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    叶建良, 秦绪文, 谢文卫, 卢海龙, 马宝金, 邱海峻, 梁金强, 陆敬安, 匡增桂, 陆程, 梁前勇, 魏士鹏, 于彦江, 刘春生, 李彬, 申凯翔, 史浩贤, 卢秋平, 李晶, 寇贝贝, 宋刚, 李博, 张贺恩, 陆红锋, 马超, 董一飞, 边航. 中国南海天然气水合物第二次试采主要进展[J]. 中国地质, 2020, 47(3): 557-568. DOI: 10.12029/gc20200301
    引用本文: 叶建良, 秦绪文, 谢文卫, 卢海龙, 马宝金, 邱海峻, 梁金强, 陆敬安, 匡增桂, 陆程, 梁前勇, 魏士鹏, 于彦江, 刘春生, 李彬, 申凯翔, 史浩贤, 卢秋平, 李晶, 寇贝贝, 宋刚, 李博, 张贺恩, 陆红锋, 马超, 董一飞, 边航. 中国南海天然气水合物第二次试采主要进展[J]. 中国地质, 2020, 47(3): 557-568. DOI: 10.12029/gc20200301
    YE Jianliang, QIN Xuwen, XIE Wenwei, LU Hailong, MA Baojin, QIU Haijun, LIANG Jinqiang, LU Jing'an, KUANG Zenggui, LU Cheng, LIANG Qianyong, WEI Shipeng, YU Yanjiang, LIU Chunsheng, LI Bin, SHEN Kaixiang, SHI Haoxian, LU Qiuping, LI Jing, KOU Beibei, SONG Gang, LI Bo, ZHANG He'en, LU Hongfeng, MA Chao, DONG Yifei, BIAN Hang. Main progress of the second gas hydrate trial production in the South China Sea[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(3): 557-568. DOI: 10.12029/gc20200301
    Citation: YE Jianliang, QIN Xuwen, XIE Wenwei, LU Hailong, MA Baojin, QIU Haijun, LIANG Jinqiang, LU Jing'an, KUANG Zenggui, LU Cheng, LIANG Qianyong, WEI Shipeng, YU Yanjiang, LIU Chunsheng, LI Bin, SHEN Kaixiang, SHI Haoxian, LU Qiuping, LI Jing, KOU Beibei, SONG Gang, LI Bo, ZHANG He'en, LU Hongfeng, MA Chao, DONG Yifei, BIAN Hang. Main progress of the second gas hydrate trial production in the South China Sea[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2020, 47(3): 557-568. DOI: 10.12029/gc20200301

    中国南海天然气水合物第二次试采主要进展

    基金项目: 

    中国地质调查局“海域天然气水合物试采工程”项目 DD20190226

    中国地质调查局“海域天然气水合物试采工程”项目 DD20190218

    详细信息
      作者简介:

      叶建良, 男, 1964年, 博士, 研究员, 主要从事天然气水合物开采研究工作; E-mail:jianliangye@hydz.cn

      通讯作者:

      秦绪文, 男, 1977年, 博士, 研究员, 主要从事天然气水合物开采及地质调查研究工作; E-mail:qinxuwen@163.com

    • 中图分类号: TE375

    Main progress of the second gas hydrate trial production in the South China Sea

    Funds: 

    by China Geological Survey project of offshore natural gas hydrate production test DD20190226

    by China Geological Survey project of offshore natural gas hydrate production test DD20190218

    • 摘要:

      泥质粉砂型天然气水合物被认为是储量最大开采难度亦最大的水合物储层,2017年南海天然气水合物试采,初步验证了此类水合物储层具备可开采性。在总结前次试采认识的基础上,对试采矿体进行优选、精细评价、数值与试验模拟和陆地试验,中国地质调查局于2019年10月—2020年4月在南海水深1225 m神狐海域进行了第二次天然气水合物试采。本次试采攻克了钻井井口稳定性、水平井定向钻进、储层增产改造与防砂、精准降压等一系列深水浅软地层水平井技术难题,实现连续产气30 d,总产气量86.14×104 m3,日均产气2.87×104 m3,是首次试采日产气量的5.57倍,大大提高了日产气量和产气总量。试采监测结果表明,整个试采过程海底、海水及大气甲烷含量无异常。本次成功试采进一步表明,泥质粉砂储层天然气水合物具备可安全高效开采的可行性。

      Abstract:

      The natural gas hydrates-bearing shaly silt reservoirs are considered to be the most difficult target in exploitation. The first trial production test of the gas hydrate in the South China Sea conducted in 2017 proved that the reservoir is exploitable. On the basis of the understanding of the previous trial production, optimization and fine description of hydrate deposits, numerical simulation and onshore tests, the second gas hydrate trial production test were carried out by the China Geological Survey in the Shenhu sea area of the South China Sea from October 2019 to April 2020. This trial production overcame a series of technical problems, such as well head stability, horizontal well drilling, reservoir stimulating and sand controlling and accurate depressurizing, and achieved continuous gas production for 30 days, with a total gas output of 861400 cubic meters and a daily average gas production of 28700 cubic meters, which is 5.57 times the first trial production, thus greatly increasing the daily gas production and total gas production. The results show that there existed no abnormal methane content in sea floor, sea water and atmosphere during the whole process. The success of this test shows that it is possible to efficiently and safely develop the gas hydrate in shaly silt reservoirs.

    • 天然气水合物被认为是21世纪最有潜力替代常规石油天然气的清洁能源, 资源潜力巨大, 97%以上的水合物资源分布在海洋大陆边缘, 其余则分布于陆地永久冻土带。全球众多从事水合物勘查和研究的国家中, 加拿大、美国、中国自1998年起分别在马利克、阿拉斯加以及青藏高原进行过试采, 试采方法为加热、降压及二氧化碳置换法; 日本于2013年和2017年在南海海槽进行过2次试采, 中国2017年在南海神狐海域进行首次试采(Li et al., 2018), 这两个海域的水合物试采采用的都是降压法。这些试采表明, 不同的开采方法都能够诱导水合物分解并生产出天然气, 而降压法相对最有效, 尤其在海上施工较容易实现。日本首次试采因地层大量出砂导致生产过程终止, 6 d内累计产气量为12×104 m3, 第二次试采的第一阶段12 d内累计产气量35000 m3、第二阶段24 d内累计产气量2×105m3; 中国南海的首次水合物试采连续60 d内平均日产气量5151 m3, 这些试采的产气效率距离商业化开采仍有较大差距。总体上看来, 水合物开采存在一系列需要克服的地质挑战和工程难题。海洋水合物层一般赋存于水深800 m以上、海底以下400 m以浅的松软未固结沉积物中。少量的沉积物为砂质, 日本试采的南海海槽地层即为此类, 地层的渗透性相对较好, 可达几十甚至上千个毫达西; 而多数的沉积物为颗粒很细的泥质粉砂, 地层渗透率低, 大多小于几个毫达西, 也是包括中国南海神狐海域在内的全球大多数天然气水合物储层特征。由此带来的工程难题包括深水或超深水钻井、井口与井壁稳定、地层防砂、优化降压方案等难题, 而如何改善储层渗透性、提高产气效率是实现天然气水合物产业化需要解决的核心问题。为了改善这一状况, 2019-2020年, 中国地质调查局再次在神狐海域进行开采试验, 较直井开采效率大幅提高, 向产业化目标迈出了重要步伐。

