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中国可燃冰开发世界领先?有点扯远了

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  中国可燃冰开发世界领先?有点扯远了
  王大发
  能源情报按:今天到处都在说,中国可燃冰实现了成功试采。看完报道马上想到当年也是这个行业、也是这个部门虚报瞒报谎报,忽悠欺骗宝宝说河北曹妃甸地区发现了10亿吨特大油气田,让国家投巨资建设了一个曹妃甸鬼城!本人在2013年关注过可燃冰,觉得其中信息错误不少。可燃冰商业开采的路途还远,还不考虑经济性。
  现在的形势是,在页岩油气的冲击下,全球油气开采的主阵地已经从海上回归陆地,从常规向非常规转变。非常规?慢着,可燃冰是海上或高原地区非常规,开采难度很大,赚钱就更难了。低油价冲击下,北极、深海油气开采都无利可图,都在收缩。可燃冰,那更是难。面临重重阻碍,凭什么海上油气都无利可图,深海的可燃冰还有商业开采价值?
  第一时间,问了圈里几个懂行的朋友,大家都呵呵以对,表示牛不能吹的太大了。你明白了吗?
  下面是某位专家的评论,比较中肯。
  “看了关于我国可燃冰试采成功的报道,感到有必要在圈里普及一下有关可燃冰开采的基本常识。
  因为此次媒体报道中有些是误导性的信息。比如媒体报道的标题“历史性突破!中国首次海域可燃冰试采成功,领跑全球” 就带有很多的误导信息。说是历史性突破,是可以的。因为在中国历史上确实是第一次试采可燃冰(其实我们在2008年就专门进行过可燃冰钻探,取了样并可点燃,但没试采)。但说是试采成功,就带有很大程度的误导性。
  如果仅仅说把水合物中的气采出来了,就叫试采成功,也无可厚非,但这只是自说自话。因为这与国际上公认的试采成功的技术和标准根本不是一回事。我们所看到的宣传资料中的技术突破指的是中国吉林大学从2004年开始开展陆域可燃冰钻采项目研发,攻克了高海拔和严寒地区施工等多项技术难题,成功研发了国内外首创的具有自主知识产权的可燃冰冷钻热采关键技术。
  在海拔4000公尺的青海省木里盆地,科研团队利用该技术首次钻获陆地可燃冰实物样品,并成功实现了陆地天可燃冰试开采,打破了国外水合物钻探取样技术的垄断。
  与国际上通用的“被动式保压保温取样”钻探原理不同,新技术首次提出“主动式降温冷冻取样”原理,发明了钻井泥浆强化制冷方法、水合物孔底快速冷冻取样方法和高温脉冲热激发开采技术,主要技术指标超过国外同类技术。
  中国地质学会聘请中国工程院院士苏义脑、康玉柱,中国科学院院士李廷栋等对项目研究成果进行鉴定,并做出评价,天然气水合物的钻采是非常规天然气开发中的世界性难题,该项目针对这一重大战略性技术储备需求进行技术攻关,为我国陆域天然气水合物的重大发现和成功试采提供技术支撑,总体达到国际先进水平。
  目前,在可燃冰的勘探研究上,美国日本等国家都获得了长足的研究结果,但是都未能实现可燃冰的大规模开采。这个阶段转换到商业规模的开发生产阶段,还有经济、地质灾害、环境等问题需要考虑。
  该研究团队也表示,由于天然气水合物资源主要分布于海域,下一步该团队将针对海域天然气水合物钻采技术开展研究,为我国天然气水合物早日实现商业化开采做贡献,并为“一带一路”战略服务。
  总之,此次使用可燃冰开采技术依托为我国2017年1月陆域可燃冰的重大发现和成功试采,当时该团队称下一步将针对海域可燃冰钻采技术开展研究,现在不到5个月的时间就首次在海域成功试采可燃冰,该团队这种突破只能是神人的神话了!
  大家都知道中国是可燃冰理论研究也包括勘探开采技术研究的后来者,但是为什么其他国家可燃冰海域开采技术的先行者们都不这样来试呢?是因为谁都不敢用这种常规技术和生产方式来开采。他们必须要开发出特殊技术才敢开采。严格地说不仅是要有特殊开采技术,更难的是特殊的生态保护技术。
  为什么?因为可燃冰一般埋藏在海底500米以浅的地方,可燃冰的封存是靠温度即靠零度以下的低温结成冰而封存的。也就是说它不像我们常规的油气田一样在油气层的上面有厚厚的盖层,能把油和气封住而不外溢。可燃冰上面没有任何盖层,只要温度升高了,可燃冰融化了,可燃冰中的甲烷气就会从海底各处溢出来。如果人类开采活动某一操作的不慎将引起连锁反应,使整块地区的可燃冰同时迅速分解,这种失控将引发海底地质变化,导致地震甚至海啸。
