孔隙水渗流通量对渗漏型天然气水合物影响的数值模拟
查看参考文献37篇
文摘
|
海底冷泉活动区不仅有天然气向海底的渗漏,同时还存在孔隙水的对流,并可能改变天然气水合物体系的温度和盐度,进而影响天然气水合物的成藏.利用建立的天然气水合物生成动力学模型和水合物脊南部高地实测的温度和盐度等条件,模拟了三种典型流体活动区(生物蛤区、细菌席区和冒气区)不同的流体通量条件下天然气水合物的成藏过程.其中生物蛤区孔隙水通量<20kgm~(-2)a~(-1),模拟表明孔隙水对流作用对体系的温度和盐度无影响或影响很小,由于天然气水合物生成作用,体系盐度升高显著(最高>0.8mol kg~(-1)),温度发生一定的升高,天然气水合物稳定带底界逐步升高到约70mbsf,水合物饱和度高.细菌席区孔隙水通量100~2500kg m~(-2)a~(-1),孔隙水对流作用抑制了盐度升高,同时使体系温度升高显著,模拟的盐度为海水值或略高于海水值(<0.65mol kg~(-1)),同时天然气水合物稳定带底界显著上升到浅层50mbsf以上,甚至可达浅层3mbsf,天然气水合物饱和度较低.而在冒气区,孔隙水通量可达10~(10)kg m~(-2)a~(-1),经历9min渗漏,通道温度达到流体源区值,通道内无天然气水合物生成.因而,模拟结果表明孔隙水通量越高,孔隙水盐度越低,温度上升越显著,天然气水合物稳定带底界上移越显著,单位面积天然气水合物生成速率也越低,天然气水合物饱和度越小,天然气水合物资源量越小. |
来源
|
中国科学. 地球科学
,2013,43(3):379-390 【核心库】
|
关键词
|
海底冷泉
;
流体渗漏
;
温度
;
盐度
;
天然气水合物
;
数值模拟
|
地址
|
1.
中国科学院研究生院, 中国科学院边缘海地质重点实验室, 广州, 510640
2.
中国科学院可再生能源与天然气水合物重点实验室, 中国科学院可再生能源与天然气水合物重点实验室, 广州, 510640
3.
中国科学院边缘海地质重点实验室, 中国科学院边缘海地质重点实验室, 广州, 510640
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1674-7240 |
学科
|
海洋学 |
基金
|
国家973计划
;
中国科学院知识创新工程重要方向项目
;
国家自然科学基金
;
中国科学院广州地球化学研究所135项目
;
广东省重大科技专项
|
文献收藏号
|
CSCD:4800357
|
参考文献 共
37
共2页
|
1.
Dimitrov I. Mud volcanoes-The most important pathway for degassing deeply buried sediments.
Earth-Sci Rev,2002,59:49-76
|
CSCD被引
54
次
|
|
|
|
2.
Mazurenko L L. Worldwide distribution of deep-water fluid venting and potential occurrences of gas hydrate accumulations.
Geol-Mar Lett,2003,23:162-176
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
3.
Judd A.
Seabed Fluid Flow: The Impact on Geology, Biology and the Marine Environment,2007
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
4.
Macdonald I R. Gas hydrate that breaches the seafloor on the continental slope of the gulf of Mexico.
Geology,1994,22:699-702
|
CSCD被引
37
次
|
|
|
|
5.
陈多福. 冷泉流体沉积碳酸盐岩的地质地球化学特征.
沉积学报,2002,20:34-40
|
CSCD被引
84
次
|
|
|
|
6.
Chen D F. The chemical signatures of variable gas venting at hydrate sites.
Mar Pet Geol,2004,21:317-326
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
7.
Chen D F. Types of gas hydrates in marine environments and their thermodynamic characteristics.
Terr Atmos Ocean Sci,2006,17:723-737
|
CSCD被引
25
次
|
|
|
|
8.
Paull C K. Methane-rich plumes on the Carolina continental rise: Associations with gas hydrates.
Geology,1995,23:89-92
|
CSCD被引
27
次
|
|
|
|
9.
Sassen R. Massive vein-filling gas hydrate: Relation to ongoing gas migration from the deep subsurface in the gulf of Mexico.
Mar Pet Geol,2001,18:551-560
|
CSCD被引
42
次
|
|
|
|
10.
Macdonald I R. Gas hydrate and chemosynthetic biota in mounded bathymetry at mid-slope hydrocarbon seeps: Northern gulf of Mexico.
Mar Geol,2003,198:133-158
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
11.
Trehu A M.
Proceedings of the Ocean Drilling Program. Initial Report, Vol. 204,2003
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
Ginsburg G D. Gas Hydrates from the continental slope offshore Sakhalin Island, Okhotsk Sea.
Geol-Mar Lett,1993,13:41-48
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
13.
Pinheiro L M. Mud volcanism in the gulf of Cadiz: Results from the TTR-10 Cruise.
Mar Geol,2003,195:131-151
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
14.
Naudts L. Active venting sites on the gas-hydrate-bearing Hikurangi Margin, off New Zealand: Diffusive-versus bubble-released methane.
Mar Geol,2010,272:233-250
|
CSCD被引
16
次
|
|
|
|
15.
Milkov A V. Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates.
Mar Geol,2000,167:29-42
|
CSCD被引
95
次
|
|
|
|
16.
Milkov A V. Preliminary assessment of resources and economic potential of individual gas hydrate accumulations in the gulf of Mexico continental slope.
Mar Pet Geol,2003,20:111-128
|
CSCD被引
34
次
|
|
|
|
17.
Trehu A M. Three-dimensional distribution of gas hydrate beneath southern Hydrate Ridge: Constraints from ODP Leg 204.
Earth Planet Sci Lett,2004,222:845-862
|
CSCD被引
38
次
|
|
|
|
18.
Tryon M D. Fluid and chemical flux in and out of sediments hosting methane hydrate deposits on Hydrate Ridge, OR, II: Hydrological processes.
Earth Planet Sci Lett,2002,201:541-557
|
CSCD被引
21
次
|
|
|
|
19.
Torres M E. Fluid and chemical fluxes in and out of sediments hosting methane hydrate deposits on Hydrate Ridge, OR:, I: Hydrological provinces.
Earth Planet Sci Lett,2002,201:525-540
|
CSCD被引
18
次
|
|
|
|
20.
Buerk D. Morpho-acoustic variability of cold seeps on the continental slope offshore Nicaragua: Result of fluid flow interaction with sedimentary processes.
Mar Geol,2010,275:53-65
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
|