      第二轮试采区位于南海北部珠江口盆地白云凹陷北坡神狐海域(图 1a), 距广东省珠海市320 km, 地理上位于神狐暗沙东南海域附近, 区内发育大量现代海底峡谷(Zhu et al., 2010), 海底峡谷及其之间的沉积脊控制了试采区的海底地形地貌, 水深为1000~1500 m。

      图  1  区域地质背景及第二轮试采区位置图
      图 1a中红色方框为试采区,图 1b为试采井周地形地貌及水平井轨迹
      Figure  1.  The geological setting and location of the second offshore natural gas hydrate production test site
      The red rectangle inside Fig. 1a indicates the test area, Fig. 1b illustrates the topography and the track of horizontal well

      南海北部为拉张型被动大陆边缘(于兴河和张志杰, 2005), 属于欧亚板块、印度-澳大利亚板块及太平洋板块的交汇处, 区域地质背景复杂, 新生代发育巨厚沉积, 具有丰富的油气资源(何家雄等, 2008)。南海的演化可以分为3个阶段:(1)早古近纪的扩张前或裂陷阶段, (2)晚古近纪至早中新世的海底扩张阶段, (3)晚中新世以来的扩张后或停止阶段(Wang and Li, 2009)。IODP 349航次获取的岩心测年数据表明, 南海于33 Ma开始扩张, 至15 Ma停止(Li Chunfeng et al., 2014)。

      白云凹陷位于珠江口盆地珠二坳陷内, 整体走向近东西, 面积大于20000 km2, 是南海北部最大的一个深水凹陷(孙珍等, 2005), 其北部与番禺低隆起相接, 南端是珠江口盆地的南部隆起带(龚跃华等, 2009)。到目前为止, 在白云凹陷已经发现LH19-1、PY30-1、PY34-1、PY29-1和PY35-1和LW3-1等一大批油气田(傅宁等, 2007), 证实白云凹陷具有良好的产气条件。水合物试采区离LW3- 1气田约10 km, 水合物主要赋存在第四纪泥质粉砂或粉砂质泥未固结的沉积物中。

      GMGS6-SH02井是2019年为第二次水合物试采井轨迹优选钻探的先导孔, 距离试采水平井靶点A约70 m, 见图 1b。GMGS6-SH02井全井段岩性主要是泥质粉砂, 矿物以泥质、砂质和钙质为主, 平均值分别为47.2%、36.4%和10.2%。根据GMGS6- SH02井测井响应特征(图 2), 判断该井的水合物藏系统包含3层(秦绪文, 2020):(1)水合物层, 厚为45.6 m, 孔隙中为固态水合物和液态水, 平均有效孔隙度为37.3%, 平均含水合物饱和度为31.0%, 平均渗透率为2.38 mD; (2)混合层, 厚为24.6 m, 孔隙中为固态水合物、气态烃和液态水, 平均有效孔隙度为34.6%, 平均含水合物饱和度为11.7%, 平均气态烃饱和度13.2%, 平均渗透率为6.63 mD; (3)气态烃层, 厚19m, 孔隙中为气态烃和液态水, 平均有效孔隙度为34.7%, 平均含气态烃饱和度为7.3%, 平均渗透率为6.8 mD (表 1)。

      图  2  GMGS6-SH02井测井综合柱状图
      Figure  2.  Integrated well logging column of GMGS6-SH02
      表  1  邻井GMGS6-SH02井储层参数
      Table  1.  The reservoir parameters of well GMGS6-SH02
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      基于试采区储层特征, 为解决"如何提高南海天然气水合物产气规模"的问题, 中国地质调查局创新性提出利用水平井开采的思路。与直井和大斜度井相比, 水平井不但可以增加单井控制储量、增加气井产量、控制气井出砂等优势, 还具备低压差高产量的明显特征, 可以有效克服直井、大斜度井开采大压差高产量导致二次水合物和冰生成的风险。该井轨迹设计应充分利用上述试采矿体气-液-固三相共存的有利条件, 使水平段部署在混合层, 通过采出该层段内的气态烃使得地层压力降低, 达到诱导水合物层与混合层交界面处水合物降压分解的目的; 同时斜直段穿越上部水合物层, 可直接进行储层改造降压开采水合物。

      鉴于此, 综合考虑深海浅软地层水平井建井工程风险、矿体(甜点)平面展布特征、储层物性参数在空间上的各向异性变化规律、井底流动压力降低幅度等多方面因素, 以产能预测结果为依据, 以便在现有技术条件下最大程度的获取产气量。

      图 3所示, 基于试采W11-17矿体地质模型, 使用自主研发"水合物引擎——Hydrate Smart平台V1.0"产能预测数值模拟软件, 预测水平段部署在混合层不同垂向位置时, 获取相同产气量水平井井底流压变化规律(图 4a)。在相同产气量条件下, 水平段部署在上部, 受饱和度、渗透率等条件限制, 井底流压降幅显著, 大压差特征明显, 储层绝对渗透率、气相有效渗透率降低风险均会增加。

      图  3  水平段不同垂向位置穿越试采矿体饱和度场(a)和渗透率场(b)示意图
      Figure  3.  The distribution of gas hydrate saturation (a) and permeability (b) with different vertical positions of horizontal segment through the target sediment
      图  4  不同工况水平段产能模拟
      a—不同垂向位置穿越试采矿体日产气量与井底流压关系预测图;b—不同长度水平段日产气量与井底流压关系预测图;c—不同长度水平段近井储层温度预测图;d—不同长度水平段累计产气量贡献百分比预测图
      Figure  4.  Production simulation of horizontal well under different conditions
      a-Effect of gas production on bottom-hole pressure with different vertical positions of horizontal segment through the target sediment; b-Effect of gas production on bottom-hole pressure with different horizontal segment lengths; c- Prediction of sediment temperature with different horizontal segment lengths; d-Percentage of cumulative gas production with different horizontal segment lengths

