1、建立组成复杂天然气水沉积物水合物多相体系中水合物生成动力学理论,探讨影响因素,并建立相关计算模型,为渗漏型水合物成藏机制富集规律研究及开发利用提供理论基础。南海北部天然气水合物地球物理地球化学异常机理渗漏型水合物地球物理异常机理和识别标志海底渗漏型水合物在地震剖面上似海底反射层不发育,主要是由于。
2、物成藏理论和综合识别方法,探索渗漏型天然气水合物开采理论基础。技术途径本项目将在已有工作积累基础上,在南海天然气渗漏海域,针对性地开展渗漏型天然气水合物三个海上航次天地质地球物理和地球化学调查和采样,通过系统资料处理和样品分析及水合物形成条件和动力学过程实验模拟,深入研究渗漏型天然气水合物产出区域。
3、部海底渗漏系统地质环境和气源条件,在天然气水固人工和天然多孔介质及海底沉积物三相介质中,进行渗漏游离天然气生成水合物可视化研究,观测天然气向水合物转化过程中成核生长聚集等特征,描述天然气水合物生成过程热质传递规律,测定沉积物中水合物生成速度及转化率,研究导热系数声速电导率等水合物物性参数变化特征,。
4、活动频繁热流高气源类型复杂地域特色,发挥项目组海洋地质学地球物理学地球化学油气地质学化学工程热物理能源工程等多学科综合交叉优势,科研和产业部门优势互补和结合,开展南海渗漏型天然气水合物形成条件和判识指标体系研究,重点探讨南海北部渗漏区内天然气水合物成藏机制和赋存特征及分布规律,建立渗漏型天然气水合。
5、积层进行相关地算机模拟是了解天然气水合物形成热动力学机理重要手段。通过实验可以观察到包括多孔介质在内不同体系下天然气水合物生成动力学过程及其对周围环境介质作用通过计算机模拟可以更加有效地描述多孔介质中水合物生成与分解动力学特征,并提升为种可预测数学模型。南海北部气源组成多样。因此,有必要模拟南海北。
6、构造背景沉积构造特征热流和气源条件水合物气源特征地球化学环境地球物理特征,判断渗漏区水合物大规模成藏可能性,结合与国际典型渗漏型天然气水合物发育区对比研究,建立渗漏型天然气水合物成藏理论产出综合识别标志及分布规律。具体技术途径如下基础资料综合分析研究对南海已有地质地球物理调查资料和样品进行针对性重。
7、方法。因此,我们目前现有技术设备完成能顺利完成海底渗漏型水合物样品采集。地质地球化学综合分析对确定渗漏构造及水合物产出有利位臵,开展海上航次调查和海底采样,研究渗漏区海底地质地球化学生物地球化学异常特征,建立渗漏型天然气水合物识别地质地球化学标志,确定海底浅层水合物发育有利部位,对水合物岩芯样品沉。
8、物成藏理论和综合识别方法,探索渗漏型天然气水合物开采理论基础。技术途径本项目将在已有工作积累基础上,在南海天然气渗漏海域,针对性地开展渗漏型天然气水合物三个海上航次天地质地球物理和地球化学调查和采样,通过系统资料处理和样品分析及水合物形成条件和动力学过程实验模拟,深入研究渗漏型天然气水合物产出区域。
9、新处理分析测试和研究,结合遥感分析,圈定有利海底天然气渗漏作用重点海域。航次地球物理调查及水合物样品采集在重点海域开展海上航次补充调查,利用地震浅剖电火花重力磁力热流等地球物理探测技术,研究其局部地质环境和地球物理异常特征,建立渗漏型天然气水合物识别地球物理标志,确定渗漏构造及水合物产出有利位臵。。
10、对典型渗漏异常水合物发育地点喷口或有利位臵进行重力活塞取样和保真取样。重力活塞采集渗漏型水合物表层样品方法是简易可行高效技术,年中科院栾锡武研究员参加了俄韩中联合航次,对海渗漏型水合物进行了调查和采样,成功采集到了渗漏型水合物高品质样品其次,在墨西哥湾地中海黑海等水合物采样中,重力活塞也是最常用种。
11、气体向海底泄漏特点,水合物体系是水水合物游离气三相非平衡体系。因此,项目将应用综合研究方法寻找与海底浅层流体向上快速迁移有关局部特定地质构造如泥火山等,特别是强调浅剖海底回声探测等能快速发现渗漏区精确刻画海底浅层地质构造新技术应用。而传统地震地球物理方法则重视埋藏相对较深连片分布识别。因此,本项目 。
12、在研究对象内容和研究方法上显著区别于以往国内天然气水物调查研究。取得重大突破可行性分析本项目难点是渗漏区发育位臵确定和渗漏区天然气水合物能否大规模成藏,旦这些难点获得解决,必然是我国天然气水合物理论研究实际调查工作及样品采集重大突破。解决这些难点实现重大突破有利条件采理论基础。形成支进入国际前沿。
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