Гидрат метана

Гидрат метана (формула CH4·5,75 H2O или 4 CH4·23 H2O), или метангидрат — супрамолекулярное соединение метана с водой, устойчив при низких температурах и повышенных давлениях. Это наиболее широко распространённый в природе газовый гидрат — его запасы оцениваются в 1016 кг, что на два порядка превышает мировые запасы нефти[1].
В 1940-е годы советские учёные (
Сейчас природные газовые гидраты привлекают к себе особое внимание как возможный источник ископаемого топлива, а также как участник изменений климата (см. Гипотеза о метангидратном ружье).
Свойства гидратов
Газовые гидраты внешне напоминают спрессованный снег, могут гореть, легко распадаются на воду и газ при повышении температуры. Благодаря своей клатратной структуре газовый гидрат объёмом 1 м³ может содержать до 160—180 н.м³ чистого газа. Данный показатель сравним с некоторыми перспективными видами объёмно-детонирующих взрывчатых веществ.
Гидрат метана в природе
![]() | В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Большинство


В море диапазон устойчивости гидрата метана определяется температурой воды в придонном слое и
Как следует из фазовой диаграммы гидрата метана, для его образования требуются низкие температуры и относительно высокое давление, и чем больше давление, тем выше температура, при которой гидрат метана устойчив. Так, при 0 °C он стабилен при давлении порядка 25 бар и выше. Такое давление достигается, например, в океане на глубине около 250 м. При атмосферном давлении для устойчивости гидрата метана нужна температура около −80 °C. Однако, метангидраты всё же могут довольно долго существовать в условиях низких давлений и при более высокой температуре, но обязательно ниже 0 °C — в этом случае они находятся в метастабильном состоянии, их существование обеспечивает эффект самоконсервации — при разложении метангидраты покрываются ледяной коркой, что мешает дальнейшему разложению.
При увеличении мощности осадков в море и погружении или уменьшении мощности мерзлоты гидрат метана распадется, и на небольшой глубине образуется газовый резервуар, из которого газ может прорваться на поверхность. Такие выбросы действительно наблюдаются в тундре и иногда в морях.
Катастрофический распад гидрата метана считается причиной
Гипотеза о пропаже кораблей в Бермудском треугольнике
Возможно, этот раздел содержит оригинальное исследование. |
Процесс прорыва метана из морских залежей газовых гидратов был привлечён для объяснения исчезновения
Экспериментальным путём была действительно подтверждена возможность достаточно быстрого (в пределах десятков секунд) затопления судна, оказавшегося на границе выброса газа в случае, если газ выделяется одним пузырём, размер которого больше или равен длине судна. Однако остаётся открытым вопрос о таких выделениях газа. Кроме того, гидрат метана находится и в других местах в мировом океане, где не было зафиксировано массовых случаев пропажи кораблей.
Коммерческая добыча газа из гидратных залежей
В августе 2006 года было объявлено, что китайские бизнесмены инвестируют 800 млн юаней (100 млн долларов) в течение следующих 10 лет для изучения возможности добычи газа из гидратных залежей[2]. Бергенский университет (Норвегия) разработал методику внедрения CO2 в отложения гидратов с последующим извлечением CH4. 12 марта 2013 года ConocoPhillips совместно с Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) объявили об удачном применении данного метода недалеко от Японии[3][4].
В мае 2017 года Япония и Китай объявили о прорыве в вопросе добычи газа из залежей гидрата[5]. Однако консенсус нефтегазовой индустрии заключается в том, что до промышленной добычи гидратов пройдут годы[6].
Гидраты при добыче природного газа
![]() | В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
При добыче и транспортировке
Гипотеза о метангидратном ружье
Гипотеза о метангидратном ружье предполагает, что при повышении температуры океана и/или изменении уровня моря метановые клатраты в морских глубинах могут подвергнуться стремительному разложению. Высвобождающийся при этом метан способен многократно усилить потепление и запустить самоусиливающуюся «разгонную» реакцию в климатической системе. Геологические данные указывают, что в прошлом такие резкие выбросы могли происходить при потеплении океанических вод или глобальных изменениях уровня моря, и тогда они приводили к существенным сдвигам в климате. Климатические модели учитывают возможные утечки метана из гидратов и полагают, что распад клатратов будет происходить относительно медленно — в течение столетий или даже тысячелетий. Тем не менее эти отложения метана нередко называют «бомбой замедленного действия»: если глобальное потепление выйдет из-под контроля, крупномасштабный распад гидратов может значительно усугубить климатические проблемы[7][8][9].
См. также
Примечания
- ↑ Алексей Бялко. Подводное торнадо: микроюбилей открытия . Элементы (2017). Дата обращения: 23 мая 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
- ↑ Agreements to boost bilateral ties . www.chinadaily.com.cn. Дата обращения: 19 февраля 2018. Архивировано 20 февраля 2018 года.
- ↑ Japan taps gas from methane hydrate. BBC News (англ.). 12 марта 2013. Архивировано 26 августа 2017. Дата обращения: 19 февраля 2018.
- ↑ Tabuchi, Hiroko (12 марта 2013). An Energy Coup for Japan: 'Flammable Ice'. The New York Times (англ.). Архивировано 1 октября 2019. Дата обращения: 19 февраля 2018.
- ↑ China claims breakthrough in 'flammable ice'. BBC News (англ.). 19 мая 2017. Архивировано 29 января 2018. Дата обращения: 19 февраля 2018.
- ↑ China and Japan find way to extract 'combustible ice' from seafloor, harnessing a legendary frozen fossil fuel. National Post (англ.). 19 мая 2017. Дата обращения: 19 февраля 2018.
- ↑ The Methane Gun (англ.). Millennium Alliance for Humanity and Biosphere (29 октября 2019). Дата обращения: 28 января 2024. Архивировано 20 января 2024 года.
- ↑ Scrutiny of IPCC report “Climate Change 2013: The Physical Science Basis” (англ.). Climate Change Commitee (30 января 2014). Дата обращения: 28 января 2024. Архивировано 3 октября 2023 года.
- ↑ Fox-Kemper, B.; Hewitt, H. T.; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; Drijfhout, S. S.; Edwards, T. L.; Golledge, N. R.; Hemer, M.; Kopp, R. E.; Krinner, G.; Mix, A.; Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, S. L.; Péan, C.; Berger, S.; Caud, N.; Chen, Y.; Goldfarb, L. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (англ.). — Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Архивировано 9 августа 2021 года.
Литература
- Дж. Кэрролл. Гидраты природного газа. — Технопресс, 2007. — 316 с.
- Pedchenko M.M. The formation of hydrates hydrocarbon gases – Poltava, 2014. – 182 p. (Ukrainian)
Ссылки
- О возможном разрушении части мировых запасов метановых газогидратов и учёте некоторых обратных связей при прогнозировании климатических изменений Олег Иващенко
- Газовые гидраты Дядин Ю. А., Гущин А. Л. Соросовский образовательный журнал, 1998
- Where are Natural Methane Hydrates Found?
В статье есть список источников, но не хватает сносок. |