      根据不同水平段长度情况下日产气量预测(图 4b)、近井储层温度(图 4c)以及累计产气量贡献百分比(图 4d)预测可知, 水平段过短则井底流压降幅显著, 大压差特征明显, 井周地层温度降幅加大, 二次水合物生成与结冰风险提高, 储层绝对渗透率降低风险增加; 水平段过长虽然井底流压损失不明显, 但是产气量贡献增幅效应减弱。因此, 第二轮天然气水合物试采水平井轨迹在综合考虑地质情况与工程风险条件下, 最终确定穿越相对"高饱和度"特征的优质水合物储层水平段长度250~300 m为最佳。

      第二轮海域天然气水合物试采自2019年10月20日开始海上施工, 至2020年4月19日平台复员, 共历经吸力锚置入、生产井建井、监测井钻完井、储层改造、防砂作业、举升管柱下入、降压生产测试以及弃井等施工环节, 历时183 d。

      吸力锚井口技术(刘俊滨等, 2007)能够大幅提高深水井口的稳定性, 其作用原理主要为吸力锚结构内外表面与海底沉积物的摩擦、吸力锚顶板与土壤接触后的支撑以及吸力锚内外筒底部端面的支撑作用(图 5), 在三种主要作用力的综合影响下, 使得吸力锚井口的横向承载力和竖向承载力能达到工程需求, 有效防止钻井过程中井口下沉风险和井口倾斜风险(代恒军等, 2008)。

      图  5  国产吸力锚
      Figure  5.  Domestic suction pile

      本次试采于3个井口下入置入两种不同类型的吸力锚, 分别为2个三桩SPT和1个单桩自研吸力锚, 海上作业由PRIDE工程船实施。自研吸力锚的直径6.5 m、长12 m、总重量96 t, 安装垂直度小于0.5°, 下入深度大于10 m, 定位精度小于5 m, 校核后的竖向承载力和水平承载力分别能承受350~700 t的重量和7118 kN·m的弯矩, 有效避免试采作业过程中井口下沉和井口倾覆的风险。本次试采中的吸力锚在深海浅软地层中不仅有效保持了井口稳定, 为水平井造斜提供了井口竖向和水平承载力, 同时为提高造斜点高度、降低造斜要求提供了更大的选择空间。

      本次试采水平井在建井过程中面临的主要难点有:(1)地层未胶结成岩, 井口和井壁容易垮塌失稳(宁伏龙等, 2008; 李文龙等, 2019); (2)钻井过程中钻井液循环时产生的井底有效压力容易引起地层破裂而漏失(李文龙等, 2019); (3)地层未胶结成岩, 为造斜钻具提供的造斜支撑力有限; (4)储层埋深浅, 钻井管串起下摩阻大, 有效传递至钻头的钻压及管串的安全下入长度受限; (5)大尺寸井眼狗腿度大, 定向造斜困难、井眼轨迹不易控制; (6)高造斜段套管下入风险高, 长水平段套管下入难度大。

      对此, 中国地质调查局水平井技术团队通过三年研究论证, 采用吸力锚+喷射36″导管的技术为井口支撑及稳定提供保障, 使用低密度高性能强抑制水基钻井液体系维持钻井过程中井壁稳定, 并经过上百次造斜工具结构及造斜工艺技术参数的模拟优化和未成岩地层的现场试验, 形成起斜快、造斜稳的造斜工具, 通过在不同设计井段采用合理钻井参数, 多种控制手段并用, 实现在浅软地层的水平井造斜钻进。

      由于试采井狗腿度大, 水平段长, 大尺寸技术套管及生产套管下入阻力大, 难度高, 因此, 二开造斜钻进先采用小尺寸钻头领眼钻进, 然后较大尺寸钻头扩眼钻进, 采用高导向引鞋引导套管顺利下至设计深度。因地层未固结并考虑后续井下监测系统的下入要求, 试采井采用9-5/8″套管完井, 该套管采用创新的动力下套管技术下入, 最终形成三开井身结构如图 6所示, 试采井井身结构数据见表 2

      图  6  第二次试采水平井井身结构图
      Figure  6.  Casing program of the second production test horizontal well
      表  2  第二次试采井井身结构数据
      Table  2.  Casing program of the second production test well
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      试采井采用套管不固井完井, 储层渗透性差, 同时, 近井筒储层基质受钻井液中液相和固相侵入污染, 表皮系数较高, 需要采用合适的储层改造工艺建立通道, 增加泄压面积和供气体积, 提高单井产能。

      通过陆地大型物模试验优化施工参数, 结合试采水平井地质甜点分布特征以及水平井井眼轨迹, 实施差异化立体改造, 其中水平井横向设计并采用2 m、3 m和4 m三种簇间距进行改造, 水平井纵向采用不同施工参数改造储层。另外, 鉴于水合物储层矿物黏土含量高, 结合敏感性矿物特征和分子结构设计, 合成具有强抑制、抗剪切、自稀释、易返排、低残渣、环保型入井液体系, 不仅满足现场储层改造施工要求, 而且有效地保护储层。

      在储层改造施工过程中, 实施水平井分段逐级改造。综合利用复合定位、钻具稳定、实时诊断等技术, 保障施工质量; 采用旋转清砂、紊流冲砂、稠塞携砂工艺, 确保施工安全; 采用连续拖动、在线混配、双井架作业优势, 大幅提高作业时效。测试结果表明, 储层改造有效地解决近井筒表皮系数, 大幅提高近井筒储层渗流能力和产气量。

      试采矿体储层以泥质粉砂为主, 平均粒径中值在8~16 μm(陈芳等, 2011), 控砂难度极大, 在首轮试采防砂基础上, 通过大量室内实验及场地测试, 优选高挡砂精度, 并确定"粗+细"粒砾石充填+高精度预充填筛管的三级复合防砂, 实现容砂减堵, 延长生产时间。将旁通管技术与预充填筛管技术创新结合, 开发出一种新型旁通预充填筛管(史浩贤等, 2020), 在确保本体防砂性能不变的前提下, 有效提高砾石充填率。防砂管柱井中就位后, 为进一步改善充填效果、预防地层压裂, 工程中采用超轻质陶粒充填进入筛管外环空, 成功构建筛管外挡砂层, 为水合物试采中近井筒带有效渗透率的维持提供了支撑。试采结果表明, 完井防砂体系稳定、有效, 发挥了疏防结合的作用。

