《中国科学院海洋研究所深海原位实验发现sI型天然气水合物可自然转变为sII型》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2024-07-28
  • 近日,国际学术期刊Geophysical Research Letters报道了中国科学院海洋研究所基于自主研制的深海原位拉曼光谱探测系统开展天然气水合物原位实验的最新成果,建立了天然气水合物在海水环境影响下发生结构转化的模型,为天然气水合物在海水中的原位演化过程提供了新的视角。

    天然气水合物目前发现有三种结构类型:结构I (sI)、结构II (sII)和结构H (sH),II型和H型结构要比I型结构稳定的多,但普遍认为海底的天然气水合物以I型结构 (甲烷水合物) 为主。天然气水合物并不是一个能够长期稳定存在的物质,容易受到环境扰动而发生分解,尤其是存在于沉积物与海水的交界面处可出露海底的浅表层型天然气水合物 (以下简称“裸露的水合物”)。这种浅表层型裸露的水合物是海底碳循环最活跃的碳储之一,对海洋环境的影响也更直接。比如,由于化学势能的差异,流过现场的海水能够不断的破坏着裸露的水合物结构,使其发生分解,而水合物分解造成的高通量的烃类气体释放可能会加剧地球的温室效应。因此,厘清裸露的水合物在受海水影响时所发生的变化过程具有重要的意义。先前的研究表明,在实验室模拟水合物分解过程时可以观察到水合物结构发生转变的现象。例如,当C2+碳氢化合物存在时,在水合物分解过程中其结构会发生由sI向sII转变的现象。那么当自然状态下裸露的水合物与海水环境发生相互作用时,是否也会发生这种结构转变的现象呢?

    海洋所张鑫团队以海马冷泉区为研究靶区,基于ROV水下平台进行了天然气水合物的原位合成实验,并对海马冷泉区中裸露的水合物进行了原位探测。通过原位拉曼光谱探测系统监测到天然气水合物受海水环境以及冷泉喷口流体影响所发生的结构转化过程。研究结果发现,在海马同一喷口环境下,新形成的水合物为sI水合物,而已经暴露在海水中较长时间的水合物则是sII水合物。研究表明当sI水合物形成并暴露于海水中时,sI水合物在海水环境以及含有大分子气体组分 (丙烷等) 冷泉流体的影响下会进行结构重组,逐渐向sII水合物转化。水合物的形成和演化是动态的过程,这种自然状态下发生的天然气水合物由sI向sII逐渐过渡的现象是水合物在形成之后寻求热力学稳定时发生的一系列复杂变化的结果。水合物的结构转变很可能是海底裸露水合物的一种普遍发生的自然现象,尤其是在富含大分子气体组分的冷泉区。

    中国科学院海洋研究所博士研究生马良为文章第一作者,张鑫研究员为文章通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项等项目联合资助,以及“科学”号、“发现”号ROV运维团队的支持。

    相关论文及链接如下:

    Ma, L., Luan, Z., Du, Z., Wang, M., Li, L., Xi, S., Zhang, Y., Zhang, X., Zhang, X., et al. (2024). Natural structural transition of gas hydrates from sI to sII in the deep seafloor. Geophysical Research Letters, 51, e2023GL106839.