  同时,可燃冰又像页岩油/气一样是大面积连续分布在海底之下的。可以理解随着人类的开采活动,可燃冰开采层及周围的温度一定会上升。当温度高于冰的熔点时,可燃冰就融化了,其中的甲烷气体就不会顺着我们常规采油的管道流动,它可以不受限制的四溢横流。如果可燃冰一点点的减少和人类持续的开采活动,海底低温平衡的临界值被打破,必然出现海底大面积可燃冰融化及甲烷气溢出,生态灾难就无法避免。需要强调的是,甲烷的温室效应比二氧化碳厉害20倍,即使开采成功一切正常,若使用时处理不当发生意外,甲烷气体泄露或者未充分分解释放到大气层,将使全球温室效应问题更趋严重。
  此外,海底开采还可能会破坏地壳稳定平衡,造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。目前已有证据显示,过去这类气体的大规模自然释放在某种程度上导致了地球气候急剧变化。8000年前在北欧造成浩劫的大海啸,也极有可能是由于这种气体大量释放所致。
  有种假说叫做“可燃冰喷射假说(clathrate gun hypothesis)”。这个假说是指大海温度上升或海平面下降触发了蕴藏在海底和冻土层中的可燃冰爆发性释放的一种假说。因为甲烷本身就是一种强劲的温室气体,当它逸出时,它将导致温度进一步升高,并搅动可燃冰,这实际上是启动了一个失控的不可逆的过程,一旦发生犹如枪口连续“喷射”,可能导致地球突发性失控变暖,恢复到二叠纪-三叠纪恐龙灭绝时期。
  现在让我们看电视片“大灾难之甲烷爆炸”,描写了全球的灾难,可燃冰爆炸是目前可用的核武器爆炸的1万倍,造成地球物种灭绝。不要轻易否认它是错的,研究者的确担心潜伏在海洋底部的甲烷爆炸,这就是人们一直不动可燃冰的原因。
  所以可燃冰开采的真正技术难度不是如何能把气开采出来,而是开采气的同时不使温度升高,不使甲烷气从海底溢出。有什么样的技术可以把可燃冰融化后溢出的甲烷气盖在海底之下而不溢出海底呢?有什么样的技术可以把可燃冰融化后的海底低温平衡一直保持下去呢?目前世界没有,中国也没有!
  这就是为什么至今世界没有人去做我们现在做的这种实验,因为没有实质意义。即使称为试采成功,也不敢用这种方式大规模开采。如果说试采成功,仅仅表明该海域有可燃冰,并证实是可燃冰,还可以理解。否则就真的是忽悠社会,甚至误导高层。
  明白了这一点,再看报道题目中的“领跑全球”就有点自欺欺人了。中国官方媒体央视网18日报道称:“我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。”
  国土资源部中国地质调查局副局长李金发表示:“我相信,在2030年以前,具有最大潜力的天然气水合物资源将会得到商业性开发利用。”
  2030年商业化开采,中国的时间表有了。美帝和日本的时间表呢?传统的勘探开发强国加拿大、法国、荷兰、英国呢?先来看看美帝的情况:根据新华网的报道,“美国十分重视可燃冰研究,2000年曾通过《天然气水合物研究与开发法案》。此后美国能源部多次拨款支持可燃冰研究,最近一次是在2016年9月,宣布投入380万美元支持6个新的可燃冰研究项目。”在海量的“海底黄金”和中国的强势竞争面前,380万美元把一切都说清楚了,也没有任何时间表。这是为什么?
  再来看看日本:日本一共两次尝试开采可燃冰,第一次失败,第二次基本成功。第一次是在2013年,日本尝试过开采海底可燃冰并提取了甲烷,但由于海底砂流入开采井,试验仅6天就被迫中断。试验持续12天后也因出砂问题中断,未能完成原计划连续三四周稳定生产的目标,12天产气量只有3.5万立方米。第二次是在2017年5月4日,日本经济产业省资源能源厅宣布,日本石油天然气金属矿物资源机构成功从日本近海海底埋藏的可燃冰中提取出甲烷。但由于日本开采试验没有达到目标,可能不得不调整商业化的时间。几十年针对海域可燃冰钻采技术开展研究的日本宣布成功比中国早了14天,但不敢宣称任何“第一”,也不敢公布时间表。
  好在国务院并没有上当!国内的可燃冰开采目前还在寻找试开采点的过程中,一名中石油非常规油气研究人员称,非常规气的开采主要是根据经济可行性进行评估,非常规天然气开采的排序应为致密气、煤层气、页岩气,以及未来的可燃冰。页岩气商业化开采尚且有赖于技术突破和成本降低,可燃冰就更加遥远了。国内页岩气真正的商业化、大规模开采还需要时间,根据国家能源局的页岩气规划,“十三五”才是页岩气大规模开采阶段,可燃冰目前尚无具体规划。