      本次试采通过隔水管完井, 测试管柱为双管柱设计, 采用双管过电缆封隔器, 实现井下气水两路分开生产。双管过电缆封隔器下部挂两条分支:一条为电泵分支, 电泵通过水路油管通过隔水管节流压井管线至地面; 另外一条为气路中心油管, 一直深入到水平段防砂筛底部, 达到连续油管处理复杂工况的设计要求。相应位置设置3处温压计设计点和1处化学药剂注入点, 满足试采井数据采集、监测与流动保障。

      试采矿体埋藏浅, 造斜强度大, 水平段长, 完井管柱下入挑战极大, 为把电潜泵尽可能下深, 最大可能的接近储层, 需能通过水平井大狗腿段。常规电泵可以安全通过的狗腿为6°/30m。为适应水平井狗腿通过能力要求, 本井采用柔性电泵技术。水合物降压分解后, 气水混合流被抽到防砂封隔器下部, 一部分气通过双管封隔器下部的打孔管进入到气路中心油管内, 而气水砂混合流通过内部的电潜泵气液分离器旋转离心完成气液分离, 分离后的气经打孔管进入气路中心油管, 而水砂被举升到环空, 经隔水管的节流管汇到地面, 完成气水分离和导流, 降低井筒内水合物生成风险, 保证试采过程的稳定可控。

      在试采降压测试阶段, 创新双管补液控压技术, 根据井下温压变化情况, 及时调控气液流程参数和补液量, 从而精确控制井下压力在降压区间, 顺利完成第二轮试采预定工作和目标, 创造了"产气总量和日均产气量"两项新的世界记录。降压测试总体分为4个阶段, 如图 7所示。

      图  7  降压试采曲线示意图
      Figure  7.  Schematic diagram of the depressurization production

      (1) 初期降压阶段

      降压前, 井内采用完井液, 液面高度较高, 地层处于微正压状态。低频率启动电潜泵, 利用液路流程排液缓慢降压, 地层逐渐转为负压状态, 当近井筒地层压力降低至水合物分解压力后, 水合物分解, 地层气液同产, 气路井口压力和产气量同步缓慢增加。

      (2) 定压稳产阶段

      随着产气量增加, 井内积液逐渐减少, 模拟分析井筒气液两相流特征, 井筒内主要以段塞流为主, 引起井口压力激荡, 并对井下压力影响较为明显。为了降低井筒内段塞流对井底产生的压力激荡, 同时预防井筒内水合物二次生成, 创新采用双管补液技术, 可稳定地层压力在5~10 psi波动, 调控井内水合物抑制剂浓度在合理区间, 预防井筒内水合物二次生成。稳压试采阶段, 气液流程参数及双管补液量以及电泵参数恒定, 井下气液平衡, 井下压力和井口产气量稳定。

      (3) 降压稳产阶段

      随着试采的进行, 在恒生产压差下, 井口产气量呈现降低趋势, 调整人工举升参数, 平缓降低井下压力, 逐步增加生产压差, 扩大泄压半径和水合物分解半径, 稳定井口气产量, 同时根据气液两相流临界携液流量计算模型模拟数据, 调控补液参数, 保证实际气体流量达到临界携液流量, 保持电潜泵沉没度, 避免井筒积液以及液路进气等复杂工况的出现。降压稳产阶段, 通过持续缓慢增加生产压差稳定产量, 井下压力缓慢降低, 井口气产量稳定。

      (4) 产量递减阶段

      试采后期, 分解半径扩大, 流动阻力进一步增大, 随着生产压差的增加, 井口产气量仍持续降低, 进一步增加生产压差无法弥补产量递减。分析认为, 由于水合物储层胶结强度较低, 水合物分解后, 在高压差生产过程中岩石骨架应力增加, 导致孔隙吼道半径变小, 气相相对渗透率降低, 导致产气量降低。

      现场分析测试结果显示, 本次试采产出气成分主要为甲烷, 其含量最大值为99.07%, 最小值为98.74%, 平均值99.01%;乙烷含量分布在0.6%之内; 同时还含微量二氧化碳以及微量的正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷等, 含量一般小于0.1%。C1/(C2+C3)的最大值为286, 最小值为211, 平均值为264。δ13C1-VPDB最大值为-66.5‰, 最小值为-60.9‰, 平均值为-64.3‰。从图 8可以发现神狐海域两轮次试采的烃类气体组成和δ13C1-VPDB基本一致, 生产阶段δ13C1-VPDB也保持稳定, 可推测神狐海域形成水合物的气源相对稳定; 通过δ13C1-C1/(C2+C3)图解(图 8)判断该区天然气水合物气源总体表现出生物成因气和热解成因气的混合特征, 不同于布莱克海台(Blake Ridge)、水合物脊(Hydrate Ridge)和日本南海海槽所表现出的生物成因气特征(Greinert et al., 2001; Juichiro et al., 2002; Colwell et al., 2004; Gieskes et al., 2005; Heeschen et al., 2005; Ye et al., 2018; Burkett et al., 2018), 与本次试采区北临的LW3-1区块深部天然气δ13C1-VPDB(-37.1‰~-36.6‰, 朱俊章等, 2008)亦存在很大区别(图 8)。

      图  8  δ13C1—C1/(C2+C3)天然气成因鉴别图
      Figure  8.  Relationship between δ13C1 and C1/(C2+C3)

      根据产出水中出现了少量沉积物, 产出颗粒中值粒径分布于7.89~25.76 μm范围内, 平均值为12.84 μm, 分布于黏土质粉砂和粉砂区域(图 9), 表明神狐海域水合物储层主要为黏土质粉砂、粉砂, 属于低渗储层, 工程防砂达到控砂目标。

      图  9  产出水颗粒物粒度特征
      Figure  9.  Particle size characteristics of particles in produced water

      在第二轮水合物试采过程中构建了井下-海底-水体-海面"四位一体"环境监测体系(图 10), 监测井离主井10.77 m。利用水合物储层温压监测、海底沉积物孔压参数监测、海底甲烷泄漏及海底地层稳定性监测(沉降、滑坡)、全剖面海水环境监测、试采平台及周边区域水气甲烷交换通量监测等多种技术手段, 开展自海床至中层海水达海平面的全方位环境监测, 客观评价天然气水合物试采的环境影响。

      图  10  第二轮天然气水合物试采过程环境监测体系示意图
      Figure  10.  Schematic diagram of the environmental monitoring system in the second gas hydrate trial production

