專家信息:
陳光進(jìn) ,男,1965年11月出生,祖籍湖南桃源,F(xiàn)任 中國石油大學(xué)化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、化工系副主任、中國石油天然氣集團(tuán)公司油層物理化學(xué)及滲流重點實驗室副主任、油氣藏流體相態(tài)重點研究室主任、中國石油油氣藏流體相態(tài)重點研究室主任、水合物研究室主任。
2003年獲霍英東青年教師基金,2005年入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”,2009年獲得國家杰出青年基金。2007年被聘為“十一五”863計劃海洋技術(shù)領(lǐng)域“天然氣水合物勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)”重大項目總體專家。2000年被國際知名期刊“Chemical Engineering Science”聘為客座編輯;目前是《Current Physical Chemistry》的客座編輯,《Chinese Journal of Chemical Engineering》、《高;瘜W(xué)工程學(xué)報》和《The Open Thermodynamics Journal》的編委和天然氣水合物專業(yè)委員會副主任。主要從事高壓流體相態(tài)和氣體水合物方面的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)。近年來主持國家自然科學(xué)基金重大項目課題1項、面上項目4項,“863”計劃課題4項,省部級課題8項;發(fā)表論文百余篇,其中有70余篇被SCI收錄。申請國內(nèi)外發(fā)明專利30余項,其中已取得中國發(fā)明專利授權(quán)22項,國際發(fā)明專利2項;出版氣體水合物專著1部、教材1部。2004年獲中國石油化工協(xié)會科技進(jìn)步一等獎,2010年獲教育部自然科學(xué)獎一等獎,被國際大獎ENI Award提名為該獎2011、2012年度候獎人。指導(dǎo)的博士研究生1人獲全國百篇優(yōu)秀博士論文獎。
教育及工作經(jīng)歷:
1987年7月畢業(yè)于北京化工大學(xué)化學(xué)工程專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位;
1990年3月畢業(yè)于天津大學(xué)化學(xué)工程研究所,獲碩士學(xué)位,導(dǎo)師為余國琮院士;
1993年6月畢業(yè)于天津大學(xué)化學(xué)工程研究所,獲博士學(xué)位,導(dǎo)師為余國琮院士;
1993年9月—1995年10月在石油大學(xué)化學(xué)工程和工業(yè)化學(xué)博士后流動站,做博士后研究,指導(dǎo)教授為郭天民教授;
1995年10月—1999年11月石油大學(xué)(北京)化工學(xué)部副教授、化工熱力學(xué)教研室主任;
1999年11月—今石油大學(xué)(北京)化工學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、化工系副主任、中國石油天然氣集團(tuán)公司油層物理及滲流重點實驗室副主任、油氣藏流體相態(tài)重點研究室主任。
學(xué)術(shù)兼職:
1、2000年被國際知名期刊“Chemical Engineering Science”聘為客座編輯。
2、《Chinese Journal of Chemical Engineering》、《高;瘜W(xué)工程學(xué)報》、《The Open Thermodynamics Journal》的編委。
3、常年擔(dān)任國際期刊“Journal of Physical Chemistry”,“Chemical Engineering Science”,“Fluid Phase Equilibria”和“Journal of Chemical & Engineering Data”等的審稿人。
4、863計劃海洋技術(shù)領(lǐng)域水合物重大項目總體專家。
5、中國可再生能源學(xué)會天然氣水合物專業(yè)委員會副主任委員。
主講課程:
《化工熱力學(xué)》,專業(yè)基礎(chǔ)課;
《統(tǒng)計熱力學(xué)》,碩士選修課;
《統(tǒng)計熱力學(xué)》,專業(yè)課。
科學(xué)研究:
研究方向:
主要從事氣體水合物和高壓流體相態(tài)方面的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)。
承擔(dān)科研項目情況:
近5年來主持國家自然科學(xué)基金重大項目課題1項、面上課題4項,國家863計劃重大項目課題1項、探索性課題3項,省部級課題10余項。
1. 國家杰出青年基金:氣體水合物,項目編號:No.20925623,2009,負(fù)責(zé)人。
2. 國家自然基金重大項目:氣體水合物形成過程中的納/微尺度強(qiáng)化效應(yīng)研究,項目編號:20490207,2003-12-2008.12,負(fù)責(zé)人。
3. 國家自然基金面上項目:天然氣水合物分解動力學(xué)研究,2002.1-2005.12,負(fù)責(zé)人。
4. 國家863重大項目:天然氣水合物成藏條件實驗?zāi)M技術(shù),項目編號:2006AA09A208,2007-1-2010.12。
5. 國家科技部“973”項目:南海北部天然氣水合物成藏演化的動力學(xué)過程研究,項目編號:2009CB219504,2009.1-2014.12,研究骨干。
6.863項目:注化學(xué)劑、CO2置換等單原理開采技術(shù)研究,項目編號:2006AA09A209-2,2007-2010。
7.國家自然科學(xué)基金重大項目:氣體水合物形成過程中的納/微尺度強(qiáng)化效應(yīng)研究,項目編號:20490207,2004-2008。
科研成果:
獲國家自然科學(xué)四等獎1項、省部級一等獎1項。
1 低滲石油儲層注氣三采中重大基礎(chǔ)科學(xué)問題的實驗和理論研究 胡玉峰; 樊栓獅; 陳光進(jìn) ; 郭緒強(qiáng); 郭天民; 楊繼濤; 楊照; 李實; 楊勝來; 馬慶蘭; 楊蘭英; 李艷輝 中國石油大學(xué); 中國科學(xué)院廣州能源研究所 2002-12-29
2 氣體水合物的應(yīng)用基礎(chǔ)研究 陳光進(jìn) ; 郭天民 中國石油大學(xué) 2004-01-01
3 多元復(fù)雜體系高壓相態(tài)行為及傳遞性質(zhì)的研究 郭天民; 左有祥; 王利生; 陳光進(jìn) ; 谷明生 中國石油大學(xué) 2006-01-01
4 有關(guān)籠形水合物儲氣量的研究 陳光進(jìn); 陳光進(jìn) ; 孫長宇; 郭天民 中國石油大學(xué) 2009-01-01
發(fā)明專利:
國外發(fā)明專利:
1. 陳光進(jìn) 、馬安、閻立軍、郭緒強(qiáng)、孫長宇、王秀林,Apparatus and method for increasing the concentration of recycled hydrogen in a high pressure hydrogenation reactor, US7785547B2 ,美國,2010
2. 陳光進(jìn) 、馬安、閻立軍、郭緒強(qiáng)、孫長宇、王秀林,Apparatus and method for increasing the concentration of recycle hydrogen in high pressure hydrogenation reactor, EP1930397B1,歐盟,2009
國內(nèi)發(fā)明專利:
[1]陳光進(jìn) ,孫長宇,劉蓓,陳婉,李海. 一種酸性氣體捕集劑及捕集方法[P]. CN110368781B,2021-10-15.
