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日本有多少亿吨可燃冰

发布时间: 2022-02-18 01:58:26

❶ 地球上可燃冰的储量有多少

我们已经知道,大量的可燃冰埋藏在地球的海洋和陆地永久冻土层里。但是,如果要问地球上的可燃冰储量是多少?相信没有人能给出确切的答案。美国地质调查局的科学家卡文顿曾预测,全球的冻土和海洋中,可燃冰的储量在3114万亿立方米到763亿亿立方米之间,但当时世界海洋中发现的“可燃冰”分布带只有57处,2001年就增加到88处。目前,世界上已发现的可燃冰分布区已多达116处。

据28届国际地质大会的资料,可燃冰的储量非常巨大,据估计可能达到28×1013立方米。据潜在气体联合会(PGC,1981)估计,永久冻土区可燃冰资源量为1?4×1013~3?4×1016立方米,包括海洋可燃冰在内的资源总量为7?6×1018立方米。而日本学者山崎彰在第20届世界天然气大会所着的文章中对世界可燃冰的储量预计为,陆上约n×1012立方米,海洋为n×1015立方米,二者之和是世界常规探明天然气储量(119×1012立方米)的几十倍。但是,大多数人认为储存在可燃冰中的碳至少有1×1013吨,相当于当前已探明的所有化石燃料(包括煤、石油和天然气)中碳含量总和的2倍。

事实上,科学家只是对可燃冰的储量进行的估算。根据目前的可燃冰勘探水平,从远景资源量再到地质资源量、再到地质储量、再到探明的储量,需要一定的时间。

虽然目前可燃冰的巨大储量没有得到证实,但是很多科学家已经对可燃冰富含的天然气做了估算,得出了非常标人的结果。有科学家推算,全世界海洋所储藏的“可燃冰”,其所含天然气约为(1?8~2?1)亿亿立方米,而目前估算的全球天然气储量为(180~1000)万亿立方米。据前苏联科学家的初步估计,大陆上处于可燃冰状态的天然气资源达到1000万亿立方米,而在水域内则有15000万亿立方米;美国地质学家的资料表示,目前可燃冰蕴含的天然气总资源量为1000万亿立方米,也就是说,超过了包括煤炭在内的所有已知的可燃矿产的储量。而据原苏联科学院院士

?

?特罗菲姆克计算,世界海洋可燃冰生成带所产气的储量约为85×1015立方米,这一数量与当时美国学者的计算结果大致吻合。

❷ 全球海底可燃冰所含的有机碳总量相当于多少

全球海底“可燃冰”所含的有机碳总量相当于全球已知煤、石油和天燃气总和的2倍以上。

可燃冰的学名为“天然气水合物”,是天然气在0℃和30个大气压的作用下结晶而成的“冰块”。“冰块”里甲烷占80% 99.9%,可直接点燃,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。西方学者称其为“21世纪能源”或“未来能源”。

相关信息:

随着研究和勘测调查的深入,世界海洋中发现的可燃冰逐渐增加,1993年海底发现57处,2001年增加到88处。据探查估算,美国东南海岸外的布莱克海岭,可燃冰资源量多达180亿吨,可满足美国105年的天然气消耗;日本海及其周围可燃冰资源可供日本使用100年以上。

据专家估计,全世界石油总储量在2700亿吨到6500亿吨之间。按照消耗速度,再有50-60年,全世界的石油资源将消耗殆尽。可燃冰的发现,让陷入能源危机的人类看到新希望。

❸ 冰为什么会燃烧你对可燃冰的了解有多少

可燃冰早已变成受欢迎的热点人物,那么什么叫可燃冰呢?它的价值是什么?勘查和开发设计有哪些艰难?大家日常日常生活何时能够应用易燃性冰?

可燃冰与别的电力能源对比有什么特点?