IP属地:河南1楼2017-06-04 18:52回复
    没有煤炭了,用石油;没有石油了,用可燃冰。
    为什么能源总是离不开地球资源?
    现在,用一根杠杆解决这个问题吧!
    就用一个柴油发电机,接上一个简单的杠杆放大机械装置,
    柴油发电机启动杠杆放大机械装置,
    放大的力不说多,就计算为柴油发电机的3倍吧,
    然后用这个放大的力发电,
    应该是柴油发电机3倍的电力,用其中1倍的电力接到柴油发电机,
    够这个柴油发电机发电了,就不再用柴油了。是不是可以一直发电,并且提供这个柴油发电机所发电2倍的电力?


    IP属地:河南3楼2017-06-06 21:40
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      从所有能够接触到的媒体信息来看看,除了赞歌就是耗散,没有一股力量来帮助,到处是排挤!


      IP属地:河南来自iPhone客户端9楼2017-06-08 13:39
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        即使开采正常,可燃冰的减少会打破海底低温平衡的临界值,恶性循环一定会使开采层及周围的温度高于冰的熔点,将引起连锁反应导致生态灾难。需要强调,甲烷的温室效应比二氧化碳厉害20倍,即使生态技术保持海底低温平衡,若使用时处理不当,甲烷气体泄露到大气层,也将使全球温室效应问题更趋严重。


        IP属地:河南来自iPhone客户端11楼2017-06-08 14:26
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          特低孔隙度、特低渗透率,同时深水区浅部地层松软易垮塌,易发生井漏,钻探风险极高,开采难度最大。问题不是一般的复杂,简直是有太多的麻烦。这次试采较之前的陆域技术成果只是过了5个月,仅仅5个月就从陆域到海域跳着唱着就获得了成功,就赶超世界海域钻釆研究几十年的发达国家,就宣布世界第一了!啊?太自信了吧!况且,开采了几天环境评估马上就出来了,其中有这样一句话,各位听听:这次开采取得了成功,海底地形没有大的变动。我的天!要有大的变动才是环境监测问题,这是什么专业的水准说出来的,竟然能够在央视播出!


          IP属地:河南来自iPhone客户端13楼2017-06-08 15:45
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              神州上天!天宫对接!嫦娥奔月!“天舟货运飞船发射成功”!截止2016年,中国高铁运营里程超过2.2万公里,占全球高铁运营里程的65%以上。还有12000公里的高铁正在建设中......更让人欢呼的是,中国2020年,将建成世界上最快的子弹高铁,时速达600公里/小时!
              活跃的中国互联网电商交易额让全球所有国家望尘莫及,2016年中国消费者线上消费高达51710亿元人民币,比美国和英国总和还多。
              我国专家利用玉米芯提取产品后剩余的纤维素制备了生物质石墨烯,并实现量产,已创超亿元产值。
              航空工业雷达所成功研制出国际首款机载风冷二维有源相控阵火控雷达,近期经试飞验证,取得重大突破。
              中国制造出世界上最先进的量子计算机,中国目前在量子通信方面己占据主导地位,在其它国家尚在试验室研究阶段,中国己经开始走向应用,这是中国近年来最大的科技成果。
              世界最大海上钻井平台“蓝鲸Ι号”,最大作业水深3658米、最大钻井深度15240米,是目前全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台。
              我们许多科技已经弯道超车了,但是,可燃冰这个方向很可能让高科技本具有的两面性露出可怕的面目!盆友,如果您当老板,您好好算一算,在海面下一两千米干这种事要花多少钱?况且这些可燃冰的渗透率几乎为零,即不流动的,开采船必须经常移动位置,又怕地质滑坡造成海啸,所以可燃冰的开采要比页岩气难得多。目前开采的最大难点是保证井底稳定,使甲烷气不泄漏、不引发温室效应。可燃冰钻采难度比常规海上油气钻探要大得多,一方面是水太深,另一方面由于可燃冰遇减压会迅速分解,极易造成井喷。
              可燃冰一般埋藏在海底,可燃冰靠零度以下的低温结成冰而封存。也就是说它不像我们常规的油气田一样在油气层的上面有厚厚的盖层,能把油和气封住而不外溢。可燃冰上面没有任何盖层,只要温度升高了,可燃冰融化了,可燃冰中的甲烷气就会从海底各处溢出来。如果人类开采活动某一操作的不慎将引起连锁反应,使整块地区的可燃冰同时迅速分解,这种失控将引发海底地质变化,导致地震甚至海啸。
              同时,可燃冰是大面积连续分布在海底的。即使人类开采活动的操作一切正常,持续的开采,可燃冰一点点的减少,海底低温平衡的临界值就会因此被打破,开采层及周围的温度一定会持续上升,当这种恶性循环的升温高于冰的熔点时,也将引起连锁反应,海底大面积可燃冰就同样瞬间融化,甲烷气体可以不受限制的四溢横流,生态灾难就无法避免。需要强调的是,甲烷的温室效应比二氧化碳厉害21倍,即使开采成功一切正常、生态保护技术保持海底低温平衡。若使用时处理不当发生意外,甲烷气体泄露或者未充分分解释放到大气层,也将使全球温室效应问题更趋严重。
              此外,海底开采还可能会破坏地壳稳定平衡,造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。目前已有证据显示,过去这类气体的大规模自然释放在某种程度上导致了地球气候急剧变化。8000年前在北欧造成浩劫的大海啸,也极有可能是由于这种气体大量释放所致。“可燃冰喷射假说(clathrate gun hypothesis)”,是指大海温度上升触发了蕴藏在海底的可燃冰爆发性释放的一种假说。因为甲烷本身就是一种比二氧化碳强劲21倍的温室气体,当它逸出时将导致温度进一步升高,并搅动可燃冰,这实际上是启动了一个失控的不可逆的过程,一旦发生犹如枪口连续“喷射”,可能导致地球突发性失控变暖,恢复到二叠纪至三叠纪恐龙灭绝时期。现在让我们看电视片“大灾难之甲烷爆炸”,描写了地球灾难物种灭绝,潜伏在海洋底部的可燃冰爆炸是目前可用的核武器爆炸的1万倍,这就是人们一直不动可燃冰的原因。
              所以可燃冰开采的真正技术难度不是如何能把气开采出来,而是开采气的同时不使温度升高,开采气的同时不打破开采区域的海底低温平衡。有什么样的技术可以把可燃冰融化后溢出的甲烷气盖在海底之下而不溢出海底呢?有什么样的技术可以把可燃冰融化后的海底低温平衡一直保持下去呢?目前世界没有,中国也没有!