[2]陳光進(jìn) ,孫長宇,李昆,崔金龍,王曉輝. 天然氣水合物開采的模擬裝置、模擬系統(tǒng)[P]. CN112112610B,2021-10-01.
[3]陳光進(jìn) ,孫長宇,肖朋,崔金龍. 天然氣水合物開采模擬實驗裝置以及評價參數(shù)獲取方法[P]. CN113417623A,2021-09-21.
[4]陳光進(jìn) ,程立偉,劉蓓,孫長宇,黃興. 一種水合物動力學(xué)抑制劑及其制備方法與應(yīng)用[P]. CN113388379A,2021-09-14.
[5]陳光進(jìn) ,楊明科,孫長宇,韓瑀,王惠珊,彭曉婉. 一種正構(gòu)烴/異構(gòu)烴分離劑及其應(yīng)用[P]. CN113368653A,2021-09-10.
[6]劉蓓,陳光進(jìn) ,黃子軒,楊明科,李海,陳婉. 一種CO-2的吸收劑及其合成與應(yīng)用[P]. CN111821812B,2021-09-03.
[7]袁青,張豪,姜松,李風(fēng)光,趙金生,孫長宇,陳光進(jìn) . 一種用于天然氣水合物開采的化學(xué)生熱劑及其應(yīng)用[P]. CN113216910A,2021-08-06.
[8]孫長宇,任亮亮,陳光進(jìn) ,王令頒,祝一建,楊蘭英. 一種天然氣水合物的開采方法[P]. CN113107433A,2021-07-13.
[9]鄧春,陳光進(jìn) ,劉蓓,劉建,劉雪鵬. 一種氫氣調(diào)度方案的確定方法、裝置和設(shè)備[P]. CN112966922A,2021-06-15.
[10]孫漪霏,陳道毅,陳光進(jìn) ,鐘瑾榮,曹博健. 一種開采天然氣水合物的方法[P]. CN112901121A,2021-06-04.
[11]陳俊,陳光進(jìn) ,蔣建宏,鄧斌,陶李明,肖圣雄,李旭,李家元. 一種水合-吸附脫除金屬離子的方法[P]. CN108996767B,2021-05-14.
[12]陳光進(jìn) ,孫振峰,孫長宇,李楠,劉蓓,楊蘭英. CO-2乳液及注入其對天然氣水合物藏儲層改造開采方法[P]. CN111271033B,2021-04-27.
[13]陳光進(jìn) ,孫長宇,張宇,伍錫道,范存帥,秦慧博,肖鵬. 一種適用于油藏提高采收率的驅(qū)油劑及其制備方法和應(yīng)用[P]. CN112646561A,2021-04-13.
[14]陳光進(jìn) ,肖朋,孫長宇,陳婉,張洪波,羅夢玲. 一種水合物快速生成介質(zhì)及其制備方法、應(yīng)用和使用方法[P]. CN112521994A,2021-03-19.
[15]陳光進(jìn) ,孫長宇,崔金龍,王曉輝. 多釜互聯(lián)式天然氣水合物成藏/開采仿真模擬裝置及用途[P]. CN110111668B,2021-02-05.
[16]陳光進(jìn) ,孫長宇,肖朋,崔金龍. 天然氣水合物開采模擬實驗裝置[P]. CN212272161U,2021-01-01.
[17]陳光進(jìn) ,孫長宇,李昆,崔金龍,王曉輝. 天然氣水合物開采的模擬裝置、模擬系統(tǒng)及模擬方法[P]. CN112112610A,2020-12-22.
[18]劉蓓,陳光進(jìn) ,黃子軒,楊明科,李海,陳婉. 一種CO_2的吸收劑及其合成與應(yīng)用[P]. CN111821812A,2020-10-27.
[19]孫長宇,陳光進(jìn) ,崔金龍,王曉輝,程立偉,李昆. 一種擴(kuò)展天然氣水合物開采相似模擬的組合管道及方法[P]. CN111794718A,2020-10-20.
[20]陳光進(jìn) ,崔金龍,孫長宇,李昆,程立偉,王曉輝. 一種天然氣水合物開采相似模擬管道、系統(tǒng)及方法[P]. CN111794719A,2020-10-20.
[21]陳光進(jìn) ,彭曉婉,陳婉,楊明科. 一種從混合氣中回收乙烷的系統(tǒng)及工藝[P]. CN111747816A,2020-10-09.
[22]陳俊,曾耀松,陳光進(jìn) ,雷艷華,蔣建宏,鄧斌,李家元. 一種適用于零攝氏度以上水合物儲運的方法[P]. CN111706779A,2020-09-25.
[23]陳光進(jìn) ,董保燦,孫長宇,鄧春,闞京玉. 溫差發(fā)電系統(tǒng)[P]. CN211397782U,2020-09-01.
[24]陳光進(jìn) ,楊明科,孫長宇,韓瑀. 一種氣體捕集劑及其制備方法和應(yīng)用[P]. CN110801710B,2020-08-28.
[25]袁青,孫長宇,陳光進(jìn) ,趙金生,李銳,郭昕,李春霞,王曉輝. 大縱深水合物開采模擬裝置[P]. CN211287645U,2020-08-18.
[26]陳光進(jìn) ,劉蓓,李海,楊明科,孫長宇,陳婉. 一種沸石咪唑酯骨架材料及其制備方法[P]. CN110483787B,2020-08-04.
[27]陳光進(jìn) ,孫振峰,孫長宇,李楠,劉蓓,楊蘭英. CO_2乳液及注入其對天然氣水合物藏儲層改造開采方法[P]. CN111271033A,2020-06-12.
[28]王曉琴,陳光進(jìn) ,秦慧博,吳小飛,孫長宇,楊蘭英. 一種水洗法處理含油污泥的工藝[P]. CN108395067B,2020-06-12.
[29]王曉琴,陳光進(jìn) ,孫長宇,馬慶蘭,秦慧博,劉大錳. 一種復(fù)配型水合物防聚劑及其制備方法[P]. CN107779184B,2020-03-13.
[30]陳光進(jìn) ,楊明科,孫長宇,韓瑀. 一種氣體捕集劑及其制備方法和應(yīng)用[P]. CN110801710A,2020-02-18.
[31]陳光進(jìn) ,彭曉婉,陳婉,楊明科. 一種從混合氣中回收乙烷的系統(tǒng)[P]. CN210048683U,2020-02-11.
[32]孫長宇,陳光進(jìn) ,崔金龍,王曉輝,程立偉,李昆. 一種擴(kuò)展天然氣水合物開采相似模擬的組合管道[P]. CN209990479U,2020-01-24.
[33]陳光進(jìn) ,董保燦,孫長宇,鄧春,闞京玉. 溫差發(fā)電系統(tǒng)及溫差發(fā)電方法[P]. CN110701013A,2020-01-17.
