logo
Газовые гидраты

16. Эффект самоконсервации газовых гидратов

Эффект самоконсервации позволяет существовать газовым гидратам дли­тельное время в неравновесных условиях. Эффект самоконсервации газовых гидратов открывает перспективы для использования гидратных технологий в газовой и нефтя­ной промышленности. В настоящее время он активно исследуется различ­ными научными и технологическими центрами США, Норвегии, Канады, Рос­сии, Японии и других стран.

Эффект самоконсервации газовых гидратов состоит в медленном раз­ложении (в некоторых случаях прак­тически полном прекращении разложения) газовых гидратов при снижении внешнего давления ниже давления трехфазного рав­новесия газ - лед - гидрат в области от­рицательных (по Цельсию) температур (ниже 270-271 К) вследствие образова­ния пленки льда на поверхности газового гидрата.

Этот эффект независимо обнаружен и первоначально описан в 1986-1992 гг. ис­следователями Канадского национально­го исследовательского центра в Оттаве и российскими специалистами ВНИИГАЗа и МГУ им. М.В. Ломоносова (Московская газогидратная группа).

Термин «самоконсервация газогидра­тов» введен российскими специалистами в результате экспериментов, в которых было обнаружено практически полное прекра­щение разложения газовых гидратов пос­ле их покрытия оболочкой льда в началь­ной стадии разложения. Таким образом, под самоконсервацией понимается дли­тельное сохранение газовых гидратов при отсутствии внешнего давления газа-гидратообразователя (обычно при атмосфер­ном давлении) без значительного изме­нения их газосодержания в отсутствие суб­лимации льда. В настоящее время осо­бенности кинетики разложения гидратов активно изучают во всем мире, однако в зарубежной литературе существует неко­торый разброс терминологии: рассматри­ваемый эффект называют как самоконсер­вацией (self-preservation phenomenon), так и аномальной консервацией газовых гид­ратов (anomalous preservation).

В 1987 г. на основе полевых и лабораторных данных были сде­ланы предположения о возможности длительного существования в многолетне-мерзлых породах так называемых реликто­вых газовых гидратов (находящихся вне современной зоны термодинамической ста­бильности газовых гидратов). Таким обра­зом, эффект самоконсервации гидратов имеет геологическое значение. В дальней­шем были разработаны технологические приложения эффекта самоконсервации газогидратов.

В 1999 г. были сделаны попытки обо­сновать возможность так называе­мой принудительной консервации газо­гидратов как при отрицательных, так и при положительных (по Цельсию) темпе­ратурах. Резкое замедление разложения газогидрата предложено осуществлять за счет покрытия его поверхности термоди­намически стабильной оболочкой другой твердой фазы (например, гидратом дру­гого состава), а не только гексагонального льда. При этом давление в системе может быть и выше атмосферного. Есть также предположение, что возможна консервация газогидратов и в водном растворе жидкого гидратообразователя. Кроме того, отмечено, что начальная стадия самоконсервации гидрата гексагональным льдом в зависимости от условий может протекать через различные промежуточные метастабильные фазы льда (аморфный и (или) кубический лед - переохлажденная вода). В настоящее время следует говорить о нескольких различных термодинамических условиях консервации газогидратов.

Американские исследователи Л. Штерн и др. (L. Stern ed al.) провели исследо­вания разложения и стабильности газо­гидратов, результаты которых до неко­торой степени свидетельствуют о воз­можности другого (не «льдозащитного») механизма консервации гидратов при от­рицательных (по Цельсию) температу­рах.

Специальными мето­дическими приемами (например, поэтап­ным снижением давления) можно сузить границы области аномально медленного разложения гидрата метана, а также бо­лее детально исследовать особенности появления кубического и (или) аморфно­го льда на поверхности диссоциирующе­го гидрата. С учетом накопленного экс­периментального материала в настоящее время целесообразно ставить задачу уп­равления процессом консервации газо­гидрата. На этом пути могут быть разра­ботаны технические решения по оптималь­ной самоконсервации (и принудительной консервации) газогидратов, в том числе «плохо консервируемых» гидратов легкосжижающихся газов (этан, пропан, диок­сид углерода и их смеси с метаном). Со­ответствующие эксперименты в настоя­щее время проводятся Московской газогидратной группой.