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生物天然气产业最新

今天给大家分享天然气生物研究团队成员,其中也会对生物天然气产业最新的内容是什么进行解释。

简述信息一览:

南海北部神狐海域天然气水合物成藏动力学模拟

摘要:为了了解南海北部神狐海域天然气水合物的成藏匹配条件,针对神狐海域水合物研究区典型二维地震剖面,构建了该区的地质模型,并对其进行了天然气水合物成藏动力学的模拟。

南海神狐海域天然气水合物调查研究区位于南海北部陆坡中段神狐暗沙东南海域附近,即西沙海槽与东沙群岛之间海域。

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(图片来源网络,侵删)

渗漏区域里游离气不仅在水合物稳定区域(hydrate stable zone,HSZ)的底界下大量聚集,而且在HSZ内也快速迁移,提高沉积层孔隙内盐度,进而改变该体系下的地质分层,产生诸如水合物-离气-盐三相共存[12]、海底气体“火焰”[13]等现象;一方面说明游离气参与了水合物形成,另一方面也成为探测水合物成藏的间接证据。

从天然气水合物成藏的区域构造条件来看,南海北部东沙-神狐隆起是在基底高地上发育起来的,中中新世后,开始沉于水下,并接受沉积,而且沉降速率相当大。美国东海岸外的布莱克海台在被动大陆边缘发育初期也是基底高地,后来沉于水下并接受一套碳酸盐岩沉积。

年,广州海洋地质调查局在神狐海域布置8口水合物钻探井,并成功获取天然气水合物样品,这标志着神狐海域将成为未来几年水合物勘探的重点区域,因此研究神狐海域特别是水合物赋存的新近系沉积相以及水合物的成藏模式,将具有非常重要的现实意义。

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(图片来源网络,侵删)

年,中国科学家初步认为,中国南海神狐海域的天然气水合物是以,饱和度非常高,显示出中国南海北部天然气水合物资源具有巨大的能源潜力。初步预测中国南海北部陆坡天然气均匀分散的状态,成层分布,已发现的含天然气水合物沉积层厚度较厚,最大厚度达25米水合物总资源量可能大于100亿吨油当量。

天然气的生物标志物组成

天然气的主要成分是甲烷,还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。通常将含甲烷高于90%的称为干气,含甲烷低于90%的称为湿气。它主要存在于油田和天然气田,也有少量出于煤层。天然气的优点 天然气无毒性,但燃烧不完全时,容易产生有毒气体一氧化碳。

天然气的化学组成及其理化特性因地而异,主要成分是甲烷,还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。无硫化氢时为无色无臭易燃易爆气体,密度多在0.6~0.8g/cm3,比空气轻。通常将含甲烷高于90%的称为干气,含甲烷低于90%的称为湿气。

碳氢化合物气体是天然气的组成部分,其中最常见的是甲烷(CH4)、氮气(N2)和碳酸气(CО2),它们都是在化学和生物化学过程中形成的(表9)。

天然气主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等。

众所周知,天然气主要是C7以下轻烃,其中所含重烃极少。目前随着制样装置的改进和检测灵敏度的提高,已可以检测出天然气中的生物标志化合物。这样气源岩的直接对比就成为可能。大量的分析结果表明,天然气中检测出来的生物标志物和原油及烃源岩中检测出来的种类基本相同。

在石油地质学中,通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主,并含有非烃气体,因而燃烧产生***或蓝色火焰。03 天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中,包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等,也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。

影响天然气水合物形成的添加剂研究综述

因此通过添加剂控制水合物的生成条件(温度、压力等),抑制或者加速水合物的形成,具有重要的实际意义。目前有关天然气水合物的添加剂研究可分为两大类,即以烷烃类为主的简单体系和实验室或者自然界的生物合成衍生物为主的表面活性剂体系。

天然气水合物动力学可以大略分为天然气水合物生成动力学和天然气水合物分解动力学两类。

他通过实验确认了堵塞天然气管道的固体物质是天然气与水形成的水合物而不是冰,并公布了水合物造成输气管道堵塞的有关数据。

首先,天然气水合物晶体的形成过程通常被看成是一个化学反应,通过准化学反应计量型的基础天然气水合物。该过程可描述如下: 非常规油气资源 式中:M为天然气水合物中的气体分子;n为水合指数,即天然气水合物结构中水分子和气体分子之比。

温压稳定性条件 天然气水合物形成需要一定的温度和压力。海洋中形成天然气水合物,通常要求水深在300~4000m,温度在5~25℃之间(Max et al.,1998)。

南海北部天然气水合物钻探区烃类气体成因类型

这一高烃异常可能与天然气水合物有关,是邻区的天然气水合物分解后释放出的高烃流体沿层间裂隙或断层侧向迁移的结果。

烃类气又可分为两类:有机成因的和无机成因的,无机成因烃类泛指由无机质所形成的烃类气,如深源气等;有机成因烃类气是指那些由有机质通过细菌分解(生物成因气)、热分解(热解成因气)或煤化(煤系成因气)作用而形成的烃类气。

其主要成因是由于在具备天然气水合物形成背景条件(低温高压)下的海底沉积物内,烃类气体负载流体的定向运移为天然气水合物形成创造了必要条件(Hovland M等,19***),为这种漫长的地质过程提供了充足的烃类过饱和流体。因此,天然气水合物分布区富烃类流体的活动十分活跃,从而在海底形成这种独特的、释放气体的海底地貌特征。

a. 低温冰冻模式:常见于陆地冻土区域,天然气或含饱和天然气的水在上升过程中因冰冻而形成水合物。b. 原地细菌生成模式:主要在海底发生,当有机质丰富且微生物活动频繁的地区,微生物分解出的烃类气体直接在水合物稳定带内形成水合物。

这样就将天然气划分为四种基本的成因类型,即生物成因气、油型气、煤型气和无机成因气 ( 表 5 -5) 。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所的介绍

中国科学院青岛生物能源与过程研究所由中国科学院、山东省人民***、青岛市人民***于2006年7月共同投资建设,系中国科学院直属科研机构。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所。该所是由中国科学院、山东省人民***、青岛市人民***于2006年7月开始共同筹建、2009年7月经中编办批复正式成立,专门从事生物能源与过程领域科技创新研究的国家科研机构。

中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”)是由中国科学院、山东省人民***、青岛市人民***于2006年7月启动筹建,2009年11月30日通过共建三方验收并纳入中国科学院“知识创新工程”管理序列的国立科研机构。

中国科学院深圳先进技术研究院是深圳市唯一研究所,目前总人数2000人,员工近1000人,其中拥有博士学位400余名。硕博研究生1000人。近5年发表论文3400余篇,申请专利2140余项。中科院深圳先进院深圳人气公司排名第51,深圳研究院/研究所公司人气排名第3。

实验室永久场地位于光明科学城,规划总建筑面积40万平方米。中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称“青岛能源所”)是由中国科学院、山东省人民***、青岛市人民***于2006年7月启动筹建,2009年11月30日通过共建三方验收并纳入中国科学院“知识创新工程”管理序列的国立科研机构。

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