[34]王曉輝,陳光進(jìn) ,孫長宇,崔金龍,劉蓓,馬慶蘭,楊蘭英. 一種海底天然氣水合物開采裝置及開采方法[P]. CN108412466B,2019-12-20.
[35]陳光進(jìn) ,崔金龍,孫長宇,李昆,程立偉,王曉輝. 一種天然氣水合物開采相似模擬管道及系統(tǒng)[P]. CN209818032U,2019-12-20.
[36]陳光進(jìn) ,劉蓓,李海,楊明科,孫長宇,陳婉. 一種沸石咪唑酯骨架材料及其制備方法[P]. CN110483787A,2019-11-22.
[37]陳光進(jìn) ,楊明科,孫長宇,鄒恩寶,陳婉. 一種氣體捕集劑及其制備方法和應(yīng)用[P]. CN110479044A,2019-11-22.
[38]陳光進(jìn) ,孫長宇,劉蓓,陳婉,李海. 一種酸性氣體捕集劑及捕集方法[P]. CN110368781A,2019-10-25.
[39]劉蓓,陳光進(jìn) ,孫長宇,陳婉,李海,賈翀之. 一種沸石咪唑酯骨架材料的保護(hù)方法[P]. CN110368902A,2019-10-25.
[40]陳光進(jìn) ,孫長宇,崔金龍,王曉輝. 多釜互聯(lián)式天然氣水合物成藏/開采仿真模擬裝置及用途[P]. CN110111668A,2019-08-09.
[41]孫長宇,秦慧博,陳光進(jìn) ,劉蓓,楊蘭英,孫振峰. 一種水合物動力學(xué)抑制劑的評價方法及其在篩選中的應(yīng)用[P]. CN106404610B,2019-08-09.
[42]陳光進(jìn) ,郭瑩,孫長宇,王國清,劉蓓,杜志國,秦慧博,李曉鋒,賈翀之. 一種用于吸收—水合法分離氣體的工作液及制備方法[P]. CN109705925A,2019-05-03.
[43]陳光進(jìn) ,郭瑩,孫長宇,王國清,劉蓓,杜志國,秦慧博,劉同舉,賈翀之,李曉鋒. 一種水合法分離氣體的系統(tǒng)及方法[P]. CN109701364A,2019-05-03.
[44]陳俊,陳光進(jìn) ,蔣建宏,鄧斌,陶李明,肖圣雄,李旭,李家元. 一種水合-吸附脫除金屬離子的方法[P]. CN108996767A,2018-12-14.
[45]張曉欣,張路南,陳光進(jìn) ,孫長宇,肖朋. 一種CO2/CH4混合氣體中CO2的分離方法[P]. CN108525463A,2018-09-14.
[46]王曉輝,陳光進(jìn) ,孫長宇,崔金龍,劉蓓,馬慶蘭,楊蘭英. 一種海底天然氣水合物開采裝置及開采方法[P]. CN108412466A,2018-08-17.
[47]王曉琴,陳光進(jìn) ,秦慧博,吳小飛,孫長宇,楊蘭英. 一種水洗法處理含油污泥的工藝[P]. CN108395067A,2018-08-14.
[48]王曉琴,陳光進(jìn) ,孫長宇,馬慶蘭,秦慧博,劉大錳. 一種復(fù)配型水合物防聚劑及其制備方法[P]. CN107779184A,2018-03-09.
[49]孫長宇,顧金祥,陳光進(jìn) ,李楠,劉蓓,楊蘭英,孫振峰. 一種海域天然氣水合物儲層改造開采的方法[P]. CN106761589A,2017-05-31.
[50]孫長宇,秦慧博,陳光進(jìn) ,劉蓓,楊蘭英,孫振峰. 一種水合物動力學(xué)抑制劑的評價方法及其在篩選中的應(yīng)用[P]. CN106404610A,2017-02-15.
[51]郭緒強(qiáng),陳光進(jìn) . 一種催化裂化干氣中氫氣的分離方法及其系統(tǒng)[P]. CN105502289A,2016-04-20.
[52]閆柯樂,陳光進(jìn) ,張紅星,鄒兵,吳京峰,姜素霞. 一種復(fù)配型水合物抑制劑[P]. CN105179942A,2015-12-23.
[53]閆柯樂,張紅星,鄒兵,孫長宇,姜素霞,陳光進(jìn) . 一種含鼠李糖脂的復(fù)配型水合物阻聚劑[P]. CN105090747A,2015-11-25.
[54]陳光進(jìn) ,劉煌,劉蓓,孫長宇. 一種捕集混合氣中CO2的復(fù)合方法[P]. CN105013292A,2015-11-04.
[55]李清平,陳光進(jìn) ,龐維新,孫長宇,閆柯樂,姚海元,朱海山,程兵,陳紹凱. 一種復(fù)配型氣體水合物阻聚劑及其應(yīng)用[P]. CN104390138A,2015-03-04.
[56]孫長宇,李清平,陳光進(jìn) ,龐維新,陳艷,閆柯樂,姚海元,程兵. 一種環(huán)保型氣體水合物阻聚劑及其制備方法[P]. CN104390137A,2015-03-04.
[57]孫長宇,陳光進(jìn) ,李實,陳俊,閆柯樂,張可,李楠,李文志. 雙子季銨鹽類防聚劑及其合成方法與抑制水合物聚積方法[P]. CN104262184A,2015-01-07.
[58]孫長宇,陳光進(jìn) ,王曉輝,孫漪霏,李楠,劉蓓,楊蘭英. 一種利用CO2和H2的混合氣體開采天然氣水合物的方法[P]. CN103982165A,2014-08-13.
[59]孫長宇,陳光進(jìn) ,閆柯樂,李清平,龐維新. 非離子復(fù)合型氣體水合物防聚劑[P]. CN103865505A,2014-06-18.
[60]孫長宇,陳光進(jìn) ,李勝利,劉蓓,楊蘭英,李志云. 油相中懸浮水滴表面氣體水合物形成過程的研究方法[P]. CN103801224A,2014-05-21.
[61]孫長宇,李實,張可,劉蓓,陳光進(jìn) ,袁青,馬政偉,曾新陽,王曉輝,王雪. CO2天然氣置換乳液置換地層天然氣水合物中甲烷的方法[P]. CN103174407A,2013-06-26.
[62]孫長宇,李實,張可,劉蓓,陳光進(jìn) ,袁青,馬政偉,曾新陽,王曉輝,王雪. 一種CO2乳液及其制備方法[P]. CN103143278A,2013-06-12.
[63]劉蓓,陳光進(jìn) ,劉煌,孫長宇,汪進(jìn),張曉欣,王博,王浩,肖鵬. 一種混合氣中乙烷和乙烯的分離方法[P]. CN103058810A,2013-04-24.
[64]陳光進(jìn) ,李文志,李清平,孫長宇,穆亮,陳俊. 一種含皂苷的復(fù)合型水合物防聚劑[P]. CN102925126A,2013-02-13.