            IP属地:河南14楼2017-06-08 21:11
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              黑科技?别把走了弯路当成在弯道超车
              时间:2015-09-17 07:04:06 公众号:一猫汽车资讯
              互联网时代 ,“一切皆可能”,为了能在未来某一天能有更多优势,作为相对“传统”的行业,汽车业的厂商们也是各种脑洞大开,纷纷投入重金研发黑科技。
              随着大气污染和石油储量等问题日益紧迫,全球范围内对革新汽车动力系统探索的脚步越发走得急促。在小排量涡轮增压发动机逐步普及的今天,人们开始向汽油发动机之外的领域发展。丰田磕上了油电混合动力,并取得短时间内不可超越的成功,其在全球范围内已售出800万辆混动车型。据丰田计算,其售了的混动车相比传统汽油车节省了约220亿升的汽油,同时减少了约5800万吨二氧化碳排放。
              这对于其他的厂商来说,是一个不可逾越的高度,于是大家都想着另辟奇径,寻找油电混合动力之外更好的替代纯汽油发动机的方式,以便有朝一日可以来漂亮的“弯道超车”。比如比亚迪决定在纯电动车上一条道走到黑,而最近的法兰克福车展上宝马表示:我要发力插电式混合动力车型了。
              宝马的插电式混合动力车型530Le在去年已正式在中国上市销售,而猫哥也在今年初对其油耗量进行实际测试。结果出乎所有人的意料,这款官方公布百公里油耗为2L的混动车型,在为电池充满一次电之后,用这辆车模拟日常的驾驶环境,在市区与城市高架路行驶200余公里,测得其实际百公里综合油耗为12.6L。这比车主反馈的普通版525i/528i还费油-30-40%。更要命的是,530Le的续航里程被大幅削减。
              不仅实际使用中油耗量比纯汽油车型大,插电式混动车型还与纯电动车一样面临充电难的问题。对此带来的供电系统压力、充电站/电桩建设占用的资源以及停车位要求更高等等因素,在用车需求密集的大城市基本无法得到满足。
              相比插电式混动在油耗计算上的复杂性,纯电动车作为新能源车更靠谱。“零排放”、“纯绿色”、“无污染”,只充电不涉及烧汽油,不存在油耗计算猫腻。纯电动汽车被中国政策极力推崇,在全国范围内花重本补贴买卖双方。可惜,从销量来看,收效甚微。据工信部统计,国内2015年上半年新能源汽车产量为7.85万辆,中汽协统计同一时段新能源汽车销量为7.27万辆。五菱宏光单一车型最高峰的时候一个月销量就8.12万辆了。
              近几年,不少的中国品牌投入大量人力物力研制纯电动车,新品层出不穷。比亚迪先后推出纯电动车e6、秦和唐;北汽推出新源ES210和EV系列车型;长安推出逸动电动版;江淮推出和悦iEV4。虽然在购买环节拥有指标不受限、减免购置税和大额补贴等优惠政策,但受限于高造价、停车充电环境和续航里程、使用稳定性等因素,纯电动车在市场上并未火起来。
              从实用角度来说,纯电动汽车必须要有充电设备支持,并受续航里程的限制较大。固定的停车位,提前安全好的充电桩,相对稳定的出行范围。小明我,每天回家晚了连停车位都抢不到,哪还可能有一个稳定的装了电桩的位呀?大明今天叫我去10公里开外的家里小聚吃个饭,我算了算,不好意思,车子续航里程不够,我下班先回家充电……
              如果说使用环节上的不便可以随着配套设施和技术而改善,那么纯电动车真正的意义又如何呢?此前有不少界业人士认为,发展电动车之于节能减排是一个伪命题。纯电动的动能来自电,中国目前电能绝大部分来自煤燃烧的热能,我国电力构成中约70%为火力(烧煤)发电。也就是说,纯电动车表面上节约了石油能源,但仍然在大量消耗其他能源。从这个意义上来讲,即使不计算送变电和电池充电环节的能量损失,纯电动车并没有节能。有人通过计算得出,同尺寸同等电动性能的电动车在烧煤碳获得能源的过程中碳排放远超普通汽油车。丰田高管Tatehito Ueda早在2007放出观点“电动车无助中国减排”。
              在纯电动车这件事上,说多了就容易打到政策的脸,猫酱只想问一句,离开了政策的鼓励和支持,有多少厂商愿意推进纯电动车发展?又有多少用户愿意淘钱买纯电动车?
              汽车之于人类,是一件交通工具,我们真正需要的汽车是安全的、舒适的,如果能够做到,最好是省油的。