      监测结果表明, 试采期间, 平台周边大气、海水及井口附近甲烷含量均为背景值范围内, 表明试采未引起海底甲烷泄漏, 对海洋生态环境影响可忽略不计, 试采期间平台周边大气及海水CH4含量如表 3所示。

      表  3  试采期间平台周边大气及海水CH4含量
      Table  3.  CH4 content in atmospheric and seawater around the platform during test
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      南海神狐海域第二次天然气水合物试采在第一次试采的基础上, 采用水平井开采技术, 大大增加了井眼与储层的接触面积, 实现连续产气30 d, 日产气2.87×104 m3, 是首次试采日产气量的5.57倍, 成功实现试验性试采, 产出气现场测试显示气体组分以甲烷为主, 占比平均值超过99%, 实时环境监测未发现海底形变及生产测试过程中甲烷泄漏, 表明试采环境安全可控。本次试采不仅验证了对试采矿体地质评价的正确性, 并在以下方面实现工程突破, (1)自主研制并系统掌握深海井口吸力锚技术, 大大降低工程成本; (2)利用自主研制深海浅软地层定向造斜工具及技术, 实现了深海浅软地层大直径、高曲率水平井的高质量建井, 造斜率达15.2℃/ 30 m; (3)首次在深海水平井中成功实施储层增产改造, 创造性地实现解堵增产, 提高储层渗透性4~6倍; (4)基于自主研发的专用防砂筛管, 形成了一套新型三级复合防砂技术; (5)首创双管注液控压技术, 有效解决了开采过程中精准、稳定控压难题; (6)创新集成可加热、可回接的多功能深海试采井监测系统, 为试采提供更多手段; (7)自主研发深海磁测距技术, 实现监测井与水平井间距的精准测量与控制; (8)以自主研发设备为主, 实现监测井温压数据的实时监测; (9)以自主研发装备为主, 建立了多手段、多参数、高精度的大气、水体、海底、井中"四位一体"环境监测体系。

      本次试采获得了天然气水合物储层开发过程中的压力温度响应变化数据并积累了关键技术和经验, 为后续深入研究提供了丰富的资料。与直井相比, 水平井试采在产气效率上有较大幅度提升, 在一个月时间内实现了较平稳产气, 但要实现产业化还需进一步研究长期稳定产气所需的技术工艺, 环境方面由当前的以监测为主向监、控并举的方向发展。

      致谢: 感谢中国石油集团海洋工程有限公司及中集来福士蓝鲸II号平台所有工作人员在海上施工过程的辛勤付出及审稿人对本文的指导和帮助。
    • 图  1   区域地质背景及第二轮试采区位置图

      图 1a中红色方框为试采区,图 1b为试采井周地形地貌及水平井轨迹

      Figure  1.   The geological setting and location of the second offshore natural gas hydrate production test site

      The red rectangle inside Fig. 1a indicates the test area, Fig. 1b illustrates the topography and the track of horizontal well

      图  2   GMGS6-SH02井测井综合柱状图

      Figure  2.   Integrated well logging column of GMGS6-SH02

      图  3   水平段不同垂向位置穿越试采矿体饱和度场(a)和渗透率场(b)示意图

      Figure  3.   The distribution of gas hydrate saturation (a) and permeability (b) with different vertical positions of horizontal segment through the target sediment

      图  4   不同工况水平段产能模拟

      a—不同垂向位置穿越试采矿体日产气量与井底流压关系预测图;b—不同长度水平段日产气量与井底流压关系预测图;c—不同长度水平段近井储层温度预测图;d—不同长度水平段累计产气量贡献百分比预测图

      Figure  4.   Production simulation of horizontal well under different conditions

      a-Effect of gas production on bottom-hole pressure with different vertical positions of horizontal segment through the target sediment; b-Effect of gas production on bottom-hole pressure with different horizontal segment lengths; c- Prediction of sediment temperature with different horizontal segment lengths; d-Percentage of cumulative gas production with different horizontal segment lengths

      图  5   国产吸力锚

      Figure  5.   Domestic suction pile

      图  6   第二次试采水平井井身结构图

      Figure  6.   Casing program of the second production test horizontal well

      图  7   降压试采曲线示意图

      Figure  7.   Schematic diagram of the depressurization production

      图  8   δ13C1—C1/(C2+C3)天然气成因鉴别图

      Figure  8.   Relationship between δ13C1 and C1/(C2+C3)

      图  9   产出水颗粒物粒度特征

      Figure  9.   Particle size characteristics of particles in produced water

      图  10   第二轮天然气水合物试采过程环境监测体系示意图

      Figure  10.   Schematic diagram of the environmental monitoring system in the second gas hydrate trial production

      表  1   邻井GMGS6-SH02井储层参数

      Table  1   The reservoir parameters of well GMGS6-SH02

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      表  2   第二次试采井井身结构数据

      Table  2   Casing program of the second production test well

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      表  3   试采期间平台周边大气及海水CH4含量

      Table  3   CH4 content in atmospheric and seawater around the platform during test

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    • Ashley M Burkett, Anthony E Rathburn, M Elena Pérez, Jonathan B Martin. 2018. Influences of thermal and fluid characteristics of methane and hydrothermal seeps on the stable oxygen isotopes of living benthic foraminifera[J]. Elsevier Ltd, 93. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=f5b1653799a03191d8f6697007ceaf82

      Chen Fang, Zhou Yang, Su Xin, Liu Guanghu, Lu Hongfeng, Wang Jinlian. 2011. Gas Hydrate Saturation and Its Relation with Grain Size of the hydrate-bearing sediments in the Shenhu area of Northern South China Sea[J].Marine Geology & Quaternary Geology, 31(5):95-100 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hydzydsjdz201105014

      Colwell F, Matsumoto R, Reed D. 2004. A review of the gas hydrates, geology, and biology of the Nankai Trough[J].Chemical Geology, 205(3/4):0-404. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=47837d6392bd8e1a98cc1c35d971bc39

      Dai Hengjun.2008.Bearing Capacity Analysis of Suction Anchor in Soft Foundation[D]. Hangzhou: Zhejiang University (in Chinese with English abstract)..

      Fu Ning, Mi Lijun, Zhang Gongcheng. 2007. Source rocks and origin of oil and gas in the northern Baiyun Depression of Pearl River Mouth Basin[J].Acta Petrologica Sinica, 28(3):32-38 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syxb200703007

      Gong Yuehua, Yang Shengxiong, Wang Hongbin, Liang Jinqiang, Guo Yiqun, Wu Shiguo, Liu Guanghu. 2009. Gas hydrate reservoir characteristics of Shenhu Area, north slope of the South China Sea[J]. Geoscience, 23(2):210-216 (in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=5789b4730e0d233098336273e4aacad4&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

      He Jiaxiong, Liu Hailing, Yao Yongjian, Zhang Shulin, Luan Xiwu. 2008. The Petroleum Geology and the Resource Potential of the Marginal Basins in the Northern South China Sea[M].Beijing: Petroleum Industry Press, 1-4 (in Chinese with English abstract).

