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不仅如此,天然气水合物是一种白色固体物质,形状像冰,具有很强的燃烧力,可以作为上等能源。 它主要由水分子和烃类气体分子(主要是甲烷)组成,因此也称为甲烷水合物。 天然气水合物在一定条件下(适宜的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、pH值等)。
由气体或挥发性液体与水相互作用形成的白色固体结晶物质。 当温度升高或压力降低时,甲烷气体逸出,固体水合物趋于崩解。 (1立方米的可燃冰在室温和常压下可以释放164立方米的天然气和立方米的淡水),因此固体天然气水合物通常分布在水深大于300米的海底沉积物或寒冷的永久冻土中。
海底天然气水合物依靠巨大厚含水层的压力来维持其固态,固态可以从海底分布到海底以下1000米以内,再往下,其固态就会被地面温度上升所破坏。 天然气水合物(gas hydrate)也被称为“可燃冰”或“固体气体”和“气冰”,因为它具有冰状的外观和暴露于火时燃烧的能力。
它是一种冰状结晶物质,分布在陆地地区的深海沉积物或永久冻土中,由天然气和水在高压和低温条件下形成。
地球上大约27%的陆地面积是天然气水合物的潜在区域,世界上大约90%的海洋水域也是潜在的区域。 天然气水合物主要分布在北极的永久冻土区以及世界各地的海底、斜坡、陆基和海沟中。
因此,可燃冰不仅仅存在于海底。
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不一定,事实上,还有南极冰山。
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可燃冰也可以人工合成,不一定在深海底部。
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天然气水合物(gas hydrate)也被称为“可燃冰”或“固体气体”和“气冰”,因为它具有冰状的外观和暴露于火时燃烧的能力。
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由于其冰状外观和遇火时燃烧的能力,也被称为“可燃冰”或“固气”和“气冰”。
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事实并非如此,在我国新疆地区也有发现。
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在深海底部只看到了可燃冰的存在。
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已经勘探和可以开采的东西在海底。
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不,表面也有少量可燃冰。
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它们中的大多数都发现在深海底部,不知道是否有其他地方。
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发现“可燃冰”。
它位于南中国海水域。
中国科学院海洋研究所于2017年9月22日宣布,在中国科学院战略性领先科技项目“热带西太平洋重点区域海洋系统材料与能量交换”的支持下,科学家首次在南海海底发现“可燃冰”。 天然气水合物。
俗称“可燃冰”,一般分布在深海沉积物或大陆永久冻土层中。
然而,海底表面的天然气水合物需要大量的深海冷渗流体作为气源,因此极难存在,在世界上也很少被报道,是研究天然气水合物形成、分解、积累和与海洋环境相互作用机理的绝佳天然实验场。
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在白令海、鄂霍次克海、千岛群岛、冲绳海槽、日本海、四国海槽、南海槽、苏拉威西海和西太平洋新西兰北部水域都有可燃冰。
可燃冰又称天然气水合物,被誉为可满足人类使用1000年的新能源,是未来替代石油、煤炭等传统能源的首选。 它是由甲烷和水在海底高压和低温下形成的白色固体燃料,可直接点燃。 1立方米可燃冰可释放160-180立方米天然气,能量密度是煤炭的10倍,燃烧后不产生任何残留物和废气。
南海可燃冰:2010年12月15日,中国科研人员在南海北部神湖地区划定了11个可燃冰矿体,总面积约22平方公里,平均有效厚度约20米,储量约194亿立方米。 获得可燃冰的三个站点的最高饱和度分别为%和43%,这是世界上发现的所有可燃冰中饱和度最高的。