              IP属地:河南15楼2017-06-08 21:36
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                  可燃冰作为可利用的能源本质上就是甲烷,是一种比二氧化碳强劲21倍的温室气体,怎么也谈不上清洁能源,甲烷和石油一样是污染严重的能源,大家不要被铺天盖地的媒体给误导了。
                还有,即使开釆成功,长此以往海底低温平衡必然遭到破坏,可燃冰大面积溶化就无法避免了,这可是灾难啊!开釆几天就宣布环境友好,对吗?


                IP属地:河南16楼2017-06-10 20:45
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                    当前信息化革命方兴未艾,新一轮科技革命已蓄势待发,中国在一些领域已经成为领跑者,但在更多的领域还处于跟跑者的位置。世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布认为,这场革命的主要特征是各项技术的融合,并将日益消除物理世界、数字世界和生物世界的界限。新一轮科技革命主要在能源与资源、信息网络、先进材料和制造、农业、人口健康、基本科学问题等六大领域。
                    前两次产业革命完成了对人类体力的替代,第二次产业革命又是第一次科技革命的升级版,而第三次产业革命开始了对人类脑力的辅助和模仿,从这个过程和趋势来看,第四次科技革命很可能是第三次科技革命的升级,其将从现阶段的辅助和模仿人脑,升级为对人脑的部分取代甚至替换。战胜围棋世界冠军李世石的阿法狗——说明AI占领了人类智慧的最后高地,从工业机器人、生活机器人等各种机器人到无人驾驶汽车、虚拟现实、智能家居、物联网、智能搜索、机器翻译、人机交互等各类人工智能,本质上都是以智能化为代表的第四次科技革命的先声和引子。
                    而且可以预计,如同第二次和第三次科技革命带来工业化和信息化融合发展一样,第四次科技革命也将与第三次科技革命的长尾效应相结合,走信息化和智能化融合发展之路。以智能化社会的重大需求为牵引,预计在人脑和生命的认知、新型材料与高端制造、泛在网络等相关领域将取得重要突破,进而通过学科交叉融合及科学技术螺旋上升的内在矛盾,带动其他科技领域快速跟进,形成多点群发的创新态势,共同驱动产业社会将向更加绿色、智能、人性化的方向迈进。
                    而能否在这个方向上健康、可持续的发展,能源与资源的科技革命又处于主导的核心地位。“巧妇难为无米之炊”,如果解决不好地球能源与资源的问题,再聪明的头脑也是瞎折腾。那些所谓的科技导致的就不仅仅是环境污染的问题,而是地球生存基础的存亡问题。很简单的一个例子,美国没有石油了,就发动伊拉克战争,矛盾持续对立就可能发生世界大战。还好,美国有了页岩气不再上劲儿了,中国又来要可燃冰。页岩气是在石头缝里榨油榨气,地质破坏的后续堪忧;可燃冰则问题严重,不论冷钻热采技术如何先进,它总要多点移动开采,海底低温平衡机制的脆弱是经不起这样大范围搅动的。
                    为什么不能移开死盯在地球上的眼睛,把目光放长远一点?难道必须要把地球上能烧的都烧了吗?难道这个引擎只有用烧的办法才可以发动吗?杠杆力循环机器的发明让这些问题迎刃而解,不用石油,也不用页岩气、可燃冰,有钢铁就可以生产出巧妙的机械装置让力能循环持续使用。
                    未来学家托夫勒说,“唯一可以确定的是,明天会使我们所有人大吃一惊”。其实明天和未来已来,第四次科技革命注定又是一场重大转折,然而我们还是很遗憾地看到,虽然国家已经十分重视,但由于多种原因,我们还不是上述弯道引子的“发起者”,我们的创新组织方式也还十分欠缺。中国能否抓住这次机遇一越成为领跑者,或许剩下的时间窗口不多了。


