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중국에서 가연성 얼음의 발전을 어떻게 따라잡을 수 있을까?
석유 자원이 고갈됨에 따라, 모든 국가들은 새로운 대체 에너지를 찾기를 갈망한다. 가연성 얼음의 출현은 인류의 에너지 공급에 새로운 서광을 가져왔고, 사람들은 새로운 희망을 보았다. 1980 년대 이후 미국, 러시아, 일본, 한국, 유럽연합은 가연성 얼음에 대한 조사와 연구에 막대한 투자를 해왔고, 인도, 멕시코, 인도네시아 등 개발도상국들도 가연빙을 국가 R&D 프로그램에 포함시켰다. 통계에 따르면, 현재 30 여 개 국가와 지역에서 이 연구가 시작되었다.

우리나라의 얼음불에 대한 실질적 조사 연구는 1999 로 시작해 선진국에 비해 30 년 늦었다. 광저우 해양지질조사국은 1999 부터 제 1 차 가스하이드레이트 고해상도 지진 조사를 실시했다. 1999-200 1, 광저우 해양지질조사국은 남해 북부에서 가스하이드레이트 자원에 대한 예비 조사를 실시하여 우리나라 해역에서 처음으로 가스하이드레이트의 지진 표지를 발견했다. 2002 년, 국가는 동해 남해 북부, 서부, 남부 경사지, 오키나와 물마루 서부에서 가스하이드레이트 조사와 평가를 실시하는' 중국 해역 가스하이드레이트 자원 조사와 평가' 국가전문을 설립하기로 합의했다. 2 ~ 3 개 탐사 비전을 중점적으로 정하고, 몇 가지 전망이 좋은 돌파 목표를 선택하고, 시추를 통해 전략적 돌파를 실현하며, 이 새로운 에너지를 더 탐사하기 위한 예비기지를 제공했다. 또한 올해 국가인' 863' 은 광저우 해양지질조사국이 제기한' 가스하이드레이트 탐사 기술' 과제를 비준할 계획이다. 이로써 중국은 진정으로' 가연얼음' 을 탐구하는 과학적 여정을 시작했다.

가연성 얼음의 샘플을 얻었지만, 가연성 얼음 조사 연구 분야와의 격차, 전자, 기계, 선박, 심해 시추 등 미국과 일본에 비해 국제 연구 수준과의 격차가 크다.

좋은 국민 생활 공간은 새로운 에너지의 발견과 좋은 소비 패턴에 달려 있다. 새로운 에너지 기술을 발전시키는 것은 한 국가가 생존 능력을 향상시키기 위해서이다. 선진국은 가연성 얼음 연구를 중요한 국가 기밀로 삼아 유출을 금지하고 있기 때문에 중국은 세계 선진국의 경험을 최대한 활용하고 자신의 노력에 의지해야 한다.

엄중한 형세는 중국이 가연성 얼음 개발 분야에서 자주혁신을 따라잡아야 한다는 것을 보여준다. 중국 경제 발전 상황에 따라 현지 여건에 따라 중국 에너지 구조를 조정하고 각종 에너지를 합리적으로 이용한다. 가연성 얼음의 경우 자체 특성과 우리나라의 에너지 수요에 따라 합리적으로 개발하고 이용하며, 비용이 가장 낮고, 이용 효율이 가장 높고, 환경에 미치는 영향이 최소화되도록 노력해야 한다.

넷째, 성과가 풍성하다

과학기술 종사자들의 꾸준한 노력을 통해 우리나라는 가연성 얼음을 탐구하는 여정에서 풍성한 성과를 거두었다. 우리나라는 가연성 얼음의 기초 이론 연구 방면에서 견고한 기초를 다졌다. 최근 몇 년 동안 중국 유씨 대학은 이 기초 이론 연구 과제에서 만족스러운 진전을 이루었다. 중국 유씨대는 국내 최대, 기능이 가장 풍부한 수화물과학연구와 기술개발연구소를 설립해 수화물 열역학과 역학기초연구에서 일련의 혁신적인 성과를 거두었다. 현재' 가스하이드레이트 탐사개발 핵심 기술' 프로젝트는 이미' 11-5' 와 863 계획 해양과학기술 분야의 중대한 전문 분야에 포함돼 있다. 이 프로젝트는 가스 하이드레이트 광산대 고정밀 물화 기술 개발에 중점을 두고, 자체적으로 수화물 시추 샘플링 기술과 장비를 개발하고, 시추 개발 환경 영향 평가 등 핵심 기술 연구를 실시하고, 해역 가스 하이드레이트 목표 빠른 탐지 시스템 플랫폼을 통합하고, 일련의 가스 하이드레이트 자원 탐사 기술과 장비를 초보적으로 형성하여 가연성 얼음 개발을 위한 기술 비축을 할 예정이다.

