祝有海, 張永勤, 方慧, 盧振權(quán), 龐守吉, 張帥, 肖睿
(1.中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心,北京 100083; 2.中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所,廊坊 065000; 3.中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所,廊坊 065000)
天然氣水合物是低溫高壓條件下由氣體與水形成的固態(tài)類冰狀物質(zhì),主要產(chǎn)于海底沉積物和陸上永久凍土帶。我國是世界第三大凍土國,凍土區(qū)面積達(dá)215×104km2,占國土面積的22.4%[1]。中國地質(zhì)調(diào)查局高度重視陸域天然氣水合物的調(diào)查研究,2002年趁青藏鐵路建設(shè)之機(jī)開始探索性調(diào)查。初步的地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)和遙感調(diào)查結(jié)果顯示,我國凍土區(qū)具備較好的天然氣水合物成礦條件和找礦前景。2008年在祁連山木里地區(qū)成功鉆獲天然氣水合物實物樣品,證實我國是世界上既有海域水合物也有陸域水合物的少數(shù)幾個國家之一[2]; 2011年全面啟動了陸域天然氣水合物資源調(diào)查、試采及其配套的研發(fā)工作,在青海南部烏麗地區(qū)發(fā)現(xiàn)天然氣水合物賦存標(biāo)志,在青南藏北、祁連山和東北凍土區(qū)發(fā)現(xiàn)一系列泥火山、冷泉碳酸鹽、高壓淺層氣、富烴異常等找礦線索和良好的油氣顯示; 分別于2011年和2016年在祁連山木里地區(qū)成功實施單直井、“山”字型水平對接井試采工程,取得了試采技術(shù)的重大突破,有效推進(jìn)了我國天然氣水合物資源勘查試采進(jìn)程。
“陸域天然氣水合物資源勘查與試采工程”隸屬于“海洋地質(zhì)調(diào)查計劃”,是“天然氣水合物資源勘查與試采工程(‘127’工程)”國家專項的重要組成部分。陸域天然氣水合物資源勘查與試采工程自2011年開始實施,2011—2015年為計劃項目,2016—2018年改為工程,由中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心、中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所和中國地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所等單位承擔(dān)。
工程總體目標(biāo)任務(wù)是: 對我國重點凍土區(qū)開展地質(zhì)、地球物理和鉆探調(diào)查,盡快實現(xiàn)陸域水合物戰(zhàn)略性新發(fā)現(xiàn),評價資源潛力,初步摸清資源家底; 研發(fā)有效的陸域水合物調(diào)查、鉆探、試采和資源評價技術(shù),為陸域水合物資源調(diào)查與評價提供技術(shù)支撐。
2008年11月,在祁連山木里地區(qū)成功鉆獲天然氣水合物實物樣品,我國是世界上第一個在中緯度高山凍土區(qū)發(fā)現(xiàn)天然氣水合物的國家(圖1)。木里地區(qū)天然氣水合物均產(chǎn)于凍土層之下,埋深133~396 m,主要賦存于中侏羅統(tǒng)江倉組,水合物以薄層狀、片狀、團(tuán)塊狀賦存于粉砂巖、泥巖、油頁巖的裂隙面中,或是以浸染狀賦存于細(xì)粉砂巖的孔隙中。水合物中的氣體組分較為復(fù)雜,除甲烷外還含有較高的乙烷、丙烷等重?zé)N組分,部分樣品還含有一定量的CO2,是一種較為罕見的水合物類型[3]。
圖1 中國天然氣水合物主要分布