可燃冰具备个传统式电力能源没有的优势。

第一,能耗等级高,点燃快。由于天然气成分占可燃冰容积的80%-99%,均值比一般天然气高10个点上下。1立方米的可燃冰能够溶解164立方的甲烷气体汽体,相同条件下下可燃冰点造成的动能比煤和石油高几十倍,它是传统式电力能源远远地达不上的规范。

第二,十分环境保护,点燃优良。与煤对比,可燃冰没有烟尘环境污染,与石油对比没有有毒气体环境污染,乃至与传统式天然气对比没有别的残渣环境污染。总的来说,与等热量煤相比,每千立方米气体可分别减少二氧化碳、二氧化硫4.33吨和0.0483吨,其中大部分无铅、硫酸盐、PM2.5等有害物质,是非常清洁的电力能源。

找可燃冰的难题在哪里?

可燃冰尽管功能强大,可是难以获得。以深海可燃冰为例子。天然气化合物的传统式开采方式主要是降压法,近些年明确提出了固态开采法和混合砂浆开采法等方式,但其方式并不容易。

而且可燃冰存有的地质环境标准较为敏感,开采时密封性规定高,稍不留神,便会造成深海山体滑坡安全事故,对开采的机械设备和开采导致双向损害;开采专用工具要摆脱海面工作压力,要挑选专用型的防腐涂料,生产制造加工工艺规定很高。

开采对温度也是有规定,不然可燃冰便会蒸发,功亏一篑。特别是在在我国东海等亚热带气候、热带气候开采可燃冰,必须制冷机组,随后工作中,这就规定对投入产出率开展精确的科学研究。开采后可燃冰需要在超低温髙压标准下储存运送,这也牵涉到特殊船只的相互配合生产制造等一系列难题。

何时能够在我们的日常生活中应用可燃冰?为了更好地尽早应用那么好的资源,大家应当干什么?

从20世纪80年代初到现在,世界各国都将可燃冰的开发设计纳入了中国的战略定位。近些年,在全世界新一轮可燃冰勘探开发风潮中,英国、日本、印尼、法国和其他国家将可燃冰资源勘查和综合利用列入国家能源部中远期建设规划,并定编了详尽的发展趋势路线地图。中国的可燃冰资源调研也在勤奋追逐。不久前中国公布在东海试采可燃冰,完成持续187小时平稳胀气,它是全世界初次取得成功试采难度系数较大 的砂质粉细砂储集层可燃冰,造成了世界各地的高宽比关心和积极主动点评。

以中国这一重大进展为标示,可燃冰的开采早已做到了技术性行得通的环节,但在完成经济发展行得通的全过程中,也就是民俗化、商业化的也有一些阻碍必须摆脱。主要是怎样进一步减少开采和物流成本,减少对矿山开采周围环境的危害等。在未来可燃冰开发设计的全过程中,要进一步建立可燃冰资源在中国电力能源发展战略中的影响力,优先制定可燃冰开发设计的中长期方案,借鉴资本主义国家的成功经验,以世界一流水平为重点,不断完善开发设计的标准和技术管理体系,关键技术的独立开发设计能力。

与此同时,要深入分析可燃冰开采很有可能引起的气候、地质环境、微生物危害,推进解决计划方案的基础研究,确立矿山开采基本原理,创建合乎在我国土地具体的理论模型,提升我国有关科学研究的综合国力。

❹ 日本的可燃冰开发是怎样的情况

由于日本化石能源非常匮乏,使之已经成为可燃冰产业研究最为积极的国家。日本的海洋可燃冰工作开展较晚,但发展极为迅速,短短几年就处于国际领先水平。日本已经确立了深海可燃冰的开发计划,通过试验表明日本有望在2018年实现可燃冰的商业性开发。1994年,日本成立了可燃冰开发促进委员会,提出了多项开发利用可燃冰的国家计划。

日本还特别重视可燃冰的工业化开采能力的创新和发展,不仅参加了阿拉斯加示范井、加拿大马更些三角洲实验井的工业化钻探,而且集中国家力量在日本近海完成了多口可燃冰气井的试验钻探。包括2口深井、1口试验井,钻穿冻土层,获取水合物样品,评估工程技术(主要是取心技术和生产技术),检验新研制的技术装备。