해역 가연빙자원 조사와 평가의 첫 번째 문제는 해저 표면에서 가연빙샘플을 시추하는 것이다. 퇴적물의 현장 압력과 온도는 유지될 수 없기 때문에 전통적인 샘플기로 심해 표층 퇴적물을 샘플링할 때 온도, 압력, 조명 등의 조건 변화로 인해 샘플의 가연성 얼음이 휘발되어 얻을 수 없다. 이에 따라 국가' 863' 프로그램인' 가연성 얼음 탐지 기술' 은 이를 중요한 연구 내용으로 삼고 있다.

2005 년 말 광저우 해양지질조사국이 후원하는 국가인' 863' 프로그램인' 가스하이드레이트 탐지 기술' 이 베이징에서 과제 전문가 그룹의 검수를 통과했다. 결제 보고서에서 13 과학기관과 백본 연구원들은 9 가지 혁신적인 성과를 열거했다. 현재 이 연구 프로젝트는 5 개 국가 발명 특허, 5 개 국가 신형 실용 신안 특허 및 8 개 국가 컴퓨터 소프트웨어 저작권 등록증을 취득하여 수여했습니다. 초보적으로 중국 해역의 특징에 맞는' 가연얼음' 탐사 기술이 형성되어 일부 기술이 국제 선진 수준에 이르렀다.

최근 우리나라 가연성 얼음 탐사 설비의 개발이 돌파구를 마련했다. 우리나라 최초의 심수얕은 구멍 가연빙충실샘플기는 국토자원부 광저우 해양지질조사국이 감독하고, 저장대학교 해양기술 및 공학센터와 유체전송국가중점연구실설계연구개발입니다. 샘플러는 중력 피스톤 샘플러의 구조를 참고하여 해저 수집 샘플을 직접 삽입할 수 있으며 샘플은 보온 압축 처리를 거칩니다. 남해 북부의 해상 실험은 이 설비의 주요 성능 지표가 이미 국제 선두 수준에 도달했다는 것을 증명했다. 이 설비는 중국' 해양 4 호' 과학고시선이 남해 북부에서 실시한 2 차 해상시험을 싣고1940m 수심의 심해 퇴적물 샘플을 성공적으로 채집했다. 샘플러가 갑판으로 돌아온 후 현장 및 반복 압축 테스트를 거쳐 각 사양은 설계 요구 사항을 충족합니다. 샘플러의 기체는 가스 스펙트럼을 통해 초보적으로 분석되는데, 그 주성분은 메탄이다. 실물 샘플을 얻는 것은 가연빙자원 조사의 실질적 돌파구로 이미 우리나라 과학자들에 의해 공략되었다.

2007 년 5 월, 우리나라는 가연성 얼음 3 차원 실험 시뮬레이션 기술을 가동했다. 중국과학원 광저우 에너지연구소, 중국 유씨대, 국토자원부 광저우 해양지질조사국이 공동으로 실시한 가연성 얼음 3 차원 실험 시뮬레이션 기술 연구가 본격적으로 시작되었습니다. 가연성 얼음 3 차원 실험 시뮬레이션 기술 연구 과제는 외국의 선진 연구 기술과 기초를 최대한 활용하고 수치 계산, 이론 분석, 실험 시뮬레이션을 결합한 연구 방법을 채택하여 해상 가연성 얼음 채굴이 직면할 기술적 도전과 위험을 종합적으로 고려하고 각 학과 교차 분야의 기초를 종합적으로 운용한다. 가연성 얼음 채굴 기술 연구를 위한 실험 시뮬레이션 및 수치 시뮬레이션 기술 연구 플랫폼입니다. 이 프로젝트는 본격적으로 시작되어 우리나라 가연빙의 채굴을 위해 기술 비축을 잘 할 수 있다.