昆侖山埡口盆地為上新世—中更新世斷陷盆地,面積約50 km2,沉積了約600 m厚的新近紀(jì)至第四紀(jì)沉積物。2013年施工的昆鉆3井,發(fā)現(xiàn)了一系列天然氣水合物賦存證據(jù),如在250 m以下的多個巖層中發(fā)現(xiàn)大量氣體釋放現(xiàn)象,甲烷含量達(dá)22%~32%,且具有天然氣水合物分解的間歇性釋放特征,這些氣體釋放層位還伴有密度降低、側(cè)向電阻率和聲波波速增大等測井標(biāo)志,并發(fā)現(xiàn)有與水合物分解有關(guān)的自生碳酸鹽、黃鐵礦等自生礦物標(biāo)志,顯示這一地區(qū)可能賦存有天然氣水合物[4]。
2015年,青海南部烏麗地區(qū)TK-2井于52~241 m間的二疊系那益雄組巖心中,發(fā)現(xiàn)有強(qiáng)烈冒泡、“冒汗”現(xiàn)象(水合物分解后釋放出氣體和水),并有紅外低溫異常、點火助燃等標(biāo)志,測井曲線上呈現(xiàn)出密度降低、聲波速度增大、側(cè)向電阻率增高等標(biāo)志,并有泄氣構(gòu)造、自生礦物及鹽析現(xiàn)象等,具有明顯的天然氣水合物賦存標(biāo)志[5]。此外,2016年施工的TK-3井也有類似現(xiàn)象,且氣測錄井結(jié)果顯示,在那益雄組多層段發(fā)現(xiàn)豐富的CO2顯示,CO2含量最高達(dá)91.09%,平均為31.03%,暗示該地區(qū)有可能存在CO2水合物。
此外,在羌塘盆地、南祁連盆地和漠河盆地發(fā)現(xiàn)一系列天然氣水合物和油氣找礦線索,主要包括: ①羌塘盆地雀莫錯地區(qū)發(fā)現(xiàn)厚層烴源巖和良好的烴類氣體顯示,其中,QK-8井三疊系巴貢組深灰、灰黑色泥巖厚度達(dá)342 m,總烴最高5.425%(甲烷最高0.825%),波里拉組總烴最高5.349%(甲烷最高3.596%); ②羌塘盆地鴨湖地區(qū)發(fā)現(xiàn)淺層高壓氣體; ③羌塘盆地戈木錯、嗩吶湖、吐錯地區(qū)發(fā)現(xiàn)泥火山群,有些泥火山還有氣體正在冒出,為現(xiàn)代泥火山; ④班公湖—怒江縫合帶及新疆甜水海盆地發(fā)現(xiàn)大規(guī)模泥火山群及伴生的現(xiàn)代冷泉、冷泉碳酸鹽; ⑤藏北尼瑪盆地發(fā)現(xiàn)良好含油顯示,其中盆地東部發(fā)現(xiàn)東西長約80 km的地表瀝青顯示帶,藏雙地1井古近系牛堡組二段油頁巖中發(fā)現(xiàn)一厚1.04 m的油斑、油跡顯示層; ⑥南祁連盆地木里坳陷發(fā)現(xiàn)良好油氣顯示,其中DK-9井于362.79~370.58 m鉆遇厚約7.8 m的含油層段[6],DK-10井鉆進(jìn)至52.9 m時出現(xiàn)氣體持續(xù)涌出現(xiàn)象,現(xiàn)場簡易測量顯示氣體流量約4 800 m3/d,達(dá)到工業(yè)氣流標(biāo)準(zhǔn); ⑦南祁連盆地疏勒坳陷發(fā)現(xiàn)油跡油氣顯示現(xiàn)象; ⑧漠河盆地MK-2井700 m以下發(fā)現(xiàn)多層烴類氣體異常,MK-4井發(fā)現(xiàn)厚度超過300 m的漠河組湖相泥質(zhì)烴源巖[7]。
天然氣水合物資源量是指地層(沉積物)中所蘊(yùn)藏的水合物資源總量,不管發(fā)現(xiàn)與否以及能否被開發(fā)利用。國內(nèi)外早期估算的水合物資源量均先依據(jù)溫度、壓力、氣源等條件圈定出天然氣水合物的潛在分布區(qū)分布面積,計算出穩(wěn)定帶厚度,再假定一些參數(shù)估算出潛在資源量[8]。我國陸域天然氣水合物資源量的早期估算結(jié)果差異較大,陳多福等[9]估算的青藏高原資源量為0.12×1012~240×1012m3,庫新勃等[10]估算的青藏高原資源量為4.5×1012~298×1012m3。祝有海等[11]預(yù)測羌塘盆地為I級遠(yuǎn)景區(qū),風(fēng)火山—烏麗地區(qū)、祁連山和漠河盆地為II級遠(yuǎn)景區(qū),并運(yùn)用體積法估算出青藏高原資源量為10.8×1012~90.7×1012m3,運(yùn)用蒙特卡羅法估算出的資源量則為21.9×1012~153×1012m3,綜合體積法和蒙特卡羅法后青藏高原的資源量約為70×1012m3,漠河盆地資源量約為5.5×1012m3,我國陸域總資源量約為75.5×1012m3。
