开采“可燃冰”有可能是大自然的一个陷阱
主持人:水合物有可能是一个陷井?这怎么讲?
陈光进:可能水合物就是上帝或者说自然界留给人类的最后一点东西,它究竟会把人类引向好的方面还是引向不好的方面,如果是引向不好的方面,那它就是一个陷井。
主持人:现在还没有研究清楚是吗?
陈光进:有很多专家认为,第一是水合物的埋藏比较浅,本来它上面的盖层就不是很封闭,容易被破坏掉。假设现在开采水合物,一般最常用的形式想到的就是往里注热水,因为我们开采水合物,需要把水合物在地底下就分解为气体。
主持人:把它形成的方式破坏掉?
陈光进:把固体转化为气体,再转化为水,然后再打井,按照常规采天然气的方式把它采出来。但假设把水合物分解掉,假设涉及面积很广的话,那么这些气体可能不会按照我们人为设计的通道分解,可能它自己就会溜掉,如果跑到大气层来,它可能就会对气侯环境造成恶劣的影响,因为甲烷的温室效应是二氧化碳的24倍,跑到大气层以后,一个是破坏我们的海洋环境,另外甲烷进入水体以后,会消耗掉大量的氧气,海里有很多的氧气,因为氧气要跟甲烷反应,就会产生二氧化碳,消耗掉了氧气又产生这么多二氧化碳,我们的海底生物就会死掉。
主持人:这已经不是开采出以后造成的环境污染,在开采过程中如果处理不好,就有可能造成甲烷的泄露而造成一系列影响?
陈光进:有一部分泄露到大气中以后会引起全球温度升高,全球温度升高以后又会导致海水温度升高,海水温度升高又会导致海底水合物的进一步分解,这样会造成一种恶性循环,就会使人类的生存环境造成破坏,那这不是一个大陷井吗?
主持人:是不是因为这个原因才造成各个国家对水合物这一块迟迟不进行商业性开采?
陈光进:这只是一个原因,是人类的一个担忧,还有一个担忧,水合物的存在能保持沉积层机械的稳定性,它有一个胶接效应,水合物生成以后把沉积物的颗粒粘在一块,它就是一个整体。
主持人:水合物相当于一层胶?
陈光进:对,假设你把它分解掉了,整个就变成松散的分解体了,然后可能造成海底滑坡,这也是地质灾害。
对这些科学问题、环境问题没有清楚地了解之前,现在只是一些担忧,要对这些担忧进行科学评价,到底会到什么程度,清楚这些以后,真正才会去考虑商业开采。
商业性开采遇到技术难题 不会在短期内解决
商业开采不能进行的还有一个原因是技术问题,因为水合物是一个新的能源,和常规的天然气、石油不一样,到底怎样开采,技术上现在还不成熟。刚才我们说,试验性的开采也只是在冻土带进行。
主持人:陆地现在已经有实验性的,但海底还没有?
陈光进:也是很少的一部分在做实验性开采,但海底还没有做过。
主持人:海底实验性的开采都没有是吗?只是勘探?
陈光进:对,勘探,打钻,真正要实验性开采,就要布井,往里注入能量,把气体开采出来,有很多技术问题现在都没有解决,而且我相信这些技术问题不会在短期内解决 。
主持人:先提一个网友的问题:水合物从海底开采出来以后,如果不能给装水合物的容器一定的温度和压力,它自己就会变成气体,在水面就会变成气体了。是这样吗?能不能把水合物的气体,开一个海底大铲车挖出来,把它拿出来用?
陈光进:你就看这个水合物有多大的体积,因为水合物分解的时候,还受比表面积的控制,如果水合物很大,而比表面积小了,那上面还会见到一点水合物,在上来的过程中失去压力会分解,但温度会往下降,这样它会形成一个自我保护效应,因为温度降下来以后,自我保护就断了,当然还会不断给它热量供给,它也会不断分解,如果这个水合物体积比较大,我们把它捞上海面还能见到水合物,如果体积比较小,那看都看不到。
主持人:拿铲刀挖行吗?
陈光进:这不行,因为水合物密度比较低,水合物单位体积含气量是比较少的,比如百分之几是沙子,还有百分之几是水合物,把百分之百地都弄上来,然后分解,我费这么大的力量只把沙子采上来吗?能源利用率很低,没什么意义,只能在地底把它分解成气体,然后把气体采出来。
满足温度和压力条件也不一定就能找到“可燃冰”
主持人:您刚才说,在冻土带也发现过水合物,实验性开采也是在那一块,在冻土带它哪儿来的压力呢?
陈光进:冻土带主要是靠它的温度。
主持人:如果没有压力的话,足够低的温度也可以形成水合物吗?
陈光进:如果只是一个大气压力,一般形成水合物需要-76度的程度。但一般冻土层有一定深度,也还是会有一些压力,不可能一点压力都没有。
主持人:刚才您说到在前苏联发现了冻土带,然后在加拿大也有冻土带
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