1992年在日本东京召开的第29届国际地质大会上,美国能源部的卡尔森表明在日本周缘海域共发现9处的拟海底反射层分布区。总厚度为15米的。可燃冰矿层位于海底以下150~300米处。估计在日本南海海槽的拟海底反射层分布面积约35000平方公里。美国能源部发表的上述评估数据引起了日本通产省、科技界及企业界的高度重视。1995年通商产业省资源厅石油公团和地质调查局等设立了“甲烷水合物研究及开发初步计划”,投资150亿日元;1996年确认冈县御前崎海域水下2700米处发现甲烷水合物,分布面积广,蕴藏丰富,受到很大震动和鼓舞。在日本资源厅内有常设“甲烷水合物开发研究委员会”,日本能源学会内专设“甲烷水合物委员会”,专门组织学者专家从事专题调查与研究;2004年日本计划由海洋科学技术中心建造一艘地球深部探测船,能在7000米深处有效地开采这种矿藏。1998年通过高压装置,日本人工合成了甲烷水合物。

据1999年11月日本资源能源厅的调查,日本南部海沟蕴藏着42000平方公里的可燃冰矿藏,储量约为目前日本年天然气消费量的1400倍。有报道称,日本可燃冰的储量非常丰富,仅仅是日本近海的储量就可供使用100年。

2000年1月下旬,日本通产省和石油财团宣布,在南海海槽水深950米处实施钻探,在日本静冈县御前崎近海发现了可燃冰含量高达20%的砂岩层,证明那里存在丰富的可燃冰资源。计算表明,该海域水合物中蕴藏的天然气储量,相当于日本140年消耗的天然气总量可达7?4万亿立方米。2004年正式在日本近海十多处开始试验性开采。2004年8月,日本海首次采集到可燃冰。2004年7月28日至8月4日,日本东京海洋大学和东京大学组成的联合研究小组乘坐东京海洋大学的研究练习船“海鹰丸”号,对位于离新野县上越市约30公里的直江津海域,南北长5公里,东西宽3公里,深约1000米范围内的有可燃冰存在的日本海海底进行调查。

他们使用鱼群探测器探测到从海底喷发而出的甲烷直径100米范围内有40处。这在全世界也是很罕见的现象。然后对15处甲烷喷发的海底,插入直径8厘米的导管进行试采,其中1处可采集到固体的可燃冰,其储藏厚度至少在3米以上,并通过低温高压技术将从喷出孔附近采集的固体可燃冰固体原状保存成功。同时在甲烷气泡密集的海底,还首次成功地拍摄到36个柱状喷发的图像。一条蕴藏量惊人的海沟在本洲岛海岸线30英里外被科学家发现在海沟里的甲烷呈水晶状,大约有500米厚,总量达40万亿立方米。这个储量尽管还不能与沙特或者俄罗斯的石油资源相比,但也足够日本用上一阵了。日本科学家们对这一结果很是兴奋,他们表示将尽快拿出合适的方案开采这些被忽视的资源。

2006年9月,东京大学和海洋研究开发机构的一个研究小组表示,他们在新潟县上越市附近海域成功拍摄到从海底喷出的甲烷气体在喷出后随即变为固体的天然气水合物,然后以固体颗粒的形式上升到浅层海面的这一过程。

该研究小组在新潟县上越市西北约30公里海域使用无人探查机对从深约1000米的海底喷出的大量甲烷气体进行了调查。通过调查发现,喷出后的甲烷气体在上升数10厘米后就转化为天然气水合物,并以固体颗粒(直径为5~10毫米)的形式上升到水深约270~280米处,然后再转化为甲烷气体。

2007年12月,包括三井工程与建筑公司、国际石油开发公司控股公司在内的9家日本公司组建的财团宣布,到2012年天然气水合物的生产和运送技术将实现商业化。为此,这些公司将于2009年初投资约300亿日元在日本大型气因附近建设中型装置。该财团的其他成员包括日本石油开发公司、三井O?S?K公司、东京瓦斯公司等。

