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  1. 甲烷氣水包合物(Methane clathrate),也稱作甲烷水合物、甲烷冰、天然气水合物或可燃冰 [1],為固体形态的水於晶格(水合物)中包含大量的甲烷。

  2. 天然气水合物(Natural Gas Hydrate/Gas Hydrate)即可燃冰,是天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,因其外观像冰,遇火即燃,因此被称为“可燃冰”(Combustible ice)、“固体瓦斯”和“气冰”。

  3. 天然氣水合物又稱“可燃冰”,是分布於深海沉積物或陸域的永久凍土中,由天然氣與水在高壓低溫條件下形成的類冰狀的結晶物質。 因其外觀像冰一樣而且遇火即可燃燒,所以又被稱作“可燃冰”。 其資源密度高,全球分布廣泛,具有極高的資源價值,因而成為油氣工業界長期研究熱點。 自上世紀60年代起,以美國、日本、德國、我國、韓國、印度為代表的一些國家都制訂了天然氣水合物勘探開發研究計畫。 迄今,人們已在近海海域與凍土區發現水合物礦點超過230處,湧現出一大批天然氣水合物熱點研究區。 歷史沿革. 1810年,首次在實驗室發現天然氣水合物。 1934年,前蘇聯在被堵塞的天然氣輸氣管道里發現了天然氣水合物。 由於水合物的形成,輸氣管道被堵塞。 這一發現引起前蘇聯人對天然氣水合物的重視。

  4. 2018年12月10日 · 可燃冰:有可能成為未來的能源. 在日本周邊的海底之下,埋藏著甲烷儲層。. 在那裏,甲烷被困在冰晶體結構的水分子中。. 在有些地方,覆蓋在 ...

  5. 甲烷可燃冰適合存於高壓低溫的環境下,目前開採甲烷可燃冰的方法有兩種:第一種是升溫解離,在可燃冰賦存區開一個井後,灌熱水進去使其溫度上升,水合物一溶解,甲烷即釋出。

  6. 2018年12月10日 · 可燃冰:有可能成为未来的能源. 在日本周边的海底之下,埋藏着甲烷储层。. 在那里,甲烷被困在冰晶体结构的水分子中。. 在有些地方,覆盖在 ...

  7. 2023年10月13日 · 据中国地质调查局网站介绍,可燃冰,是一种气体分子和水分子在低温高压下形成的结晶物质,学名“天然气水合物”,分解为气体后,甲烷含量一般在80%以上,最高可达99.9%。 可燃冰外貌极像冰雪,遇火可以燃烧,又称“气冰”、“固体瓦斯”等。 自然界中多呈块状、层状、透镜状、结核状、脉状、浸染状、分散状等形态。 2007年起,在我国海域陆续发现了多种形态的可燃冰,2009年我国祁连山冻土区发现的可燃冰则以裂隙充填型为主。 可燃冰的形成需要大量的烃类气体,这些烃类气体有的来自于微生物的分解,也有一些来自于深部油气田的热降解,当然也有两者混合形成的。 因此分为三种类型,分别是微生物气型、热解气型、混合气型。 在海域发现的可燃冰绝大多数为微生物气型,我国南海北部海域发现的主要属于这种类型。

  8. 甲烷氣水包合物 (Methane clathrate),也稱作 甲烷水合物 、 甲烷冰 、 天然氣水合物 或 可燃冰 [1] ,為固體形態的水於 晶格 ( 水合物 )中包含大量的 甲烷 。 最初人們認為只有在 太陽系 外圍那些低溫、常出現冰的區域才可能出現,但後來發現在 地球 上許多 海洋 洋底的沉積物底下,甚至地球 大陸 上也有可燃冰的存在,其蘊藏量也較為豐富。 甲烷氣水包合物作為石油、天然氣的新時代替代能源而備受期待。 甲烷氣水包合物存在於低溫高壓的環境,在海洋淺水生態圈中是常見的成分,他們通常出現在深層的沉澱物結構中,或是在海床處露出。 甲烷氣水包合物據推測是因 地理斷層 深處的氣體遷移,以及沉澱、結晶等作用,於上昇的氣體流與海洋深處的冷水接觸所形成。

  9. 2018年6月27日 · 台灣海域首度發現可燃冰,自產能源新前景. 科學不是科幻,台灣海洋地質科學家尋尋覓覓15年的台灣能源新希望:可燃冰,首度出現在世人眼前,人們一直知道它的存在,卻無法將它取出,這一次首度證實可燃冰存在且取出,未來台灣自產能源不再只是 ...

  10. Hydrate)ethane. •甲烷水合物又稱甲烷冰、可燃冰、甲烷氣水包合物,是一種由水與甲烷兩種元素所組成的物質,這種外表像是冰塊的物質可直接點火燃燒,所以有可燃冰的稱號。 •可燃冰在微觀的世界裡,數個水分子形成一結晶型態,將一個甲烷分子包覆在內,就像一個甲烷分子被鎖在牢籠中,分子式為CH4∙8H2O。 • 可燃冰結構一型水合物,在每單位晶胞內有: -六個十二面體( 有20 個水分子) 與兩個十四面體(24 個水分子) 的牢籠結構。 -每個多面體的結構內, 含有1 個甲烷分子。 石化小故事. 可燃冰科學家本認為存在於低溫,水以冰型式出現氫鍵(不同水分子的氫和氧原子間) 的星球,但直到1930年代俄羅斯人在凍土層的天然氣管線因堵塞才發現可燃冰的存在。

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