近年來,系統(tǒng)梳理了我國陸域天然氣水合物調(diào)查研究成果,并依據(jù)凍土條件、氣源條件、地質(zhì)構(gòu)造條件和已發(fā)現(xiàn)的各項異常標(biāo)志(如泥火山、冷泉、自生礦物等)等,共評價出南祁連盆地、羌塘盆地及漠河盆地三大成礦遠(yuǎn)景區(qū),并展開成礦區(qū)帶劃分與評價,共圈定12個成礦區(qū)帶,其中羌塘盆地7個、南祁連盆地2個(圖2)、漠河盆地3個,在調(diào)查程度較高的地區(qū)進(jìn)一步評價到成礦區(qū)塊。
圖2 中國陸域凍土區(qū)天然氣水合物成礦區(qū)帶分布
同時,選取勘查程度較高并已發(fā)現(xiàn)水合物實物的南祁連盆地木里坳陷聚乎更礦區(qū)作為刻度區(qū),運(yùn)用體積法評價出天然氣水合物資源量,再運(yùn)用類比法和成因法推廣到南祁連盆地、羌塘盆地及漠河盆地,計算出三大遠(yuǎn)景區(qū)的資源量接近十萬億立方米,顯示出巨大的資源潛力。
近年來,國內(nèi)外均非常重視天然氣水合物的試驗性開采,先后在俄羅斯麥索雅哈、加拿大馬更些三角洲、中國祁連山、美國阿拉斯加北坡凍土區(qū)、日本南海海槽和中國南海神狐地區(qū)進(jìn)行過開采試驗(表1),水合物領(lǐng)域調(diào)查研究的重點有從資源調(diào)查逐漸向試采轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢,且水合物試采都從陸域凍土區(qū)先行試驗,再推廣到海域水合物中。
表1 全球天然氣水合物試采狀況
2011年9—10月,運(yùn)用降壓法和加熱法對祁連山木里地區(qū)天然氣水合物成功進(jìn)行了單直井試采。在DK-8試采井確定水合物產(chǎn)出層位后,安裝開采套管(花管)并固井止水,然后在井底安裝高壓潛水泵,對井深146~305 m間的水合物層進(jìn)行分層試采。試采過程中,啟動孔底潛水泵進(jìn)行排水,隨著水位的降低,水合物儲層的壓力下降,促使水合物分解釋放出甲烷氣體(圖3),然后在地表回收。降壓開采結(jié)束后,采用電磁加熱、太陽能加熱和水蒸氣加熱進(jìn)行試采。試采共斷續(xù)進(jìn)行9 d,累計101 h,產(chǎn)氣量為95 m3。
圖3 祁連山木里地區(qū)DK-8試采井降壓法試采的產(chǎn)氣量及井底壓力曲線
2016年10—11月,為提高開采效率和產(chǎn)氣量,我們創(chuàng)新運(yùn)用“山”字型水平對接井對祁連山木里地區(qū)的天然氣水合物再次進(jìn)行試采,由1口主井(SK-0)和水平距達(dá)629.7 m的2口分支井(SK-1和SK-2)組成(圖4)。試采目標(biāo)層為地下350 m處的水合物富集層,試采方法為排水降壓法。試采分2個階段進(jìn)行,累計生產(chǎn)23 d,總產(chǎn)氣量1 078.4 m3,最高日產(chǎn)量136.55 m3。與2011年的單井試采相比,水平井試采產(chǎn)量明顯提高,說明水平井是提高產(chǎn)量的有效方法。
圖4 祁連山木里地區(qū)“山”字型水平對接井結(jié)構(gòu)
我國陸域天然氣水合物可能存在2種成礦模型(圖5): 一是以祁連山木里地區(qū)為代表的氣源、斷裂、凍土 “三位一體”耦合的斷裂式成礦模型,木里水合物的成礦氣源應(yīng)是來自于下伏侏羅系、三疊系、二疊系烴源巖的熱解氣,經(jīng)斷層或破碎帶向上運(yùn)移到水合物穩(wěn)定帶,在凍土層及壓性斷層的封堵作用下,形成天然氣水合物; 二是推測青藏高原還有可能存在泥火山式天然氣水合物成礦模型,泥火山的形成需塑性地層、異常高壓和運(yùn)移通道3個要素,但要形成天然氣水合物,還需深部含氣流體緩慢運(yùn)移到水合物穩(wěn)定帶等良好的匹配條件,否則,泥火山快速噴發(fā)并不利于形成天然氣水合物,甚至其帶來的高熱量含氣流體會引起熱異常,可能導(dǎo)致天然氣水合物的分解。