目前,日本已基本完成了对其周边海域的可燃冰的调查和评价,并圈定了12块可燃冰矿集区。在此基础上,日本计划在2010年进行试生产,开发其领海内的可燃冰。

可燃冰开发的同时,也有很多年不见的危险。比如,降压让大量的甲烷气体慢慢浮上海面,这些温室气体的出现会对全球气温造成什么样的影响还不得而知。这还是开采成功后的顾虑,在开采过程中依然存在许多未知的安全威胁。科学家们提醒日本政府在开采中必须警惕海底的海沟崩塌。人们还没有完全搞清楚,表面平静的海洋底下究竟在进行着哪些变化。如果开采中一个不小心造成目标海沟坍塌或是类似于泥石流的灾难,不仅会给开采国带来巨大人力、财力损失,由此泄漏的大量温室气体更会让世界担忧。

日本要大量开采可燃冰,还面临其他一些问题。首先是能源消耗问题。虽然可燃冰中存在的天然气能源利用率比石油和煤炭都高,但在目前的技术水平下,将其从埋藏处输送至地表所需的能源消耗量远高于可燃冰自身所含能源量。因为可燃冰不能实现自喷,而且埋藏在深深的海底,所以开采运输可燃冰是一项十分巨大的工程,需要大量的资金和大量的能源。其次,大规模地在海底钻孔、安置各种设备无疑会惊扰到海洋中的鱼类,生活在海边的渔民的收入会因鱼类的远离海岸受到直接的影响。

日本一方面大力勘查海底可燃冰矿藏,另一方面加紧可燃冰的人工合成。据美国《化学工程》2007年4月报道,日本三井造船公司正在建设一套能每日生产5吨的天然气水合物的中型装置。该小型装置自2003年以来一直在运转。作为日本新能源工业技术开发组织支持的1300万美元项目的一部分,三井公司计划验证用天然气水合物替代液化运输天然气的可行性。新装置生产的天然气水合物通过专门设计的运输车把天然气送到用户。为了在2009年以后运送天然气水合物,同时也在设计和建造专用的运输船舶。

❺ 可燃冰是天然产物吗,中国有多少可燃冰

可燃冰,学名天然气水化合物,其化学式为CH4·8H2O”可燃冰“是未来洁净的新能源。它的主要成分是甲烷分子与水分子。它的形成与海底石油、天然气的形成过程相仿,而且密切相关。埋于海底地层深处的大量有机质在缺氧环境中,厌气性细菌把有机质分解,最后形成石油和天然气(石油气)。其中许多天然气又被包进水分子中,在海底的低温与压力下又形成”可燃冰“。

这是因为天然气有个特殊性能,它和水可以在温度2~5摄氏度内结晶,这个结晶就是”可燃冰“。因为主要成分是甲烷,因此也常称为”甲烷水合物“。在常温常压下它会分解成水与甲烷,”可燃冰“可以看成是高度压缩的固态天然气。”可燃冰“外表上看它像冰霜,从微观上看其分子结构就像一个一个”笼子“,由若干水分子组成一个笼子,每个笼子里”关“一个气体分子。目前,可燃冰主要分布在东、西太平洋和大西洋西部边缘,是一种极具发展潜力的新能源,但由于开采困难,海底可燃冰至今仍原封不动地保存在海底和永久冻土层内。

中国可燃冰藏量南海占7成,10年后开采,恐掀南海争端.图片来源:香港文汇报作为全球能源消费的第一大国,中国在可燃冰项目起步较晚.国土资源部于1999年开始启动可燃冰资源调查,2007年成功获取可燃冰的实物样品,是继美国、日本、印度之后第4个采集到可燃冰实物样品的国家.

中国原计划在2025年至2030年实现商业化可燃冰开采,不过这次成功试采较预计提前实现,估计商业开采时间也会大幅提前。

❻ 中国日本的可燃冰谁的多

多少不是问题 问题在于开采这玩意很贵!!!!特别在东海开采 万一真打仗投资就打水漂了。
也就是说 谁军力强谁就拿得多

❼ 世界可燃冰储量有多少

可燃冰的发现,让陷入能源危机的人类看到新希望。据国际地质勘探组织估算,全世界海底可燃冰分布的范围约4000万km2,占海底总面积的10%,可燃冰的储量超过2.84×1021m3,是普通天然气能源储存量的1000倍,一旦得到开采,足够人类使用上千年。