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1810年,天然气水合物首次在实验室中被发现。
1934年,美国人哈默·施密特(Hammer Schmidt)发现了可以在堵塞的天然气管道中燃烧的冰,这是首次发现“甲烷天然气水合物”。
1946年,苏联学者斯特里诺夫认为,只要有合适的温度和压力,自然界就会形成天然气水合物! 它们不仅可以形成,而且还可以积聚成“天然气水合物矿床”,例如,在极寒地区或地下压力足够高的情况下,它们可以形成“天然气水合物矿床”。
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1968年,苏联地质学家在西伯利亚的Mesoyakha发现了“天然气水合物矿床”,那里一年四季风寒。
1979年,美国挑战者号在首次航行中前往中美洲海槽,发现了一个叫做“海底反射层”的奇怪现象的区域。
天然气水合物能燃烧冰,是天然气与水在高压低温条件下形成的冰状结晶物质,因其长得像冰,遇火会着火,故称为“可燃冰”、“固气”、“蒸气冰”,化学式为CH4·NH2O的。天然气水合物常见于深海沉积物或陆上永久冻土中,是天然气和水在高压低温条件下形成的冰状结晶物质。
理化性质。 天然气水合物燃烧后几乎不产生残留物,污染远小于煤、油、天然气。 1立方米的可燃冰可以转化为164立方米的天然气和立方米的水。 在提取过程中,只需对固体“天然气水合物”进行加热和减压即可释放出大量甲烷气体。
天然气水合物存在于浅海生态系统中,通常存在于深层沉积物结构中或暴露在海床上。 据推测,甲烷气水包合物是由地理断层深处的气体迁移、降水、结晶等,当上升的气流与海洋深处的冷水接触时形成的。
可燃冰的形成有三个基本条件:温度、压力和原料。
首先,低温。 可燃冰在0-10时生成,20后分解。 海床温度一般保持在2-4°C左右;
其次,高压。 在0时,可燃冰可以在30个大气压下产生,而在海洋深处,30个大气压很容易保证,气压越高,水合物分解的可能性就越小。
最后,充足的空气供应。 海底的有机质沉淀,其中丰富的碳被生物转化,可以产生丰富的气源。 海床是一种多孔介质,在温度、压力、气源等条件下,介质的空隙中会形成可燃冰晶。
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1934年,美国哈默·施密特(Hammer Schmidt)在一条堵塞的天然气管道中发现了可燃冰,这是人类首次发现“甲烷天然气水合物”,而在1981年至1986年间,DSDP的第一次航行在秘鲁海槽、南墨西哥沿岸、危地马拉沿海地区等地发现了可燃冰的存在。
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中国最早在哪个海域发现可燃冰,应该是东海还是南海,更有可能是南海。
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在白令海、鄂霍次克海、千岛海沟、冲绳海槽、日本海、四国海槽、南海槽、苏拉威西海和西太平洋新西兰北部水域都有可燃冰。 东太平洋的中美洲海槽、加利福尼亚海岸和秘鲁海槽等。 印度洋的阿曼湾、南极洲的罗斯海和威德尔海。
北极的巴伦支海和波弗特海。 以及大陆内的黑海和里海。
可泄漏的蓝色燃烧冰一般是指天然气水合物。 天然气水合物能燃烧冰,是一种天然的气体与水在高压和低温条件下形成冰状结晶物质,因其外观像冰,遇火时被点燃,所以又称可燃冰、固气和蒸汽冰,化学式是ch?nh?
o。天然气水合物常见于深海沉积物或陆地上的永久冻土中,是天然气和水在高压和低温条件下形成的冰状结晶物质。 由于其分布浅、分布广、总量巨大、能量密度高等特点,已成为未来主要的替代能源,并受到世界领先国家和科学界的密切关注。
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目前,在西太平洋、新西兰北部水域和东太平洋发现的大部分可燃冰都存在于海洋中。 其中,我国发现的可燃冰主要集中在南海海槽,可燃冰一般形成于低温高压环境,可燃冰的形成特性决定了其多分布在水深300米以上的海底沉积物中。
在西太平洋、东太平洋、新西兰北部和其他小海域都发现了可燃冰。
中国迄今发现的海域主要吃水集中在西太平洋,属于中国管辖范围。
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