                  IP属地:河南17楼2017-06-11 00:07
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                      中国有句古话,叫一物降一物。当我们数日前沉浸在首次实现了可燃冰的持续性开采,并期待它成为我们下一个替代能源时,殊不知,可燃冰里最被我们看重的甲烷,对我们正在使用的活塞式发动机是一剂攻心的慢性毒药。
                      可燃冰最让人感到兴奋的一点,就是其中蕴含的甲烷可以像汽油一样燃烧,如果说同样以甲烷为主要组成部分的天然气在这一点上跟可燃冰具有相同性质的话,那么数年前被叫停的汽车“油改气”项目,足以证明把可燃冰中的甲烷继续放在眼下的汽车当中做燃料,就是开历史的倒车,必然要失败的。
                      众所周知,活塞式发动机是个非常娇气的东西,譬如说标定加98汽油的发动机如果加92的油,发动机性能就会受到很大影响,如果是我烧汽油的发动机加了柴油,那这个发动机可能就报废了,所以活塞式发动机对燃料的物理特性和化学特性要求较高。
                      之前给汽车动过“油改气”的司机都知道,汽车使用天然气作为燃料后,动力特别肉,这个问题的核心原因就在于天然气“降低了”活塞发动机的压缩比。
                      当活塞发动机使用汽油燃料的时候,汽油喷到气缸内会占用一定的空间,实际上汽油占据的这部分空间是发动机设计之初就预留好的,现在当你喷天然气进去的时候,你发现这个气态燃料的体积比汽油大了许多许多倍,这相当于改变了你的发动机的压缩比,所以你的活塞发动机就处于一个非正常的压缩比之下,工况也不能达到最理想的状态,这就导致了汽车“油改气”之后,动力减弱,发动机大修周期缩短,相当于给发动机“减寿”。
                      此外,很多出租车后边带一个80L的气罐,在20mPa的压力下,这个气罐也就装18~20立方米的压缩天然气,这些天然气的热值等效于20L汽油,所以说“油改气”之后,车辆的续航里程也缩短了,因为油箱只有20L了。
                      可能有人会说,那我把天然气加高压,然后降温,变成液化天然气,不就增加了天然气的携带量了?事实上,这样做也得不偿失,这有几个原因:
                      1、使用液化天然气带来的最大的问题是你要把它保持在一个绝热的环境下,不能让它有热交换,否则它一旦从周围环境里面摄取热量,它就会升温变成天然气了;但是燃烧天然气的时候,你还需要给它快速气化,因为你不能把液化天然气直接泵到发动机里去烧。
                      因此,在一个使用液化天然气的车上,你要装换热器,装控制阀,安全阀,各种传感器和检测系统,然后罐子还要做绝热处理,比如夹层抽真空,加泡沫或者气凝胶等绝热层,总之来讲,这一套系统比较复杂,对技术要求高,成本也高。
                      2、其次,使用液化天然气真正解决不了的问题,是你无法绝对保证燃料系统对外绝热,总是会有一些液化天然气变成气态,这就导致储气罐的内部压力越来越大。但你不能让这个压力无限制地大下去,如果车辆在行驶的时候,这个问题还好解决,你直接把这部分气用掉就可以了。但如果车辆处于闲置状态,解决办法就是向外放掉一些气。
                      如果说有10台使用液化天然气的车停在地下车库,每一台车动不动放点天然气到周围环境中,假如这个地下车库的通风条件不好的话,等到被放掉的天然气在这个空间里达到一定浓度,就很容易引发爆炸。
                      所以,给活塞式发动机使用天然气做燃料,无论是从发动机工况角度还是燃料携带和保存的可行性方面,都存在很多的问题。


                    IP属地:河南18楼2017-06-13 23:08
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                        可燃冰多储存在海底泥沙之下,降压法开采不可避免析出泥沙。日本经过十几年努力,也在2013年成功“打井”,并且实现连续采气,但在第六天,生产井就被泥沙堵住了。2017年日本进行第二次试采,5月15日再次因出砂问题而中止产气。
                        我国此次试采利用的也是降压法,将海底原本稳定的压力降低,从而打破了天然气水合物储层的成藏条件,之后再将分散在类似海绵空隙中一样的可燃冰聚集,利用水、砂、气分离技术将天然气取出。据专家介绍,此次核心技术“地层流体抽取法”是防砂技术,针对可燃冰开发面临的储层沉积物易出砂、低渗等问题,而提出的在储层和井壁稳定允许的降压幅度下,通过各种方法(储层改造等)加大储层流体抽取量,从而达到高效取出天然气的方法。
                        可燃冰分布广泛且无法集中开采,钻井平台就需要多点移动,更严峻的问题是甲烷水合物极不稳定且有爆发性,钻井进入海床本身就极易破坏甲烷冰晶的稳定,使其大规模爆发。所以即使有保障的安全开采,也有可能发生甲烷大规模逃逸涌入大气层,温室效应要比二氧化碳大25倍,这是不折不扣的生态灾难。神狐海的储量相当于194亿立方米甲烷,如果逃逸1%,则相当于墨西哥湾漏油级别的甲烷释放量。
                        更何况这种加大储层流体抽取量、储层改造式的“地层流体抽取法”,就是破坏钻井区域海底原本稳定的压力,把压力稳定的储层搅拌改造为流体,只要井壁不塌,尽最大可能应用高压加大该流体的抽取量。
                        而且,截至目前各国试采都控制在一周左右的时间,原因在于可燃冰气化会带来海底空腔,如果空腔大到一定程度,很容易引起海底地层垮塌,导致大面积可燃冰气化失控,而注入二氧化碳虽然可以抑制海底空腔,但技术并不成熟,我国此次试采并未提及该技术。