可燃冰及其分子结构

❽ 谁了解可燃冰

人类能源的新希望

可燃冰的学名为“天然气水合物”,是天然气在0℃和30个大气压的作用下结晶而成的“冰块”。“冰块”里甲烷占80% 99.9%,可直接点燃,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。西方学者称其为“21世纪能源”或“未来能源”。

1立方米可燃冰可转化为164立方米的天然气和0.8立方米的水。科学家估计,海底可燃冰分布的范围约4000万平方公里,占海洋总面积的10%,海底可燃冰的储量够人类使用1000年。

随着研究和勘测调查的深入,世界海洋中发现的可燃冰逐渐增加,1993年海底发现57处,2001年增加到88处。据探查估算,美国东南海岸外的布莱克海岭,可燃冰资源量多达180亿吨,可满足美国105年的天然气消耗;日本海及其周围可燃冰资源可供日本使用100年以上。

据专家估计,全世界石油总储量在2700亿吨到6500亿吨之间。按照目前的消耗速度,再有50-60年,全世界的石油资源将消耗殆尽。可燃冰的发现,让陷入能源危机的人类看到新希望。

重大战略意义下的联手勘测

2004年6月2日,26名中德科学家从香港登上德国科学考察船“太阳号”,开始了对南海42天的综合地质考察。通过海底电视观测和海底电视监测抓斗取样,首次发现了面积约430平方公里的巨型碳酸盐岩。

中德科学家一致建议,将该自生碳酸盐岩区中最典型的一个构造体命名为“九龙甲烷礁”。其中“龙”字代表了中国,“九”代表了多个研究团体的合作。同位素测年分析表明,“九龙甲烷礁”区域的碳酸盐结壳最早形成于大约4.5万年前,至今仍在释放甲烷气体。

中方首席科学家、广州海洋地质调查局总工程师黄永样对此极为兴奋,他说,探测证据表明:仅南海北部的可燃冰储量,就已达到我国陆上石油总量的一半左右;此外,在西沙海槽已初步圈出可燃冰分布面积5242平方公里,其资源估算达4.1万亿立方米。

我国从1993年起成为纯石油进口国,预计到2010年,石油净进口量将增至约1亿吨,2020年将增至2亿吨左右。因此,查清可燃冰家底及开发可燃冰资源,对我国的后续能源供应和经济的可持续发展,战略意义重大。

黄永样介绍,在未来十年,我国将投入8.1亿元对这项新能源的资源量进行勘测,有望到2008年前后摸清可燃冰家底,2015年进行可燃冰试开采。

战略性与危险性共同打造的“双刃剑”

迄今,世界上至少有30多个国家和地区在进行可燃冰的研究与调查勘探。

1960年,前苏联在西伯利亚发现了第一个可燃冰气藏,并于1969年投入开发,采气14年,总采气50.17亿立方米。

美国于1969年开始实施可燃冰调查。1998年,把可燃冰作为国家发展的战略能源列入国家级长远计划,计划到2015年进行商业性试开采。

日本关注可燃冰是在1992年,目前,已基本完成周边海域的可燃冰调查与评价,钻探了7口探井,圈定了12块矿集区,并成功取得可燃冰样本。它的目标是在2010年进行商业性试开采。

但人类要开采埋藏于深海的可燃冰,尚面临着许多新问题。有学者认为,在导致全球气候变暖方面,甲烷所起的作用比二氧化碳要大10 20倍。而可燃冰矿藏哪怕受到最小的破坏,都足以导致甲烷气体的大量泄漏。另外,陆缘海边的可燃冰开采起来十分困难,一旦出了井喷事故,就会造成海啸、海底滑坡、海水毒化等灾害。

由此可见,可燃冰在作为未来新能源的同时,也是一种危险的能源。可燃冰的开发利用就像一柄“双刃剑”,需要小心对待。

❾ 买日本车后很后悔,未来没有石油用什么开

人类能源的新希望

可燃冰的学名为“天然气水合物”,是天然气在0℃和30个大气压的作用下结晶而成的“冰块”。“冰块”里甲烷占80% 99.9%,可直接点燃,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小得多。西方学者称其为“21世纪能源”或“未来能源”。