圖5 青藏高原天然氣水合物成礦模型
初步集成陸域水合物勘查技術(shù)[18](圖6)、試采技術(shù)[19]和資源評價技術(shù),主要包括: ①集成了有效的凍土探測技術(shù),運(yùn)用溫度測井、音頻大地電磁(Audio-Frequency Magnetotellurics,AMT)技術(shù),結(jié)合核磁共振、電磁頻譜(Eloctro Magnetic Susceptibility,EMS)等新技術(shù)可有效探測凍土層厚度; ②攻關(guān)高原凍土區(qū)地震采集技術(shù),集成低頻可控震源及3炮1線寬線觀測系統(tǒng),采用冬季施工、小道距、長排列、高覆蓋次數(shù)和全頻帶接收等采集技術(shù),能克服凍土層的屏蔽效應(yīng),在羌塘盆地獲得較高品質(zhì)的淺部地震數(shù)據(jù); ③探索創(chuàng)新了超深低頻探地雷達(dá)技術(shù)、光譜遙感化探技術(shù)、微生物化探等新技術(shù)并取得了初步成效; ④形成了較完善的陸域水合物鉆探取心及低溫泥漿技術(shù),能基本滿足實際需要; ⑤深化了陸域水合物“排水降壓+井內(nèi)加熱”的組合試采技術(shù),創(chuàng)新運(yùn)用加熱氣體回灌井筒而不是傳統(tǒng)上的加熱液體回灌目的層的加熱試采法,極大提高了試采效能; ⑥創(chuàng)新研發(fā)淺層水平對接井施工技術(shù),采用隨鉆測斜(Measure While Drilling,MWD)、慧磁引導(dǎo)系統(tǒng),研發(fā)小直徑單彎短螺桿馬達(dá)、小直徑外平鉆桿,實現(xiàn)了全球首例水平對接井試采天然氣水合物; ⑦研發(fā)了陸域天然氣水合物物化探靶區(qū)預(yù)測系統(tǒng)和基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的陸域水合物資源評價方法。
(a) 天然氣水合物成藏模式
(1)木里地區(qū)天然氣水合物的形成與晚更新世以來的氣候變遷密切相關(guān)。晚更新世末次冰期期間,木里地區(qū)處于嚴(yán)寒、干旱的冰緣環(huán)境,總體氣候寒冷,形成大面積凍土,且凍土層較厚,有利于天然氣水合物的形成[20-21]。晚更新世以來的幾次冷事件中,這種耦合關(guān)系更為明顯。冰消期及全新世期間,雖仍有短暫的冷事件發(fā)生,但氣候總體轉(zhuǎn)暖,導(dǎo)致凍土區(qū)收縮,凍土層厚度減薄,對下部游離氣體的封蓋效果也會下降,不利于天然氣水合物的形成,甚至可導(dǎo)致已形成的天然氣水合物發(fā)生分解。
(2)天然氣水合物試采前后近地表大氣中甲烷含量未發(fā)生明顯變化。在2011年天然氣水合物試采過程中,我們在試采孔附近2 km范圍內(nèi)部署了64個網(wǎng)格狀監(jiān)測點,對試采前、試采中、試采后的近地表大氣中甲烷含量、二氧化碳含量進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果表明,試采前近地表大氣甲烷含量平均為4.65 μL/L,試采中和試采后則為4.26 μL/L,甲烷含量在試采期間未發(fā)生明顯變化(表2),說明這次天然氣水合物試采并未造成甲烷的明顯排放,但二氧化碳含量有所升高,這可能與試采中的甲烷直接點火燃燒有關(guān)。
表2 祁連山天然氣水合物試采前后大氣中甲烷、二氧化碳含量變化
(3)初步掌握了木里地區(qū)甲烷、二氧化碳排放規(guī)律。在祁連山木里地區(qū)開展了“單日—月度—季度—年度—多年”的環(huán)境監(jiān)測工作,獲取了大量的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)。結(jié)果表明: 木里地區(qū)甲烷、二氧化碳通量的日變化曲線呈單峰狀態(tài),午后均為極大值,溫度是其主要影響因子。從年度尺度上看,木里地區(qū)甲烷總體上處于吸收狀態(tài),夏季的吸收能力較強(qiáng),冬季則基本處于平衡狀態(tài); 二氧化碳則全年處于排放狀態(tài),冬季排放量最低,春季不斷升高,夏季最高[22](圖7)。