해저 가연성 얼음을 조사하려면 많은 배가 필요하다. 2008 년 6 월 8 일 10, 우리나라 최초의 자체 개발한 가연빙종합조사선' 해양 6 호' 가 무창조선소에 진수를 지었다. 이 배의 총 길이 106 미터, 폭 17? 4 미터, 8 미터 깊이? 3 미터, 디자인 초안 5? 5 미터, 설계 배수량 4600 톤, 수명 15000 해리. 해상에서 60 일 연속 항행할 수 있는 가연빙조사선의 개발 성공은 의심할 여지 없이 우리나라 해상가연빙의 발전 과정을 추진할 것이다.

동시에, 우리 실험실은 가연성 얼음의 합성 방면에서도 현저한 성적을 거두었다. 중국 유씨대학교 계기연구소는 중국과학원 광저우 에너지연구소, 흑룡강과학기술학원 등과 합작하여 가연성 얼음 시뮬레이션 실험 시스템 개발에 일련의 진전을 이뤘다. 가스 하이드레이트 생성 및 개발을 위한 시뮬레이션 실험 기술 및 여러 관련 기기 설비 시스템을 지속적으로 개발하고 있습니다. 1 차원 장관 채굴 시뮬레이션 실험 시스템, 2 차원 편평한 채굴 시뮬레이션 실험 시스템, 3 차원 채굴 시뮬레이션 실험 시스템, 천연가스 저온 저장 및 운송 실험 시스템, 다공성 매체 중 가스 하이드레이트 열역학 시뮬레이션 실험 장치 포함

이 실험 장치는 세 가지 중요한 특징을 가지고 있다. 하나는 시각화 수준이 높고, 가스 하이드레이트의 성장 과정을 직접 볼 수 있으며, 빛, 소리, 전기 감지 방법을 통해 가스 하이드레이트의 생성과 분해를 감지할 수 있다. 둘째, 테스트 정확도가 특히 높아서 가스 하이드레이트 생성 및 분해의 압력과 온도를 명확하게 측정할 수 있습니다. 셋째, 자동화 수준이 높고 실험에서 데이터 수집 처리 및 이미지 수집은 모두 컴퓨터에 의해 제어됩니다. 이러한 시뮬레이션 기술과 설비를 이용하여 가스 하이드레이트의 실험실 합성이 원만하게 성공하여 추출한 기체가 성공적으로 점화되었다. (윌리엄 셰익스피어, 가스, 가스, 가스, 가스, 가스, 가스, 가스, 가스)

해저 저온 고압 환경을 시뮬레이션하여 반응부 안의 물과 기체가 변하여 이 변화의 전 과정이 반응부 안에 설치된 마이크로카메라 렌즈에 기록되어 있다. 실험의 대략적인 과정은 다음과 같다. 먼저 물을 고압부에 넣고 고압부중의 공기를 뽑아서 자력 믹서로 저어서 천연가스를 물에 녹인다. 냉각 과정에서 수화물은 점차 작은 것에서 커져 결국 눈구형 물질을 형성한다. 수화물의 밀도가 물의 밀도보다 작기 때문에 수화물은 물 위에 떠 있다. 수십 시간 후, 응고된 가스 하이드레이트는 우리가' 가연성 얼음' 이라고 부르는 것이 되었다. 해역에 따라 지질 조건이 다르기 때문에 천연가스 수화물의 성분과 형성 기계도 다르다. 실험실 연구 성과는 기술 탐사 및 자원 평가에 대한 강력한 근거를 제공할 것이다.

우리나라의 광대한 과학기술 종사자들의 공동 노력으로 가연성 얼음 탐사 개발 기술이 새로운 진전을 이루었다. 가까운 장래에 중국도 세계 가연얼음 개발대국이 될 것으로 믿습니다. 해저 가연얼음 채굴에 성공합니다. 환경 안전을 보장하면서 중국에 깨끗한 대체에너지를 제공하고 중국의 에너지 안보와 경제 발전을 보장하며 중국의 경제 발전 목표를 확보하며 부강으로 나아가고 있습니다.