      Heeschen K U, Collier R W, Angelis M A, Linke P, Suess E, Klinkhammer G P. 2005. Methane sources, distributions and fluxes from cold vent sites at Hydrate Ridge, Cascadia Margin[J]. Global Biogeochemical Cycles, 19(2):1-19. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=10.1029/2004GB002266

      Jens Greinert, Gerhard Bohrmann, Erwin Suess. 2001. Gas hydrateassociated carbonates and methane-venting at Hydrate Ridge:Classification, distribution and origin of authigenic lithologies[J]. Natural Gas Hydrates Occurrence Distribution & Detection, 124:99-113. doi: 10.1029/GM124p0099

      Joris Gieskes, Chris Mahn, Shelley Day, Jonathan B Martin, Jens Greinert, Tony Rathburn, Brian McAdoo. 2005. A study of the chemistry of pore fluids and authigenic carbonates in methane seep environments:Kodiak Trench, Hydrate Ridge, Monterey Bay, and Eel River Basin[J]. Chemical Geology, 220(3)Doi10.1016/j.chemgeo.2005.04.002. doi: 10.1159-000268110/

      Juichiro Ashi, Hidekazu Tokuyama, Asahiko Taira. 2002. Distribution of methane hydrate BSRs and its implication for the prism growth in the Nankai Trough[J]. Marine Geology, 187(1/2):177-191. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=b2bc22af6fe7da923bf9c7b9abe91ca1

      Li Chunfeng, Xu Xing, Lin Jian, Sun Zhen, Zhu Jian, Yao Yongjian, Zhao Xixi, Liu Qingsong, Kulhanek Denise K, Wang Jian, Song Taoran, Zhao Junfeng, Qiu Ning, Guan Yongxian, Zhou Zhiyuan, Williams Trevor, Bao Rui, Briais Anne, Brown Elizabeth A, Chen Yifeng, Clift Peter D, Colwell Frederick S, Dadd Kelsie A, Ding Weiwei, Almeida Iván Hernández, Huang Xiaolong, Hyun Sangmin, Jiang Tao, Koppers Anthony A P, Li Qianyu, Liu Chuanlian, Liu Zhifei, Nagai Renata H, Peleo Alampay. 2014. Ages and magnetic structures of the South China Sea constrained by deep tow magnetic surveys and IODP Expedition 349[J]. ProQuest, 15(12):4958-4983. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=10.1002/2014GC005567

      Li Jinfa, Ye Jianliang, Qin Xuwen, Qiu Haijun, Wu Nengyou, Lu Hailong, Xie Wenwei, Lu Jingan, Peng Fei, Xu Zhenqiang, Lu Cheng, Kuang Zenggui, Wei Jiangong, Liang Qianyong, Lu Hongfeng, Kou Beibei. 2018. The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea[J]. China Geology, 1(1):15-16. http://cn.bing.com/academic/profile?id=58c96f5f86bca3cae6ad5103d8343093&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

      Li Wenlong, Gao Deli, Yang Jin. 2019. Challenges and prospect of the drilling and completion technologies used for the natural gas hydrate reservoirs in sea areas[J]. Oil Drilling & Production Technology, 41(6):681-689 (in Chinese with English abstract).

      Liu Junbin, Li Yufeng, Liu Jinduo. 2007. Application status and Prospect of suction anchor technology[J].China Water Resources, (22):37-38.

      Ning Fulong, Jiang Guosheng, Zhang Ling, Wu Xiang, Dou Bin, Tu Yunzhong. 2008.Analysis of key factors affecting the stability of well wall in gas hydrate formation[J]. Petroleum Drilling Techniques, (3):59-61 (in Chinese with English abstract).

      Qin Xuwen, Lu Jingan, Lu Hailong, Qiu Haijun, Liang Jinqiang, KangDongju, Zhan Linsen, Lu Hongfeng, Kuang Zenggui. 2020.Co-existence of Gas Hydrate, Free Gas, and Water in Gas Hydrate Reservoir System in Shenhu Area[J]. China Geology, 3(2) (in press). doi: 10.31035/cg2020038.

      Shi Haoxian, Qin Xuwen, Xie Wenwei, Yu Yanjiang, Huang Fangfei, Shen Kaixiang, Chen Liang, Li Bo, Li Bin, Chen Jing. 2020. A New Complex Sand Control Structure.Guangzhou Marine Geological Survey, China, ZL201921020248.9[P].2020-04-07 (in Chinese).

      Sun Zhen, Pang Xiong, Zhong Zhihong, Zhou Di, Chen Changmin, Hao Hujun, He Min, Huang Chunjun, Xu Hehua. 2005. Dynamics of Tertiary tectonic evolution of the Baiyun Sag in the Pearl River Mouth Basin[J]. Earth Science Frontiers, 12(4):489-498 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dxqy200504018

      Wang Pinxian, Li Qianyu. 2009. History of the South China Sea-A synthesis[C]//Wang Pinxian, Li Qianyu(eds.). The South China Sea-Paleoceanography and Sedimentology.Springer, 485-496.

      Ye Jianliang, Qin Xuwen, Qiu Haijun, Xie Wenwei, Lu Hongfeng, Lu Cheng, Zhou Jianhou, Liu Jiyong, Yang Tianbang, Cao Jun, Sa Rina. 2018. Data report:Molecular and isotopic compositions of the extracted gas from China's first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea[J]. Energies.11(2793), 1-7. http://cn.bing.com/academic/profile?id=51f55afd2ea2d46ce0043a74a0a86480&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

      Yu Xinghe, Zhang Zhijie.2005.Characteristics of Neogene depositional system on the northern continental slope of the South China Sea and their relationships with gas hydrate[J].Geology in China, 32(3):470-476(in Chinese with English abstract).