(a) 溫度變化
相關(guān)分析結(jié)果表明,甲烷、二氧化碳的排放受溫度、濕度、pH值等影響,溫度是最重要的影響因子,甲烷、二氧化碳通量與大氣溫度具有明顯的正相關(guān)關(guān)系。
木里地區(qū)是我國陸域首個水合物發(fā)現(xiàn)地、全球中緯度高山凍土區(qū)首個水合物發(fā)現(xiàn)地、國內(nèi)首次水合物試采地、國際首次水合物水平對接井試采地,更是我國天然氣水合物礦種(173號礦種)唯一的陸域礦產(chǎn)保護(hù)地,是目前陸域天然氣水合物調(diào)查研究程度較高的地區(qū),同時該區(qū)地處青藏高原北緣,對氣候變化高度敏感,是不同圈層相互作用的天然實驗室。為充分發(fā)揮木里地區(qū)在天然氣水合物勘查、試采、科學(xué)研究和環(huán)境監(jiān)測等方面的優(yōu)勢,于2013年啟動野外站建設(shè),現(xiàn)已初步建成占地面積約5 000 m2、科研用房23套的野外站(圖8),并于2019年成功入選中國地質(zhì)調(diào)查局首批野外站建設(shè)名單。
圖8 祁連山木里天然氣水合物野外站
木里天然氣水合物野外站位于青海省天峻縣木里鎮(zhèn)(38°05′34.74″N、99°10′16.18″E,海拔4 060 m),現(xiàn)擁有國際上最深的凍土觀測孔,安裝有深達(dá)600 m的井下原位測溫系統(tǒng),并配備有井下水體原位監(jiān)測系統(tǒng)、氣體組分/通量監(jiān)測系統(tǒng)、甲烷/二氧化碳分析儀等長期觀測設(shè)備17臺套,可開展水合物、凍土、環(huán)境和地層穩(wěn)定性等長期觀測,現(xiàn)已初步實現(xiàn)低空-地表-地下“三位一體”、共約30項參數(shù)的長期監(jiān)測,積累各類觀測數(shù)據(jù)約6 GB,并取得一系列原創(chuàng)性發(fā)現(xiàn)。
我國是世界上既有海域水合物也有陸域水合物的少數(shù)幾個國家之一,鑒于天然氣水合物具有重要的能源、環(huán)境和地質(zhì)災(zāi)害防治意義,我國政府高度重視天然氣水合物的調(diào)查研究,于2011年正式設(shè)立為期10 a的天然氣水合物資源勘查試采國家專項(“127”工程),堅持海陸并舉、資環(huán)并重的原則部署各項工作,其中陸域水合物資源調(diào)查、試采、環(huán)境調(diào)查及綜合研究是其重要組成部分。
國務(wù)院于2017年11月3日正式批準(zhǔn)將天然氣水合物列為我國第173號新礦種,其中南海神狐海域和祁連山木里地區(qū)分別作為我國海陸水合物發(fā)現(xiàn)地予以公布。同年11月16日,原國土資源部召開的新聞發(fā)布會上對陸域水合物的發(fā)現(xiàn)予以充分肯定,認(rèn)為2008年在青海省祁連山凍土區(qū)首次鉆獲天然氣水合物實物樣品,使得我國成為世界上第一個在中緯度高山凍土帶鉆獲天然氣水合物實物樣品的國家,2009—2015年在祁連山凍土區(qū)多次發(fā)現(xiàn)天然氣水合物,顯示出良好的資源前景,并于2011年和2016年成功實施2次天然氣水合物試采試驗,形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的陸域天然氣水合物試采技術(shù)。
陸域天然氣水合物的系列進(jìn)展吸引了多家企業(yè)的高度關(guān)注,2013年由神華集團(tuán)、青海省木里煤業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司、青海省煤炭地質(zhì)局聯(lián)合成立神華青海能源發(fā)展有限責(zé)任公司,投資近7 000萬元開展木里天然氣水合物調(diào)查評價工作,在天然氣水合物開發(fā)領(lǐng)域首次實現(xiàn)了“公益先行、商業(yè)跟進(jìn)”的模式。同時,在木里地區(qū)鉆獲的厚層含油層與淺層高壓氣層(達(dá)到工業(yè)氣流標(biāo)準(zhǔn))也引起石油公司的關(guān)注,中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心與中國石油玉門油田分公司先后合作在該地區(qū)部署實施2口油氣參數(shù)井,探索木里坳陷油氣前景。