                      IP属地:河南19楼2017-06-14 20:49
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                          可燃冰多储存在海底泥沙之下,降压法开采不可避免析出泥沙。日本经过十几年努力,在2013、2017年二次试采皆因出砂问题而中止产气。
                          我国此次试采利用的也是降压法,将海底原本稳定的压力降低,打破可燃冰储层的成藏条件,之后再将分散的可燃冰聚集,利用水、砂、气分离技术将天然气取出。据专家介绍,此次核心技术“地层流体抽取法”是防砂技术,针对可燃冰开发面临的储层沉积物易出砂、低渗等问题,而提出的在储层和井壁稳定允许的降压幅度下,通过各种方法(储层改造等)加大储层流体抽取量,从而达到高效取出天然气的方法。
                          在可燃冰正式商业开发前,有环保组织对这一新能源未来的大规模开采潜在的环境安全风险问题进行了提醒。对此,叶建良表示,试采过程中已经充分考虑各种环境风险因素,实时监测与开采前本底数据对比显示,甲烷参数及海底地形无变化,结论是没有环境污染,未发生地质灾害。“今后将继续监测,为制定可燃冰开采的环保方案提供依据。”叶建良说。
                          可燃冰分布广泛且无法集中开采,钻井平台就需要多点移动,更严峻的问题是可燃冰极不稳定且有爆发性,钻井进入海床本身就极易破坏可燃冰的稳定,使其大规模爆发。所以即使有保障的安全开采,也有可能发生甲烷大规模逃逸涌入大气层,温室效应要比二氧化碳大25倍,这是不折不扣的生态灾难。神狐海的储量相当于194亿立方米甲烷,如果逃逸1%,则相当于墨西哥湾漏油级别的甲烷释放量。
                          更何况这种加大储层流体抽取量、储层改造式的“地层流体抽取法”,就是破坏钻井区域海底原本稳定的压力,应用加热、搅拌等方法把压力稳定的储层改造为流体,只要井壁不塌,应用高压尽最大可能加大该流体的抽取量。
                          而且,截至目前各国试采都控制在一周左右的时间,原因在于可燃冰气化会带来海底空腔,如果空腔大到一定程度,很容易引起海底地层垮塌,导致大面积可燃冰气化失控,而注入二氧化碳虽然可以抑制海底空腔,但技术并不成熟,我国此次试采并未提及该技术。
                          并且,海底地质灾害的发生在时间上并不是象“多米诺骨牌”一样瞬间发生,当时海底地形无变化并不能得出我国此次试采是否合理、科学。


                        IP属地:河南21楼2017-06-15 20:50
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                            一些人认为可燃冰开采会带来甲烷气的泄露,导致严重的温室效应。广州海洋地质调查局局长叶建良告诉中新社记者,可燃冰是在低温高压特定条件下形成的,在一定的温压曲线之内,例如:500米的水深、5摄氏度的海水温度,甲烷气即便溢出,也会二次生成水合物,不会大量跑到空气中去。而且,天然气水合物在自然条件下有时也会分解出甲烷气,形成海底“冷泉”。
                            而中国此番试采的泥质粉砂型储层和世界其他储层比较,开采难度最大,具有特低孔隙度、特低渗透率等特点,同时深水区浅部地层松软易垮塌,易发生井漏,钻探风险极高。中国此次使用的防砂技术、储层改造技术等走在世界前沿的技术,均来自于自主创新。
                            据介绍,目前试采井产气过程平稳,井底状况良好,获得各项测试数据264万组,为下一步工作奠定了坚实基础。
                            评论:
                            1、低温高压特定条件下才能形成可燃冰,可燃冰极不稳定且有爆发性,竟然会得出“温压曲线”之内是安全的这个结论。可燃冰具有极不稳定且有爆发性的特点,在低温高压特定条件下才能重新形成,甲烷气溢出后既然脱离这一特定条件,到底有多少可以二次生成水合物,有多少会跑到空气中?看看甲烷气溢出速率就明白了,最好请他看看鱼缸底氧气水泡的上升速度。
                            2、天然气水合物在自然条件下有时也会分解出甲烷气,形成海底“冷泉”。这个“自然条件”并不是普遍存在的,它是极个别的现象,它的存在并不能证明大量可燃冰分解出甲烷气不危险。
                            3、世界上开采难度最大,再加上这个有争议的自主创新的“储层改造技术”在海底的加热、搅拌,不得不怀疑此番试采的科学性。
                            4、环境变化具有缓慢发展的特点,所以后续情况更加扑朔迷离。


                          IP属地:河南22楼2017-06-17 20:30
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                              海洋气候是温室效应的缓冲,“海底低温平衡”在海洋气候缓冲作用中至关重要。
                              可燃冰开采即使一路顺风,也将在某个节点失控。假设坚持这个思路继续下去,所取得的能源制高点是暂时的,后期问题千头万绪麻烦不会少,更给了美日从中作梗的机会,而且到时候可能想辩解也会因为这个问题本身的复杂性而出现说不清楚的局面。
                              所以,与其干这种得不偿失的蠢事,不如直截了当、釜底抽薪的好。我们直接发动一次真正的能源革命,让杠杆力能循环机械唱主角,没有了石油、可燃冰这些牵绊,人类解放了生产力,美帝等战争贩子也没有了石油经济体系的物质基础,他们一旦看到坐吃山空的局面,必然自己就乱了阵脚。
                              这个能源革命真正解放了生产力,必然团结全世界的人民,当然包括美国人民,因为人类的生存本能,没人愿意理那些战争贩子。所有抛弃地球的行为都被理智否定,一个有秩序的、愿意生存在地球上的大家庭就一定会产生!


