LRC歌词
[ilingku:041]
[00:00.00]本字幕由TME AI技术生成
[00:00.19]先来看一个实验
[00:01.61]这是一个颜色有点特殊的火焰
[00:04.33]将木棒沾点水放在它的上面一段时间后
[00:07.83]让人目瞪口呆的事情发生了
[00:10.23]木棒
[00:10.61]它竟然结冰了
[00:12.82]不知道你们看完这个实验想到了什么
[00:15.56]反正我的脑海里蹦出了一个词
[00:18.16]可燃冰
[00:19.38]没错
[00:19.96]从外观上看
[00:21.04]它们似乎都是冰与火之间发生的一些反直觉现象
[00:25.34]只不过
[00:25.90]这里的火不是真正的火
[00:27.98]可燃冰也不是所谓的冰
[00:30.60]可燃冰到底是什么
[00:32.50]为什么人们对它寄予厚望的同时
[00:35.20]又如履薄冰呢
[00:36.94]嗯嗯
[00:37.36]可燃冰的学名叫做天然气水合物
[00:40.84]它是一种由水分子做牢笼
[00:43.04]囚禁以甲烷为主的天然气分子的结晶物质
[00:47.06]单位体积的可燃冰分解后
[00:49.02]能够释放一百五十到一百八十倍体积的甲烷气体和大量的液态水
[00:55.10]而人们之所以对它寄予厚望
[00:57.48]最重要的原因是储量丰富
[00:59.94]据粗略计算
[01:01.16]可燃冰中蕴含的天然气资源可达已知常规天然气资源量的数十倍
[01:07.31]如果按有机碳量计算
[01:09.13]大约是已知煤炭
[01:10.73]石油
[01:11.23]天然气有机碳总量的两倍
[01:14.35]可是
[01:14.85]如此丰富的可燃冰又隐藏在哪里呢
[01:18.19]它的形成需要满足以下四个条件
[01:21.23]甲烷气体
[01:22.15]液态水
[01:22.95]低温和高压
[01:24.61]其中
[01:25.07]甲烷气体在自然界中并不少见
[01:27.77]例如加拿大班夫国家公园的亚伯拉寒湖中
[01:31.37]有机物腐败后会产生一连串的气泡
[01:34.79]塞拜疆巴库地区的泥火山中
[01:36.97]地一下深层的天然气会渗透到地表喷出
[01:40.76]但是这两个位置并未形成可燃冰
[01:43.88]因为在地球上只有两个地方能够满足所有条件
[01:47.94]一千多米深的海底和数百米深的冻土带下
[01:52.04]二零零七年
[01:53.04]我国首次在南海北部获取了可燃冰
[01:56.20]二零零九年
[01:57.24]我国又在青藏高原的永久冻土带中发现了可燃冰
[02:01.80]那么
[02:02.22]既然得知了可燃冰的储量如此之大
[02:05.12]又发现了它的藏身之地
[02:07.25]为什么不大力开采呢
[02:09.43]这涉及到两个问题
[02:11.01]首先
[02:11.55]能不能开采可燃冰
[02:13.33]也就是技术层面是否过关
[02:15.87]与石油和天然气不同
[02:17.95]想从海底获取固体燃料并不是一件容易的事儿
[02:21.83]目前主要有减压开采
[02:23.89]热机开采
[02:24.91]化学试剂注入固体开采和置换开采五种方法
[02:29.51]其中应用最多的是减压开采法
[02:32.69]即通过降低压力的方式促使可燃冰分解
[02:36.47]就好像拧开高压锅的减压阀
[02:39.06]气体会蹭蹭的往外跑一样
[02:41.80]我国在二零一七年和二零二零年进行的两次可燃冰试采
[02:46.52]利用的都是减压开采阀
[02:49.30]而后面提到的置换开采阀