[65]陳光進(jìn) ,李文志,李清平,孫長宇,穆亮,陳俊,彭寶仔,楊云濤,孟浩. 一種皂苷類植物提取型水合物防聚劑[P]. CN102746361A,2012-10-24.
[66]陳光進(jìn) ,李文志,李清平,孫長宇,穆亮,彭寶仔,陳俊. 一種非離子復(fù)合型水合物防聚劑[P]. CN102451640A,2012-05-16.
[67]李清平,陳光進(jìn) ,曾恒一,陳偉,王志君,孫福街,孫長宇,姚海元,龐維新,白玉湖,喻西崇,楊新,袁青,馬平川,李風(fēng)光. 從天然氣水合物中置換出甲烷的方法[P]. CN102454394A,2012-05-16.
[68]劉蓓,陳光進(jìn) ,穆亮,劉煌,唐李興,孫長宇,楊云濤,張曉欣. 一種提高含CO2混合氣吸附分離效率的方法[P]. CN102423600A,2012-04-25.
[69]劉蓓,陳光進(jìn) ,穆亮,劉煌,孫長宇,楊云濤,張曉欣. 一種含CO2混合氣的分離方法[P]. CN102389686A,2012-03-28.
[70]劉蓓,陳光進(jìn) ,穆亮,張倩,楊云濤,孫長宇. 一種提高天然氣吸附存儲能力的方法[P]. CN102338278A,2012-02-01.
[71]李清平,曾恒一,陳偉,王志君,李新仲,陳光進(jìn) ,孫長宇,姚海元,龐維新,白玉湖,李風(fēng)光,張芹,劉曉祥,楊新. 天然氣水合物的電阻的測定裝置[P]. CN201917613U,2011-08-03.
[72]李清平,王志君,陳光進(jìn) ,孫長宇,姚海元,龐維新,李風(fēng)光,楊新,張芹,朱振宇. 一種模擬天然氣水合物生成并測量其物性參數(shù)的裝置[P]. CN201859081U,2011-06-08.
[73]孫長宇,粟科華,陳光進(jìn) ,陳立濤. 一種引線器[P]. CN102078781A,2011-06-01.
[74]陳光進(jìn) ,李清平,彭寶仔,孫長宇,姚海元,龐維新,陳俊. 功能復(fù)合型抑制劑及抑制水合物聚積和石蠟沉積的方法[P]. CN102022619A,2011-04-20.
[75]陳光進(jìn) ,唐緒龍,孫長宇,劉海利,方靜. 一種二氧化鈦粉體及溶膠的制備方法[P]. CN102001703A,2011-04-06.
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[93]陳光進(jìn) ,王秀林,郭緒強(qiáng),孫長宇,馬慶蘭. 分離乙烯裂解氣的水合+變壓吸附+深冷組合工藝[P]. CN1762929,2006-04-26.
[94]陳光進(jìn) ,王秀林,郭緒強(qiáng),孫長宇,馬慶蘭. 分離乙烯裂解氣的二次水合+深冷分離組合工藝[P]. CN1762930,2006-04-26.
[95]陳光進(jìn) ,孫長宇,馬慶蘭,王秀林,陳立濤. 儲存和/或運輸液態(tài)燃料的方法[P]. CN1760111,2006-04-19.
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[97]孫長宇,陳光進(jìn) ,郭緒強(qiáng),馬慶蘭. 油-氣-水混合體系中的水合物動態(tài)控制方法[P]. CN1757965,2006-04-12.
[98]陳光進(jìn) ,王秀林,郭緒強(qiáng),孫長宇,馬慶蘭. 分離多元氣體混合物的吸收-水合耦合方法[P]. CN1724115,2006-01-25.
[99]陳光進(jìn) ,郭緒強(qiáng),吳冠京,馬安,閻立軍,羅虎,孫長宇. 用于分離回收煉廠干氣中的氫氣、乙烯、乙烷或分離乙烯裂解氣的組合工藝[P]. CN1706920,2005-12-14.
[100]陳光進(jìn) ,孫長宇,郭緒強(qiáng),楊蘭英,馬慶蘭. 一種用水合物常壓儲存乙烯的方法[P]. CN1228563C,2005-11-23.
[101]陳光進(jìn) ,孫長宇,馬慶蘭. 使甲烷和碳2組分分離的方法[P]. CN1193968C,2005-03-23.
[102]郭緒強(qiáng),陳光進(jìn) ,孫長宇,馬慶蘭,楊蘭英. 用于水合物法分離氣體混合物的反應(yīng)器[P]. CN1537666,2004-10-20.
[103]陳光進(jìn) ,郭緒強(qiáng),孫長宇,馬慶蘭. 利用水合物法分離低沸點氣體混合物方法及其系統(tǒng)[P]. CN1537667,2004-10-20.
[104]陳光進(jìn) ,孫長宇,郭緒強(qiáng),楊蘭英,馬慶蘭. 一種用水合物常壓儲存乙烯的方法[P]. CN1538105,2004-10-20.
[105]陳光進(jìn) ,孫長宇,馬慶蘭. 使甲烷和碳2組分分離的方法[P]. CN1480436,2004-03-10.
[106]陳光進(jìn) ,馬昌峰,張世喜,閻煒. 利用生成水合物或其前身物對含氫混合氣中的氫氣分離提濃的方法[P]. CN1111708C,2003-06-18.
[107]陳光進(jìn) ,閻立軍,劉犟. 固相氣體水合物及其制作方法[P]. CN1387001,2002-12-25.
[108]陳光進(jìn) ,馬昌峰,張世喜,閻煒. 利用水合物分離提濃氫氣的方法[P]. CN1272618,2000-11-08.
