地的冰川融化,海平面上升,将产生无法想象的灾难性后果,对我们赖以生存的环境造成具大的威胁。再有,如条件变化使甲烷气体释放出来,会使海底软化,并出现大规模的海底滑坡,会毁坏海底工程设施,如破坏海底输电或通讯电缆及海洋石油钻井平台,甚至产生严重的地质灾害。还有的科学家正在试图用海底天然气水合物的释放来解释百慕大三角的秘密。 新能源的迅速崛起 3.海洋能开发前景诱人 [可燃烧的“冰”]: 我国的海洋学家也开始了对这一海底资源的探索,中国大洋协会紧紧把握海底资源研究开发的新动态,在李廷栋、金翔龙院士等专

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