                            IP属地:河南23楼2017-06-21 21:26
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                                6月21日,我国的可燃冰试采进入第42天,在神狐海域可燃冰试采现场——蓝鲸一号钻井平台上,相关专家向记者勾勒了可燃冰试采的大致流程。
                                第一步,把直径0.3米左右的钻头钻穿水深1266米海底以下203—277米泥层的天然气水合物矿层;第二步,对钻孔附近地层进行改造后,再下入防砂管和电潜泵系统;第三步,利用电潜泵抽水降压,在钻孔附近形成低压区,使可燃冰分解出甲烷气体,并从高压区向低压区汇聚,然后进入采集管道上升到海面。
                                开采原理看起来简单,可是很多技术实施起来难度极大。比如,甲烷气体从高压区向低压区汇聚,可海底淤泥的渗透性差,妨碍甲烷气体的流动,解决这个问题可不容易;再比如,甲烷气体进入上升管道,泥砂这个“不速之客”也会不请自来,跟踪进入,极易造成防砂管和管道堵塞。(评论:解决这个问题就必须采用加大储层流体抽取量、储层改造式的“地层流体抽取法”,破坏钻井区域海底原本稳定的压力,应用加热、搅拌等方法把压力稳定的储层改造为流体,只要井壁不塌,为了提高效率尽最大可能加大该流体的抽取量。这个方法的特点就是破坏力达到惊人的程度。)
                                中国地质调查局广州海洋地质调查局局长、试采现场指挥部指挥长叶建良介绍,一方面,从理论上说,造成甲烷逸出灾难是不可能的。为什么?因为可燃冰是甲烷在低温高压的环境下和水结合形成的固体水合物,可燃冰形成的温度随着压力的变化而变化,比如说,在15兆帕的压力下,可燃冰形成的温度是15摄氏度以下;在5兆帕的压力下,这一温度为5摄氏度以下。(评论:要形成可燃冰,必须同时具备三个条件:温度必须在0℃~10℃之间、压力必须大于1OMPa、地底必须有气源。)可燃冰开采过程中,比如钻头摩擦,会产生热量导致温度上升,当然会有少量可燃冰气化成甲烷,但是海底的高压低温足以让甲烷重新与海水结合形成固体可燃冰,再次在海底沉淀。(评论:可燃冰必须同时具备三个条件,地底必须有气源是其中之一,说到气源需要了解可燃冰形成的机制,海底可燃冰的形成与海底石油、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。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形成“可燃冰”。这个有机质就是气源,海洋动物尸体是其主要来源,有机质气源释放甲烷的过程是极其缓慢的,再被包进水分子中的过程也是极其缓慢的,这也是可燃冰为什么具有极不稳定且有爆发性的特点。所以,可燃冰矿藏哪怕受到极小的破坏,都足以导致甲烷气体大量泄漏。)科学家在某些海域发现海底表层的可燃冰,就是这样形成的。另一方面,在实际试采过程中,试采团队创新了一系列技术措施,控制环境污染的风险。从可燃冰试采42天的情况来看,试采区域海底各项环境监测指标完全正常。(评论:环境变化具有缓慢发展的特点,温室效应恶化与否也非一朝一夕所能够评判。)
                                可燃冰与全球温室效应有着密切的联系。据统计,可燃冰的温室效应要比二氧化碳整整大25倍。虽然目前大气中的甲烷总量并不高,仅仅占到二氧化碳总量的5%,但甲烷对温室效应的“贡献”却高达15%。而可燃冰矿藏哪怕受到极小的破坏,都足以导致甲烷气体大量泄漏。一旦可燃冰作为新型能源大量开采,则在开采过程中势必会向大气中排放大量的甲烷气体,这将进一步加剧全球的温室效应,同时极地、海水和地层的温度也将随之升高。久而久之,深埋在海底或地下的可燃冰会自动分解,大气的温室效应的加剧将形成恶性循环。海底可燃冰的不断分解将导致斜坡稳定性降低进而使得海底滑坡现象日趋严重导致发生海啸灾难。研究表明,在开采过程中向海洋排放的大量甲烷气会与海水发生化学反应,从而导致海水中氧气含量降低,一些喜氧生物群落将会面临物种灭绝的危险;另一方面,将会使海水中的二氧化碳含量增加。造成生物礁退化,进而破坏海洋生态平衡发生海水毒化灾难。


                              IP属地:河南24楼2017-06-22 21:23
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