論文專著:
在Journal of Physical Chemistry B、Journal of Chemical Physics、Chemical Engineering Science、 Journal of Colloid and Interface Science、Fluid Phase Equilibria等國際知名期刊和《中國科學(xué)》、《化學(xué)學(xué)報》、《化工學(xué)報》、《石油學(xué)報》、《過程工程學(xué)報》等國內(nèi)期刊發(fā)表論文130余篇,其中有46篇被SCI收錄、70余篇被EI收錄,已發(fā)表論文被SCI引用150余次。出版《化工熱力學(xué)教材》教材1部、《氣體水合物––科學(xué)與技術(shù)》專著1部。
出版專著:
1、陳光進(jìn) 、孫長宇、馬慶蘭等編著,《氣體水合物科學(xué)與技術(shù)》,化學(xué)工業(yè)出版社,2008年,主編。
2、陳光進(jìn) ,《化工熱力學(xué)》,石油出版社,2006,主編。
發(fā)表英文論文:
發(fā)表論文100多篇,其中SCI收錄80多篇。代表性論文如下:
1. Compressional wave velocity measurements through sandy sediments containing methane hydrate Qin Zhang, Fengguang Li, Changyu Sun, Qingping Li, Xiangyang Wu, Bei Liu, and Guangjin Chen American Mineralogist 2011 (96(10)、1425-1432) SCI
2. Recovery of hydrogen from ammonia plant tail gas by absorption-hydration hybrid method Bei Liu, Xiulin Wang, Xulong Tang, Lanying Yang, Changyu Sun, and Guangjin Chen Chinese Journal of Chemcal Engineering 2011 (19(5)、784-791) SCI、EI
3. Microsecond molecular dynamics simulations of the kinetic pathways of gas hydrate formation from solid surfaces Dongsheng Bai, Guangjin Chen , Xianren Zhang, and Wenchuan Wang Langmuir 2011 (27(10)、5961-5967) SCI、EI
4. Progress in Research of Gas Hydrate Changyu Sun, Wenzhi Li, Xin Yang, Fengguang Li, Qing Yuan, Liang Mu, Jun Chen, Bei Liu, and Guangjin Chen Chinese Journal of Chemcal Engineering 2011 (19(1)、151-162) SCI、EI
5. Solubility measurement of natural gas in reservoir formation water under (333.2 to 393.2) K and (15.0 to 43.6) MPa Xulong Tang, Zhenxue Jiang, Fengguang Li, Changyu Sun, and Guangjin Chen Journal of Chemical and Engineering Data 2011 (56(4)、1025-1029) SCI、EI
6. Dynamic interfacial tension between water and n-octane plus sorbitan monolaurate at (274.2 to 293.2) K Baozi Peng, Guangjin Chen , Changyu Sun, Bei Liu, Yanqin Zhang, and Qian Zhang Journal of Chemical and Engineering Data 2011 (56(4)、1617-1621) SCI、EI
7. Interfacial tension between methane and octane at elevated pressure at five temperatures from (274.2 K to 282.2) K Baozi Peng, Changyu Sun, Bei Liu, Qian Zhang, Jun Chen, Wenzhi Li, and Guangjin Chen Journal of Chemical and Engineering Data 2011 (56(12)、4623-4626) SCI、EI
8. Laboratory measurements of the effects of methane/tetrahydrofuran concentration and grain size on the P-wave velocity of hydrate-bearing sand Fengguang Li, Changyu Sun, Qin Zhang, Xiaoxiang Liu, Xuqiang Guo, and Guangjin Chen Energy & Fuels 2011 (25(5)、2076-2082) SCI、EI
9. Gas production from methane-hydrate-bearing sands by ethylene glycol injection using a three-dimensional reactor Qing Yuan, Changyu Sun, Xin Yang, Pingchuan Ma, Zhengwei Ma,Qingping Li, and Guangjin Chen Energy & Fuels 2011 (25(7)、3108-3115) SCI、EI
10. Molecular simulation studies of separation of CH4/H2 mixture in metal-organic frameworks with interpenetration and mixed-ligand Bei Liu, Changyu Sun, and Guangjin Chen Chemical Engineering Science 2011 (66(13)、3012-3019) SCI、EI
11. Effect of temperature on gas adsorption and separation in ZIF-8: A combined experimental and molecular simulation study Hongliang Huang, Wenjuan Zhang, Dahuan Liu, Bei Liu, Guangjin Chen , and Chongli Zhong Chemical Engineering Science 2011 (66(23)、6297-6305) SCI、EI
12. Gas-Hydrate Phase Equilibria for the High-Pressure Recycled-Hydrogen Gas Mixtures Qing-Lan Ma, Xiu-Lin Wang, Guang-Jin Chen , Chang-Yu Sun, and Lan-Ying Yang J. Chem. Eng. Data 2010, 55, 4406–4411 SCI
13. Dissociation behavior of (CH4+C2H4) hydrate in the presence of sodium dodecyl sulfate B. Z. Peng, C. Y. Sun, G. J. Chen *, X. L. Tang, P. Liu, J. Chen, Y. Q. Zhang Petroleum Science 2010,7(1): 112-117 SCI
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17. Thermodynamics model of predicting gas hydrate in porous media based on reaction-adsorption two-step formation mechanism L. T. Chen, C. Y. Sun, G. J. Chen , Y. Q. Nie Industrial & Engineering Chemistry Research 2010, 49(8): 3936–3943 SCI,EI
18. Experimental study on gas production from methane hydrate-bearing sand by hot-water cyclic injection X. Yang, C.Y. Sun, Q. Yuan, P.C. Ma, G.J. Chen Energy & Fuel 2010, 24: 5912–5920 SCI,EI
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20. Hydrate Equilibrium Conditions of (CH4 + C2H6 + C3H8) Gas Mixtures in Sodium Dodecyl Sulfate Aqueous Solutions Chen, Li-Tao; 孫長宇; Nie, Yun-Qiang; Sun, Zhan-Song; Yang, Lan-Ying; 陳光進(jìn) JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 54(5):1500~1503+ SCI,EI
21. Hydrate film growth at the interface between gaseous CO2 and sodium chloride solution 彭寶仔; 孫長宇; 陳光進(jìn) ; 楊蘭英; Zhou Wei; Pang WeiXin SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY 52(5):676~628+ SCI,EI
22. Interfacial properties of methane/aqueous VC-713 solution under hydrate formation conditions 彭寶仔; 孫長宇; Liu, Peng; Liu, Yan-Tao; Chen, Jun; 陳光進(jìn) JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 336(2):738~742+ SCI,EI
23. Measurement of Interfacial Tension between Methane and Aqueous Solution Containing Hydrate Kinetic Inhibitors Liu, Peng; 孫長宇; 彭寶仔; Chen, Jun; 陳光進(jìn) JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 54(6):1836~1839+ SCI,EI
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25. The specific surface area of methane hydrate formed in different conditions and manners 王秀林; 孫長宇; 陳光進(jìn); 楊蘭英; 馬慶蘭; Chen Jun; 唐旭龍; Liu Peng SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY 52(3):381~386+ SCI,EI
26. Vapor-Hydrate Equilibria for the Methane plus Hydrogen plus Tetrahydrofuran plus Water System 王秀林; 孫長宇; Yang, Lan-Ying; Ma, Qin-Lan; Tang, Xu-Long; Zhao, Huan-Wei; 陳光進(jìn) JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 54(2):310~313+ SCI,EI
27. Study on the recovery of hydrogen from refinery (hydrogen + methane) gas mixtures using hydrate technology Wang, Xiulin; Chen, Guangjin ; Yang, Lanying ; Zhang, Linwei Science in China, Series B: Chemistry February 2008,171-178 EI
28. Dissociation experiment of methane hydrate Pang, Weixin; Chen, Guangjin Huagong Xuebao/Journal of Chemical Industry and Engineering (China) March 2008,681-686 EI
29. Experimental determination and calculation of methane hydrate formation in presence of ammonia Wang, Leiyan ; Liu, Aixian ; Guo, Xuqiang ; Chen, Guangjin ; Liu, Qifeng Huagong Xuebao/Journal of Chemical Industry and Engineering (China) February 2008,276-280 EI
30. Study of vapor-hydrate two-phase equilibria Ma, Q.-L. ; Chen, G.-J . ; Ma, C.-F. ; Zhang, L.-W. Fluid Phase Equilibria March 25, 2008,84-93 EI
31. Study on the recovery of hydrogen from refinery (hydrogen plus methane) gas mixtures using hydrate technology Wang, XL; Chen, GJ ; Yang, LY; Zhang, LW SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY 2008,51(2),171-178 SCI
32. Study of vapor-hydrate two-phase equilibria Ma, QL; Chen, GJ ; Ma, CF; Zhang, LW FLUID PHASE EQUILIBRIA 2008,265(1-2),84-93 SCI
33. Hydrate film growth on the surface of gas bubble suspended in water; B. Z. Peng, A. Dandekar, C. Y. Sun, H. Luo, Q. L. Ma , W.X. Pang, G. J. Chen *; Oct. 2007; Journal of Physical Chemistry B, 111(43): 12485-12493.