1立方米可燃冰可转化为164立方米的天然气和0.8立方米的水。科学家估计,海底可燃冰分布的范围约4000万平方公里,占海洋总面积的10%,海底可燃冰的储量够人类使用1000年。

随着研究和勘测调查的深入,世界海洋中发现的可燃冰逐渐增加,1993年海底发现57处,2001年增加到88处。据探查估算,美国东南海岸外的布莱克海岭,可燃冰资源量多达180亿吨,可满足美国105年的天然气消耗;日本海及其周围可燃冰资源可供日本使用100年以上。

据专家估计,全世界石油总储量在2700亿吨到6500亿吨之间。按照目前的消耗速度,再有50-60年,全世界的石油资源将消耗殆尽。可燃冰的发现,让陷入能源危机的人类看到新希望。

重大战略意义下的联手勘测

2004年6月2日,26名中德科学家从香港登上德国科学考察船“太阳号”,开始了对南海42天的综合地质考察。通过海底电视观测和海底电视监测抓斗取样,首次发现了面积约430平方公里的巨型碳酸盐岩。

中德科学家一致建议,将该自生碳酸盐岩区中最典型的一个构造体命名为“九龙甲烷礁”。其中“龙”字代表了中国,“九”代表了多个研究团体的合作。同位素测年分析表明,“九龙甲烷礁”区域的碳酸盐结壳最早形成于大约4.5万年前,至今仍在释放甲烷气体。

中方首席科学家、广州海洋地质调查局总工程师黄永样对此极为兴奋,他说,探测证据表明:仅南海北部的可燃冰储量,就已达到我国陆上石油总量的一半左右;此外,在西沙海槽已初步圈出可燃冰分布面积5242平方公里,其资源估算达4.1万亿立方米。

我国从1993年起成为纯石油进口国,预计到2010年,石油净进口量将增至约1亿吨,2020年将增至2亿吨左右。因此,查清可燃冰家底及开发可燃冰资源,对我国的后续能源供应和经济的可持续发展,战略意义重大。

黄永样介绍,在未来十年,我国将投入8.1亿元对这项新能源的资源量进行勘测,有望到2008年前后摸清可燃冰家底,2015年进行可燃冰试开采。

战略性与危险性共同打造的“双刃剑”

迄今,世界上至少有30多个国家和地区在进行可燃冰的研究与调查勘探。

1960年,前苏联在西伯利亚发现了第一个可燃冰气藏,并于1969年投入开发,采气14年,总采气50.17亿立方米。

美国于1969年开始实施可燃冰调查。1998年,把可燃冰作为国家发展的战略能源列入国家级长远计划,计划到2015年进行商业性试开采。

日本关注可燃冰是在1992年,目前,已基本完成周边海域的可燃冰调查与评价,钻探了7口探井,圈定了12块矿集区,并成功取得可燃冰样本。它的目标是在2010年进行商业性试开采。

但人类要开采埋藏于深海的可燃冰,尚面临着许多新问题。有学者认为,在导致全球气候变暖方面,甲烷所起的作用比二氧化碳要大10 20倍。而可燃冰矿藏哪怕受到最小的破坏,都足以导致甲烷气体的大量泄漏。另外,陆缘海边的可燃冰开采起来十分困难,一旦出了井喷事故,就会造成海啸、海底滑坡、海水毒化等灾害。

由此可见,可燃冰在作为未来新能源的同时,也是一种危险的能源。可燃冰的开发利用就像一柄“双刃剑”,需要小心对待。

❿ 中国可燃冰储量有多少

2007年6月,中国科学家在南海北部海面下200m处,首次发现了面积约430km2的可燃冰矿藏。据初步勘测,南海北部可燃冰的远景资源量约合100亿吨石油当量。在西沙海域已初步发现可燃冰分布面积5242km2,其资源量估算达4.1万亿m3,仅这里的可燃冰储量就已达到我国陆上石油总储量一半左右的当量。此外,在面积达25万km2的东海盆地已发现了可燃冰的可能分布区域。

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