      Zhu Junzhang, Shi Hesheng, He Min, Pang Xiong, Yang Shaokun, Li Zhaowei. 2008. Origins and geochemical characteristics of gases in LW3-1-1 well in the deep sea region of Baiyun Sag, Pearl River Mouth Basin[J].Natural Gas Geoscience, 19(2):229-233. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=trqdqkx200802014

      Zhu Mangzheng, Graham Stephan, Pang Xiong, McHargue Timothy.2009.Characteristics of migrating submarine canyons from the middle Miocene to present:Implications for paleoceanographic circulation, northern South China Sea[J].Marine and Petroleum Geology, 27(1):307-319. doi: 10.1016-j.marpetgeo.2009.05.005/

      陈芳, 周洋, 苏新, 刘广虎, 陆红锋, 王金莲.2011.南海神狐海域含水合物层粒度变化及与水合物饱和度的关系[J].海洋地质与第四纪地质, 31(5):95-100. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hydzydsjdz201105014
      代恒军.2008.软土中吸力锚承载力分析[D].杭州: 浙江大学.
      傅宁, 米立军, 张功成.2007.珠江口盆地白云凹陷烃源岩及北部油气成因[J].石油学报, 28(3):32-38. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syxb200703007
      龚跃华, 杨胜雄, 王宏斌, 梁金强, 郭依群, 吴时国, 刘广虎.2009.南海北部神狐海域天然气水合物成藏特征[J].现代地质, 23(2):210-216. doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2009.02.003
      何家雄, 刘海龄, 姚永坚, 张树林, 栾锡武, 等. 2008.南海北部边缘盆地油气地质及资源前景[M].北京: 石油工业出版社, 1-4.
      李文龙, 高德利, 杨进. 2019.海域含天然气水合物地层钻完井面临的挑战及展望[J].石油钻采工艺, 41(6):681-689.
      刘俊滨, 李玉峰, 刘金铎.2007.吸力锚技术的应用现状及前景[J].中国水利, (22):37-38. doi: 10.3969/j.issn.1000-1123.2007.22.010
      宁伏龙, 蒋国盛, 张凌, 吴翔, 窦斌, 涂运中. 2008.影响含天然气水合物地层井壁稳定的关键因素分析[J].石油钻探技术, (3):59-61. doi: 10.3969/j.issn.1001-0890.2008.03.014
      史浩贤, 秦绪文, 谢文卫, 于彦江, 黄芳飞, 申凯翔, 陈靓, 李博, 李彬, 陈静.2020.一种新型复合防砂结构: 中国, ZL201921020248.9[P]. 2020-04-07.
      孙珍, 庞雄, 钟志洪, 周蒂, 陈长民, 郝沪军, 何敏, 黄春菊, 许鹤华. 2005.珠江口盆地白云凹陷新生代构造演化动力学[J].地学前缘, (4):489-498. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2005.04.018
      于兴河, 张志杰. 2005.南海北部陆坡区新近系沉积体系特征与天然气水合物分布的关系[J].中国地质, 32(3):470-476. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2005.03.017
      朱俊章, 施和生, 何敏, 庞雄, 杨少坤, 李昭伟.2008.珠江口盆地白云凹陷深水区LW3-1-1井天然气地球化学特征及成因探讨[J].天然气地球科学, 19(2):229-233. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/trqdqkx200802014
    • 期刊类型引用(144)