34. Study on the kinetics of hydrate formation in a bubble column; Y. T. Luo, J. H. Zhu, S. S. Fan; G. J. Chen* , Feb. 2007; Chemical Engineering Science, 62: 1000-1009.
35.Interfacial tension of ethylene + aqueous solution of sodium dodecyl sulfate (SDS) in or near hydrate formation region.G. J. Chen* 200601 J. of Colloid and Interface Science
36.Experimental and Modeling Study on Decomposition Kinetics of Methane Hydrates in Different Media.G. J. Chen* 200508 J. Phys. Chem. B
37.Experimental and modeling study on hydrate formation in wet activated carbon.G. J. Chen* 200501 J. Phys. Chem. B .
38.The partition coefficients of ethylene between hydrate and vapor for methane + ethylene + water and methane + ethylene + SDS + water systems.G. J. Chen* 200506 Chemical Engineering Science
39.Effect of surfactant on the formation and dissociation kinetic behavior of methane hydrate .G. J. Chen* 200408 Chemical Engineering Science
發(fā)表中文期刊論文:
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榮譽(yù)獎勵:
2004年獲中國石油化工協(xié)會科技進(jìn)步一等獎,2010年獲教育部自然科學(xué)獎一等獎,被國際大獎ENI Award提名為該獎2011、2012年度候獎人。指導(dǎo)的博士研究生1人獲全國百篇優(yōu)秀博士論文獎。
1、2003年度霍英東青年教師基金獲得者。
2、2004年獲中國石油與化學(xué)工業(yè)協(xié)會科技進(jìn)步一等獎。
3、2005年入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”。
4、2007年被聘為“十一五”863計劃海洋技術(shù)領(lǐng)域重大項目總體專家。
5、2008年“化學(xué)工程與工藝本科專業(yè)基礎(chǔ)課程群建設(shè)”獲中國石油大學(xué)教學(xué)成果1等獎。
6、2009年獲得國家杰出青年科學(xué)基金。
7、2009年獲教育部自然科學(xué)一等獎(氣體水合物形成/分解過程基礎(chǔ)理論及應(yīng)用研究),排名第1,被國際大獎ENI Award提名為該獎2011、2012年度候獎人。
8、2010年度北京市精品課程《化工熱力學(xué)》主講教師,排名第二。
9、《化工熱力學(xué)課程與團(tuán)隊建設(shè)》,中國石油大學(xué)(北京)第七屆優(yōu)秀教學(xué)成果獎一等獎,2011年,排名第二。
10、《化工熱力學(xué)》教材,中國石油大學(xué)(北京)第七屆優(yōu)秀教學(xué)成果獎二等獎,2011年,排名第一。
媒體報道:
一半是海水一半是火焰
——訪中國石油大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師陳光進(jìn)
海底可燃冰已被視作未來新能源,已探明儲量是全球已知煤、油、氣總儲量的2倍
記者: 目前我國能源緊張,我國已經(jīng)把能源戰(zhàn)略確定為今后工作生活的重點。我看了一些相關(guān)資料,一種被稱為“可燃冰”的新能源已引起社會各界的廣泛關(guān)注。冰能燃燒,我們讀者感到非常驚奇,您作為油氣方面的研究專家,請介紹一下關(guān)于“可燃冰”方面的知識。
陳光進(jìn): “可燃冰” 又稱天然氣水合物,是一種天然氣與水的固態(tài)化合物,顏色呈乳白色,不透明,看上去就像普通的冰塊,但并不是冰,更準(zhǔn)確地說有些像酒精塊。其主要成分是甲烷與水分子(CH4•H2O),甲烷占80%至99.9%,可以直接點燃,因此又稱之為“可燃冰”、“易燃冰”、“氣冰”或“固體瓦斯”。
這種能源主要分布于水深大于300米的海洋及陸地凍土帶中。這里的壓力和溫度條件能使天然氣水合物處于穩(wěn)定的固體狀態(tài)。天然氣水合物一般在溫度低于4℃、有機(jī)質(zhì)較豐富、壓力較大的深海沉積物中形成。經(jīng)過實驗我們得知,1立方米可燃冰可轉(zhuǎn)化為164立方米天然氣和0.8立方米的水,其能量密度是煤和黑色頁巖的10倍左右,而且在燃燒以后幾乎不產(chǎn)生任何殘渣或廢棄物,污染比煤、石油、天然氣等要小得多,是一種能量密度高的環(huán)保能源。
海洋水合物中的天然氣,主要是大氣溶解于海水后進(jìn)入海底沉積物中、海底沉積物的有機(jī)質(zhì)在細(xì)菌降解作用下形成的生物成因氣、深部有機(jī)質(zhì)經(jīng)高溫裂解作用形成的熱解成因氣和海底火山或海底“煙囪”噴出的氣體。
記者: 這種新能源儲量、前景如何?
陳光進(jìn): 天然氣水合物是上個世紀(jì)60年代在北極的永久凍土下被發(fā)現(xiàn)的。通過美國、俄羅斯、日本、印度、加拿大、法國等國科學(xué)家多年的調(diào)查,初步認(rèn)定地球上27%的陸地和90%的海域均具備天然氣水合物生成的條件。
據(jù)估計,大西洋的85%、太平洋的95%、印度洋的96%的面積均含有天然氣水合物。世界各大洋中天然氣水合物的資源總量換算成甲烷氣體約為1.8億億~2.1億億立方米,相當(dāng)于全世界已知煤炭、石油和天然氣等能源總儲量的兩倍。這種能源被普遍認(rèn)為是21世紀(jì)新型的潔凈的能源礦產(chǎn),被視為未來的能源,而且是一種能夠滿足人類千年需求的能源。
記者: 目前來看,各國對這種新型能源研究和開發(fā)的水平如何?