  • 原文来源:https://qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202407/t20240714_7219125.html
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    • 近日,国际学术期刊《地球化学观点快报》(Geochemical Perspectives Letters)以封面文章形式报道了中国科学院海洋研究所最新研究成果。科研人员基于自主研制的深海原位拉曼光谱探测系统,构建了天然气水合物上升时随水深变化的演化模型,并通过深海原位实验首次证实了天然气水合物可携带冷泉气体到达海表。 海洋中的天然气水合物储量丰富,其所蕴含的天然气资源总量相当于传统化石燃料碳总量的两倍,是未来理想的清洁能源之一。天然气水合物不稳定,海平面变化、海底地震、滑坡、开采不当等都有可能造成其失稳分解。由于甲烷气体具有较强的温室效应,漫长的地质历史时期中经常发生的大规模环境变化,很可能与海底大量天然气水合物分解有关。近几十年来,人们对天然气水合物的性质、稳定性等做过各种实验、预测与评估,但截至目前,天然气水合物发生失稳在海洋中经历的上升过程仍未知,其携带冷泉中的甲烷气体在海水中能够到达的深度仍不清楚。 针对这一问题,中国科学院海洋研究所张鑫团队,利用“科学”号科考船及“发现”号ROV,在南海海域的陵水、海马和Site F冷泉区,利用活跃的冷泉喷口进行天然气水合物上升分解原位实验,并通过拉曼光谱探测系统实时监测天然气水合物上升过程中的相态变化。研究结果发现,水合物在海水中上升会经历三个阶段的变化:形貌没有变化但存在气体逸出过程的亚稳态阶段,外围水合物分解与内部水合物生长共存的第二阶段,内部水合物完全分解的第三阶段。 通过对原位实验进行综合研判,发现水合物膜的形成能够大大增加甲烷气体的生存能力,携带甲烷气体到达较浅的深度甚至是大气,这可能是冷泉气体影响浅层水体或者大气环境的一种重要运输方式。该项研究细化了水合物分解过程与海水深度之间的关系,加深了对气体水合物分解演化机制的理解,为天然气水合物上升分解过程提供了新的见解。 中国科学院海洋研究所在读博士马良为文章第一作者,张鑫研究员为文章通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导专项等项目联合资助,以及“科学”号科考船、“发现”号ROV运维团队支持。 论文信息及链接: Linag, M., Zhendong, L., Zengfeng, Du., Xiong, Z., Yitong, Z., Xin, Zhang*. (2023). The direct observation and interpretation of gas hydrate decomposition with ocean depth. Geochemical Perspectives Letters, 27, 9–14. https://doi.org/10.7185/geochemlet.2327
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    • 近日,国际地学自然指数(Nature Index)期刊Earth and Planetary Science Letters在线刊发了中国科学院海洋研究所张鑫研究团队在冷泉生态系统研究领域取得的重要进展。研究人员利用自主研制的深海原位实验室,通过长期的深海原位实验揭示冷泉沉积物中浅表层天然气水合物(可燃冰)是冷泉化能合成生态系统繁荣稳定的缓冲器(电容器),展示出深海原位实验室在冷泉化能生态系统研究中的巨大潜力。 地球上大多数生态系统依赖光合作用,然而深海的黑暗、高压、低氧环境长期以来被认为不适宜生物生存。近年来,深海探测技术的进步揭示了以化能合成为基础的深海冷泉生态系统,重新定义了生命的边界。在冷泉区,甲烷是冷泉生物群落的主要能量来源。我们在南海冷泉区进行了多次原位实验,发现冷泉喷发虽为偶发事件,但冷泉生态系统在较长时间内保持相对稳定,与其他海域的研究结果相符。这引发了冷泉喷发间歇性与冷泉生态系统相对稳定性之间的悖论。 为解释这一悖论,张鑫团队采用了自主研制的深海原位实验室平台,在南海冷泉系统的天然实验环境中进行了原位实验。原位拉曼光谱数据显示,在冷泉喷发活动中,大量甲烷水合物迅速形成。喷发活动减弱或停止后,甲烷水合物分解释放出甲烷。深海高清视频显示,尽管冷泉喷发间断,但冷泉生物群落总体规模未见明显变化,冷泉底层水体的物理化学参数整体稳定。 海底气体流动是瞬时事件,气体在运输管道或浅层沉积物中形成水合物,甚至可能暴露在海底。我们提出了“天然气水合物电容器”概念,强调其在生物地球化学过程中的主导作用。这一动态“电容器”能够缓冲海底瞬时涌入的甲烷,并确保其更稳定地向甲烷贫化的底层水体扩散。这有助于维持生物群落接收的甲烷和硫化物通量的稳定性,从而维持繁荣稳定的冷泉生物群落。研究表明,在评估全球冷泉区生物群落与冷泉环境相互作用时,必须考虑“电容器”的关键作用,并凸显了大型动态“电容器”构成了潜在的大规模天然海底碳汇,对全球碳循环和气候变化具有潜在的影响。 论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士研究生张雄,通讯作者为张鑫研究员,海洋所正高级工程师栾振东、副研究员杜增丰等人为文章共同作者。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项等项目的联合资助,以及“科学”号科考船、“发现”号ROV运维团队支持。 相关成果论文题目及发表链接如下: Xiong Zhang, Zhendong Luan, Zengfeng Du, Shichuan Xi, Lianfu Li, Chao Lian, Jianxing Zhang, Ziyu Yin, Liang Ma, Xin Zhang*. Gas hydrates in shallow sediments as capacitors for cold seep ecosystems: Insights from in-situ experiments. Earth and Planetary Science Letters, 2023, 624, 118469. https://doi.org:10.1016/j.epsl.2023.118469 Zengfeng Du, Xiong Zhang, Chao Lian, Zhendong Luan*, Shichuan Xi, Lianfu Li, Liang Ma, Jianxing Zhang, Wenzao Zhou, Xiufeng Chen, Zhijun Lu, Chuanbo Wang, Yu Chen, Jun Yan, Xin Zhang*. The development and applications of a controllable lander for in-situ, long-term observation of deep sea chemosynthetic communities[J]. Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2023, 193: 103960. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2022.103960