我國陸域天然氣水合物調(diào)查研究雖然起步較晚,但在資源調(diào)查和試采等方面快速發(fā)展,且水合物類型獨特,資源環(huán)境耦合密切,為開展資源調(diào)查、試采及科技創(chuàng)新研究提供了得天獨厚的條件。下一步將全方位、多層次、多學(xué)科地開展各項調(diào)查研究,盡快查明資源家底,同時加強(qiáng)試采技術(shù)研究,并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和環(huán)境評價,加快推進(jìn)商業(yè)化進(jìn)程,使這一潛在能源真正造福于人類社會,形成“海陸并舉、兩翼齊飛”的良好局面。
(1)轉(zhuǎn)變思路,加強(qiáng)陸域天然氣水合物(含油氣)綜合調(diào)查。青藏高原,特別是羌塘盆地是我國陸域天然氣水合物調(diào)查的重點地區(qū),同時也是我國陸域勘探程度較低、油氣資源潛力巨大的地區(qū)。近年來的調(diào)查研究已取得一系列新發(fā)現(xiàn)和進(jìn)展,顯示出良好的天然氣水合物、油氣資源前景。接下來將轉(zhuǎn)變過去單打一的思路,加強(qiáng)天然氣水合物、常規(guī)油氣和非常規(guī)油氣等能源礦產(chǎn)的綜合調(diào)查,并加強(qiáng)綜合評價工作。同時逐步開拓新區(qū)調(diào)查,近年來在新疆、內(nèi)蒙等地的調(diào)查有重要進(jìn)展,如在新疆甜水海地區(qū)發(fā)現(xiàn)的泥火山群、冷泉碳酸鹽,在內(nèi)蒙古自治區(qū)拉布達(dá)林盆地發(fā)現(xiàn)的大量風(fēng)鈴洞等,均可能與水合物有關(guān),近期將開展氣源、凍土、構(gòu)造等基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查,進(jìn)而優(yōu)選重點地區(qū)開展地球物理、鉆探調(diào)查。
(2)探索創(chuàng)新,建實建強(qiáng)木里天然氣水合物野外站。木里地區(qū)野外站具有得天獨厚的優(yōu)勢,現(xiàn)已成功入選中國地質(zhì)調(diào)查局首批野外站建設(shè)名單。擬繼續(xù)運(yùn)用全球最深的凍土觀測孔等長觀設(shè)備,并陸續(xù)購置和研制新設(shè)備,開展水合物、凍土、環(huán)境等參數(shù)的長期觀測,積累各項長觀數(shù)據(jù),取得系列原創(chuàng)性成果,并努力爭取將木里站建成“特色鮮明、國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)、開放共享”的部級、國家級天然氣水合物野外觀測研究站,進(jìn)一步提升我國陸域天然氣水合物調(diào)查研究水平。
(3)夯實基礎(chǔ),構(gòu)建青藏高原隆升、凍土演化、水合物成生和全球變化科學(xué)體系。青藏高原隆升、凍土形成演化、水合物形成及分解過程彼此息息相關(guān),相互作用結(jié)果也勢必影響全球變化過程。擬以時間為序列,以全球變化為背景,分析青藏高原隆升、凍土演化、水合物形成及分解的耦合過程及空間展布關(guān)系,并探索其對全球變化的反饋作用,構(gòu)建統(tǒng)一的科學(xué)體系。
致謝:“陸域天然氣水合物資源勘查與試采工程”全體成員為本文做出了重要貢獻(xiàn),匿名審稿人提出了寶貴的修改意見,中國地質(zhì)調(diào)查局木里天然氣水合物野外站為野外工作提供了部分?jǐn)?shù)據(jù),在此一并感謝。