陳光進(jìn): 從20世紀(jì)80年代以來,蘇聯(lián)(俄羅斯)通過海底表層取樣和地震調(diào)查相繼在黑海、里海、貝加爾湖、鄂霍次克海等水域發(fā)現(xiàn)了天然氣水合物,并進(jìn)行了區(qū)域評價。
與此同時,以美國為首的深海鉆探計劃(DSDP)及其后續(xù)的大洋鉆探計劃(ODP),也相繼在中美洲海溝陸坡、太平洋秘魯海溝陸坡、大西洋布萊克洋脊、墨西哥灣、加利福尼亞北部海域、北海、日本近海、北大西洋的斯瓦爾巴爾特陸坡、尼日利亞近海等地點發(fā)現(xiàn)了天然氣水合物。
美國、俄羅斯、英國、德國、加拿大、日本、印度、韓國、巴西等國都從能源儲備戰(zhàn)略角度重視天然氣水合物的調(diào)查研究工作。它們將此作為政府行為,投入巨資,相繼開展了本國專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)和國際海底區(qū)域內(nèi)的調(diào)查研究和資源評價。其中,美國、日本、加拿大、印度等國已制定了勘探和開發(fā)天然氣水合物的國家計劃。可見,世界各國對這種未來能源的重視程度。各國都把這種能源作為未來能源戰(zhàn)略儲備。
目前來看,各國科學(xué)家已在全球海底發(fā)現(xiàn)水合物異常地有86處,通過海底鉆探已經(jīng)成功采獲水合物巖芯,并且有的國家已在陸地上成功試開采。
現(xiàn)已探明,在我國南海可燃冰儲量相當(dāng)于中國現(xiàn)有已探明石油、天然氣資源的一半。中國科學(xué)家已經(jīng)在實驗中合成出“可燃冰”
記者: 我國是個能源緊張國家,對這種新型環(huán)保能源也會相當(dāng)重視,目前我們科學(xué)家對可燃冰的研究處于什么水平?
陳光進(jìn): 目前,我國能源消費結(jié)構(gòu)不合理,煤炭占67.7%,石油占22.7%,天然氣占2.6%,水電、核電、風(fēng)能、太陽能僅占7%。我國是全世界唯一以煤炭為主的能源消費大國,用石油和天然氣等優(yōu)質(zhì)、低碳能源來代替煤炭已勢在必行,但這受到石油和天然氣資源嚴(yán)重短缺的限制。在“十一五”規(guī)劃中,中央確立節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展的能源政策。作為世界上最大的發(fā)展中的海洋大國,我國盡管已探明了一定數(shù)量的石油地質(zhì)儲量和天然氣地質(zhì)儲量,但石油剩余探明可采儲量總體不足,已從1993年前的石油出口國變成現(xiàn)在的凈進(jìn)口國,目前年進(jìn)口石油達(dá)億噸,而且這種需求與產(chǎn)出的差距越來越大。據(jù)預(yù)測,到2010~2020年,國內(nèi)年石油供需缺口為1.3億噸以上。嚴(yán)重資源短缺成為制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)峻問題。我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對能源的高度依賴和能源結(jié)構(gòu)的不合理更需要開拓新能源的供應(yīng)渠道,為此,開發(fā)天然氣水合物這一新型替代能源就顯得尤為迫切。
我國對海底天然氣水合物的研究與勘查雖然起步較晚,但已取得很多成就。
“九五”期間,中國大洋學(xué)會組織了“西太平洋氣體水合物找礦前景與方法的調(diào)研”,國土資源部組織了“中國海域氣體水合物找礦前景研究”,“863”計劃“820”主題也支持了“海底氣體水合物資源勘察的關(guān)鍵技術(shù)”前沿性課題。1999年,國家自然科學(xué)基金委員會批準(zhǔn)了3項涉及天然氣水合物研究的基金。
1990年,中國科學(xué)院蘭州冰川凍土研究所凍土工程國家重點實驗室科研人員,曾與莫斯科大學(xué)凍土專業(yè)學(xué)者成功地進(jìn)行了天然氣水合物人工合成試驗。
中國地質(zhì)調(diào)查局近年有計劃、有系統(tǒng)地開展了大量調(diào)研工作,在我國南海北部陸坡等海域發(fā)現(xiàn)了似海底反射層(BSR)、碳酸鹽結(jié)殼、海底冷泉和伴生的瓣鰓類生物等許多重要的證據(jù),展示了巨大的資源前景。同時建成了國內(nèi)唯一的既能合成甲烷水合物,又能模擬自然賦存狀態(tài)在含有泥沙沉積物中合成天然氣水合物的實險室。這對推動我國深入開展天然氣水合物調(diào)查研究和開發(fā)利用打下了堅實基礎(chǔ)。
2003年10月,80多位國內(nèi)外專家學(xué)者和有關(guān)人士聚會青島,共同進(jìn)行天然氣水合物的學(xué)術(shù)討論。重點研討水合物實驗技術(shù)、天然氣水合物氣體產(chǎn)出機(jī)制、用地球化學(xué)方法尋找南海的天然氣水合物、東海大陸邊緣構(gòu)造演化分水合物遠(yuǎn)景、中國近五年海洋天然氣水合物調(diào)查研究的進(jìn)展與成果和黑河沉積物中的天然氣水合物的成因研究及其地球物理探測方法等,從而進(jìn)一步加強(qiáng)了國內(nèi)外對天然氣水合物的研究,為全世界早日利用這種巨大的海洋新能源做了推動工作。近年來,我國科學(xué)家已經(jīng)在模擬實驗室中合成出了“可燃冰”,并成功地點燃了提取出的氣體。說明我們的某些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)成熟。
記者: 我國可燃冰的分布情況是怎樣的?
陳光進(jìn): 根據(jù)地質(zhì)條件分析,從理論上講,“可燃冰”在我國分布也應(yīng)該十分廣泛,我國南海、東海、黃海等近300萬平方公里廣大海域以及青藏高原的凍土層,都有可能存在。在2002年,中國地質(zhì)調(diào)查局組織有關(guān)單位在我國南海海域某區(qū)首次開展天然氣水合物資源調(diào)查工作中發(fā)現(xiàn):在采集的高分辨率多道地震剖面上,初步鑒別出在400多公里地震剖面上、面積為8000多平方公里的區(qū)域上存在有“可燃冰”氣藏的顯示標(biāo)志,顯示出了巨大的資源前景,F(xiàn)已探明,在我國南海可燃冰儲量相當(dāng)于中國現(xiàn)有已探明石油、天然氣資源的一半。此外,在西沙海槽已初步圈出可燃冰分布面積為5242平方公里,其資源量估算達(dá)4.1萬億立方米。從這個意義上講,說南海“一半是海水一半是火焰”,一點也不夸張。如能開發(fā)南海的可燃冰,像“西氣東輸”那樣,實現(xiàn)“南氣北輸”,形成大的能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,將具有重大意義。
另外,在我國的東海陸坡海域也有類似重大發(fā)現(xiàn)。
可燃冰的調(diào)查鉆探工作已經(jīng)在我國正式啟動,爭取在未來10年內(nèi)造福人類
記者: 目前,我國制訂了開采可燃冰方面的計劃嗎?