[02:51.42]指的是二氧化碳置换技术
[02:53.76]在特定的压力范围内
[02:55.50]可燃冰会分解二氧化碳
[02:57.86]水合物则易于形成并保持稳定
[03:00.86]此时
[03:01.46]如果向可燃冰内注入二氧化碳气体
[03:04.26]它就会与可燃冰分解出的水形成二氧化碳水和物
[03:08.61]且当中释放的热量可以让可燃冰持续的分解下去
[03:12.91]这种方法虽然一箭双雕
[03:15.03]但是一旦发生甲烷泄露
[03:17.31]造成的温室效应要比二氧化碳严重二十多倍
[03:21.41]这也是人们在意的第二个问题
[03:23.65]要不要开采可燃冰
[03:25.51]它注定是一把双刃剑
[03:27.61]不仅可能造成严重的温室效应
[03:30.15]也会改变海底沉积物的物理性质
[03:32.93]使其软化
[03:34.09]一旦出现大规模的物底滑坡
[03:36.37]不仅影响到海洋的生态环境
[03:38.88]人们之前建设的海底工程也会遭到破坏
文本歌词
本字幕由TME AI技术生成
先来看一个实验
这是一个颜色有点特殊的火焰
将木棒沾点水放在它的上面一段时间后
让人目瞪口呆的事情发生了
木棒
它竟然结冰了
不知道你们看完这个实验想到了什么
反正我的脑海里蹦出了一个词
可燃冰
没错
从外观上看
它们似乎都是冰与火之间发生的一些反直觉现象
只不过
这里的火不是真正的火
可燃冰也不是所谓的冰
可燃冰到底是什么
为什么人们对它寄予厚望的同时
又如履薄冰呢
嗯嗯
可燃冰的学名叫做天然气水合物
它是一种由水分子做牢笼
囚禁以甲烷为主的天然气分子的结晶物质
单位体积的可燃冰分解后
能够释放一百五十到一百八十倍体积的甲烷气体和大量的液态水
而人们之所以对它寄予厚望
最重要的原因是储量丰富
据粗略计算
可燃冰中蕴含的天然气资源可达已知常规天然气资源量的数十倍
如果按有机碳量计算
大约是已知煤炭
石油
天然气有机碳总量的两倍
可是
如此丰富的可燃冰又隐藏在哪里呢
它的形成需要满足以下四个条件
甲烷气体
液态水
低温和高压
其中
甲烷气体在自然界中并不少见
例如加拿大班夫国家公园的亚伯拉寒湖中
有机物腐败后会产生一连串的气泡
塞拜疆巴库地区的泥火山中
地一下深层的天然气会渗透到地表喷出
但是这两个位置并未形成可燃冰
因为在地球上只有两个地方能够满足所有条件
一千多米深的海底和数百米深的冻土带下
二零零七年
我国首次在南海北部获取了可燃冰
二零零九年
我国又在青藏高原的永久冻土带中发现了可燃冰
那么
既然得知了可燃冰的储量如此之大
又发现了它的藏身之地
为什么不大力开采呢
这涉及到两个问题
首先
能不能开采可燃冰
也就是技术层面是否过关
与石油和天然气不同
想从海底获取固体燃料并不是一件容易的事儿
目前主要有减压开采
热机开采
化学试剂注入固体开采和置换开采五种方法
其中应用最多的是减压开采法
即通过降低压力的方式促使可燃冰分解
就好像拧开高压锅的减压阀
气体会蹭蹭的往外跑一样
我国在二零一七年和二零二零年进行的两次可燃冰试采
利用的都是减压开采阀
而后面提到的置换开采阀
指的是二氧化碳置换技术
在特定的压力范围内
可燃冰会分解二氧化碳
水合物则易于形成并保持稳定
此时
如果向可燃冰内注入二氧化碳气体
它就会与可燃冰分解出的水形成二氧化碳水和物
且当中释放的热量可以让可燃冰持续的分解下去
这种方法虽然一箭双雕
但是一旦发生甲烷泄露
造成的温室效应要比二氧化碳严重二十多倍
这也是人们在意的第二个问题
要不要开采可燃冰
它注定是一把双刃剑
不仅可能造成严重的温室效应
也会改变海底沉积物的物理性质
使其软化
一旦出现大规模的物底滑坡
不仅影响到海洋的生态环境
人们之前建设的海底工程也会遭到破坏