陳光進(jìn): 最近中國地質(zhì)調(diào)查局在廣州召開我國海域可燃冰資源調(diào)查專項會議,確定在南海北部陸坡圈定出可燃冰分布范圍,并在此基礎(chǔ)上圈定出鉆探目標(biāo)區(qū),將于明年實施鉆探工作,以實現(xiàn)可燃冰資源調(diào)查的實質(zhì)性突破。
按計劃,我國明后兩年將在南海北部陸坡可燃冰資源綜合評價基礎(chǔ)上,選取最有利的目標(biāo)區(qū)塊,進(jìn)行深入細(xì)致的資源評價、地質(zhì)評價、經(jīng)濟(jì)評價、風(fēng)險評價等鉆探目標(biāo)評價與鉆前預(yù)測,在有利目標(biāo)區(qū)選定井位,實施鉆探,以實現(xiàn)可燃冰戰(zhàn)略突破。
為實施鉆探,國土資源部廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局今年已經(jīng)在南海北部有利目標(biāo)區(qū)開展了包括準(zhǔn)三維多道地震在內(nèi)的多手段加密調(diào)查。目前,正在緊張地進(jìn)行資料處理和解釋,以盡快提出建設(shè)井位,并將在有關(guān)專家充分的技術(shù)論證后,確定鉆探井位。
海域可燃冰鉆探是一項系統(tǒng)的復(fù)雜工程,技術(shù)難度大,國內(nèi)從未開展過這一工作,缺乏相關(guān)的技術(shù)條件和經(jīng)驗,國際上能從事海洋可燃冰鉆探的深水作業(yè)船也較少。目前,他們已經(jīng)開始在國內(nèi)外尋找技術(shù)最好、設(shè)備先進(jìn)的深水鉆探船實施這一具有開創(chuàng)性的鉆探工程。
前不久,從中科院廣州能源所舉辦的氣體水合物(可燃冰)國際研討會上傳來消息:我國準(zhǔn)備在未來十年,投入8.1億元對“可燃冰”的資源量進(jìn)行勘測。雖然同時有專家稱,世界其他國家早在上世紀(jì)70年代就開始了可燃冰的利用和開采技術(shù)研究,而我國直到1990年才開始,在該項研究上,我國與國外相比至少差了20年。但畢竟我國已經(jīng)開始發(fā)力追趕。而且,中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所陳多福研究員應(yīng)美國康乃爾大學(xué)地球與大氣科學(xué)系的邀請,參加了在美國墨西哥灣開展的海底天然氣水合物考察,這使他成為國內(nèi)親眼觀測到自然環(huán)境下“可燃冰”的第一人。在此次考察活動中,陳多福共采集了9個與“可燃冰”有關(guān)的樣品,并獲得了整個海底載人深潛活動下潛期間的攝影和海底考察記錄等第一手資料。
從戰(zhàn)略意義和巨大經(jīng)濟(jì)價值出發(fā),一個深入開展天然氣水合物調(diào)查研究和開發(fā)利用的熱潮正在全球興起。各國都在期待著這種未來海底新能源早日造福人類。
“可燃冰”也可能是引起地質(zhì)災(zāi)害的主要因素之一,所以說可燃冰也許是大自然賜予人類的最后的誘惑
記者: 可燃冰廣泛分布于海底和凍土層中,開采起來難度相當(dāng)大。我們現(xiàn)在有沒有科學(xué)的開采方案?
陳光進(jìn): 天然“可燃冰”的地質(zhì)條件決定了其開采的難度。和石油、天然氣相比,它不易開采和運輸,世界上至今還沒有完美的開采方案。它難在哪兒呢?
首先是開采這種水合物會給生態(tài)造成一系列嚴(yán)重問題。因為“可燃冰”中存在兩種溫室氣體甲烷和二氧化碳。甲烷是絕大多數(shù)“可燃冰”中的主要成分,同時也是一種反應(yīng)快速、影響明顯的溫室氣體。“可燃冰”中甲烷的總量大致是大氣中甲烷數(shù)量的3000倍。作為短期溫室氣體,甲烷比二氧化碳所產(chǎn)生的溫室效應(yīng)要大得多。
有科學(xué)家認(rèn)為,在導(dǎo)致全球氣候變暖方面,甲烷所起的作用比二氧化碳要大10-20倍。如果在開采中甲烷氣體大量泄漏于大氣中,造成的溫室效應(yīng)將比二氧化碳更加嚴(yán)重。而“可燃冰”礦藏哪怕受到最小的破壞,甚至是自然的破壞,都足以導(dǎo)致甲烷氣的大量散失。而這種氣體進(jìn)入大氣,無疑會增加溫室效應(yīng),進(jìn)而使地球升溫更快。
其次,陸緣海邊的“可燃冰”開采起來十分困難,至今尚沒有非常成熟的勘探和開發(fā)的技術(shù)方法,一旦出了井噴事故,就會造成海水汽化,發(fā)生海嘯事故。此外,“可燃冰”也可能是引起地質(zhì)災(zāi)害的主要因素之一。由于“可燃冰”經(jīng)常作為沉積物的膠結(jié)物存在,它對沉積物的強(qiáng)度起著關(guān)鍵的作用。“可燃冰”的形成和分解能夠影響沉積物的強(qiáng)度,進(jìn)而誘發(fā)海底滑坡等地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生。美國地質(zhì)調(diào)查所的調(diào)查表明,“可燃冰”能導(dǎo)致某些大陸架發(fā)生滑坡,這對各種海底設(shè)施是一種極大的威脅。由此可見,“可燃冰”作為未來新能源的同時也是一種危險的能源。有人評價說,“可燃冰”是大自然賜予人類的最后的誘惑。“可燃冰”的開發(fā)利用就像一柄“雙刃劍”,需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和成熟的科學(xué)方法。
記者: 那么,目前我們已掌握的開采可燃冰的方法有哪些?
陳光進(jìn): 目前,“可燃冰”的開采方法主要有熱激化法、減壓法和注入劑法三種。開采的最大難點是保證井底穩(wěn)定,使甲烷氣不泄漏、不引發(fā)溫室效應(yīng)。針對這些問題,日本提出了“分子控制”的開采方案!翱扇急睔獠氐淖罱K確定必須通過鉆探,其難度比常規(guī)海上油氣鉆探要大得多,一方面是水太深,另一方面由于“可燃冰”遇減壓會迅速分解,極易造成井噴。日益增多的成果表明,由自然或人為因素所引起的溫壓變化,均可使水合物分解,造成海底滑坡、生物滅亡和氣候變暖等環(huán)境災(zāi)害。因而研究天然氣水合物的鉆采方法已迫在眉睫,盡快開展室內(nèi)外“可燃冰”分解、合成方法和鉆采方法的研究工作刻不容緩。我們實驗室現(xiàn)在正進(jìn)行的這方面研究,相信在不久的將來會解決這一難題的。
來源:《遼寧日報》2005年