      1. 金衍,林伯韬,高彦芳,庞惠文,郭旭洋,申屠俊杰. 油气藏相变岩石力学理论方法及应用场景. 石油勘探与开发. 2025(01): 140-150 . 百度学术
      2. 李刚,李小森,翁一凡,吕秋楠. 天然气水合物实验模拟装置和数值模拟器的研究进展. 太阳能. 2025(01): 33-42 . 百度学术
      3. 胡萧,张逸群,杜红星,胡钊文,武晓亚,王海柱. 天然气水合物井底液态CO_2射流流场特性. 石油学报. 2025(02): 426-439 . 百度学术
      4. 李孝艳,周诗岽,李恩田. 甲烷水合物降压结合注热分解实验研究. 常州大学学报(自然科学版). 2025(02): 62-72 . 百度学术
      5. 余路,李贤,崔国栋,邢东辉,陆红锋,王烨嘉. 启动压力对南海北部水合物藏开发动态的影响. 地学前缘. 2025(02): 178-194 . 百度学术
      6. 刘永革,李果,贾伟,白雅洁,侯健,Clarke M A,徐鸿志,赵二猛,纪云开,陈立涛,郭天魁,贺甲元,张乐. 储层改造对Ⅰ类天然气水合物藏降压开发效果的影响规律. 石油学报. 2024(02): 412-426+460 . 百度学术
      7. 张逸群,杜红星,王海柱,李根生. 双井周期注CO_2联合降压法开采天然气水合物分析. 天然气工业. 2024(03): 199-213 . 百度学术
      8. 张杰城,谷同凯,朱霄霄,胡志强. 钻井液与含水合物地层热流交换模拟实验系统设计. 当代化工研究. 2024(05): 185-187 . 百度学术
      9. 黄佳佳,蒋明镜,王华宁. 中国南海神狐海域水合物储层井壁稳定可靠度分析. 岩土力学. 2024(05): 1505-1516 . 百度学术
      10. 李旭晖,刘宝昌,朱月,彭赛宇,赵闯,戴文昊. 铁磁性颗粒辅助微波加热分解南海神狐海域天然气水合物实验研究. 世界地质. 2024(02): 308-317 . 百度学术
      11. 张玉彬. 钻井液处理剂水合物分解抑制性实验研究. 应用化工. 2024(05): 1076-1080 . 百度学术
      12. 刘礼豪,黄婷,雍宇,罗昕浩,赵泽明,宋尚飞,史博会,陈光进,宫敬. 含粉砂盐水体系甲烷水合物生成与固相沉积规律. 化工学报. 2024(05): 1987-2000 . 百度学术
      13. 张玉彬. 钻井液水合物分解抑制性评价试验方法研究. 能源化工. 2024(02): 44-49 . 百度学术
      14. 李承峰,叶旺全,陈亮,桂斌,郝锡荦,孙建业,张永超,刘乐乐,陈强,郑荣儿. 南海神狐海域天然气水合物微观赋存特征的超分辨率CT图像识别. 海洋地质与第四纪地质. 2024(03): 149-159 . 百度学术
      15. 李鑫海,孙治雷,曹红,耿威,张喜林,翟滨,张现荣,徐思南,张栋,周渝程,吕泰衡,李世兴,黄威. 深海重要矿产资源开发研究进展. 海洋地质与第四纪地质. 2024(03): 160-172 . 百度学术
      16. 钟超,陆敬安,康冬菊,肖波. 地质工程一体化对我国海域天然气水合物效益勘探开发的启示. 矿产与地质. 2024(03): 371-380 . 百度学术
      17. 李响,刘艺倬,李冰,吴子言,严翔宇,张豪,张国彪. 天然气水合物近井储层渗流规律模拟装置. 石油机械. 2024(07): 10-18 . 百度学术
      18. 陈效平,何志鹏,刘广力,敖鑫,文学,刘志辉. 斜螺旋式旋转空化喷嘴性能仿真研究. 石油机械. 2024(09): 27-35 . 百度学术
      19. 张登科,陈志斌,艾斌,秦平,王庆涛. 天然气水合物检测技术与标准化现状. 广东化工. 2024(18): 77-78+85 . 百度学术
      20. 王胜坡. 海洋可燃冰资源开发新技术现状及展望. 化学工程师. 2024(09): 71-75 . 百度学术
      21. 秦帆帆,孙嘉鑫,游志刚,曹鑫鑫,张凌,宁伏龙. 南海水合物及伴生游离气储层封堵改造与水平井降压合采模拟研究. 地质学报. 2024(09): 2806-2821 . 百度学术
      22. 付佳妮,于晓曦,傅晓敏,赵航,刘昌岭,马云,刘乐乐. 孔隙水盐度与黏土类型对海洋沉积物水分特征曲线的影响研究. 地质学报. 2024(09): 2795-2805 . 百度学术
      23. 梁金强,宁伏龙,张如伟,梁前勇,胡高伟,杨威. 海域天然气水合物勘查开发进展及研究方向. 地质学报. 2024(09): 2533-2540 . 百度学术
      24. 晁海德,徐永锋,蔡廷俊,李磊,赵维孝,薛晟,李吉庆,赵洪岳,王帆,李青,谢菁. 青藏高原黑海盆地天然气水合物成藏要素及前景预测. 非常规油气. 2024(05): 60-69 . 百度学术
      25. 万春燕,张贺恩,李磊,陈才虎,高妍,邸建伟,朱煜鑫. 海洋天然气水合物降压开采装备现状与技术探讨. 石油机械. 2024(10): 83-90 . 百度学术
      26. 张朝辉,刘显正,冯岩,李洪亮,李磊,杨才,夏宁,卢振权,张运波,刘国,孙丽,林子杨,李青. 内蒙古东北部拉布达林盆地冻土天然气水合物钻探地质启示:以ST-1井为例. 现代地质. 2024(05): 1383-1399 . 百度学术
      27. 刘永革,张旭,侯健,CLARKE Matthew,郭天魁,杜庆军,刘建新,白雅洁,陈掌星,徐鸿志,赵二猛,纪云开,陈立涛. 天然气水合物藏径向井充填辅助降压开发模拟方法及产能变化规律研究. 中国科学:物理学 力学 天文学. 2024(12): 123-139 . 百度学术
      28. 唐青隽,李国亮,胡广文,刘慧,付玮琪. 粉砂影响下的甲烷水合物相平衡和生成规律实验. 中国海上油气. 2024(06): 100-107 . 百度学术
      29. 陈野,赵笑寒,姜志晨,王佳惠,江鑫,卞琦,刘松. 基于SWOT的中国南海可燃冰资源商业开采前景浅析. 天然气与石油. 2024(06): 35-41 . 百度学术
      30. 蒋亚峰,田英英,李小洋,韩泽龙,张欣,赵明,刘聃,尤志伟,梁金强,黄伟. 基于cohesive单元海域天然气水合物储层水力压裂模拟. 钻探工程. 2023(01): 18-25 . 百度学术
      31. 王佳贤,刘昌岭,宁伏龙,纪云开. CO_2-CH_4置换水合物开采方法及其强化技术研究进展. 海洋地质与第四纪地质. 2023(01): 190-204 . 百度学术
      32. 马宝金,车家琪,王剑,任京文,邓君宇,房东辉. 海域天然气水合物开采方案设计及气液分离特性分析. 石油工程建设. 2023(01): 1-7 . 百度学术
      33. 陈俊文,赵兴元,王洪超,武世传,郭艳林,杨凯然,曹学文,边江. 海域可燃冰开采集输工艺探讨. 天然气与石油. 2023(01): 8-14 . 百度学术
      34. 冯明,李淑霞,郭洋,赵凤锐. 天然气水合物试采监测井技术研究进展. 当代化工研究. 2023(03): 22-24 . 百度学术
      35. 陈亮,叶旺全,李承峰,孙建业,郑荣儿. 基于时间演化的天然气水合物CT图像阈值分割. CT理论与应用研究. 2023(02): 171-178 . 百度学术
      36. 吴思婷,卢静生,梁德青,李栋梁,周雪冰,林德才,夏志明. CO_2乳液置换开采天然气水合物研究进展. 新能源进展. 2023(02): 147-154 . 百度学术
      37. 赵二猛,侯健,刘永革,白雅洁. 海水对流增强天然气水合物藏低频电场加热效率模拟. 石油学报. 2023(04): 672-683 . 百度学术
      38. 钟林,王党飞,敬佳佳. 深海油气与天然气水合物联合开发模式探索. 中国重型装备. 2023(02): 12-17 . 百度学术
      39. 敬佳佳,黄泽奇,钟林,黄春海,郭欣承. 面向深远海的多能源融合发展模式探究. 中国重型装备. 2023(02): 18-22 . 百度学术
      40. 李舒展,杨进,朱国倞,李中,王宁. 深水钻井井口吸力锚最小下入深度预测方法. 石油钻探技术. 2023(02): 29-36 . 百度学术
      41. 武晓亚,张逸群,赵帅,李根生. 旋转空化喷嘴结构优化设计及涡旋特性分析. 中南大学学报(自然科学版). 2023(04): 1500-1517 . 百度学术
      42. 孟大江,路允乾,张宝金,王利杰. 叠前反演技术在天然气水合物储层预测中的应用. 特种油气藏. 2023(02): 51-57 . 百度学术
      43. 秦帆帆,孙嘉鑫,顾宇航,曹鑫鑫,游志刚,宁伏龙. 水合物储层水平井防砂砾石充填因素敏感性模拟研究. 地质论评. 2023(S1): 541-542 . 百度学术
      44. 徐东升,杨进,樊建春,李炎军,宋宇,严德. 深水吸力桩承载力学特性及稳定性分析. 石油机械. 2023(06): 57-65 . 百度学术
      45. 刘聃,陈剑垚,侯岳,何楠,周绍武. 钻井利器的故事之“慧磁”高精度定向中靶导向系统. 钻探工程. 2023(04): 155-159 . 百度学术
      46. 孙凯,李博,寇贝贝,宓雨琪,李晶,李彬,马会环. 基于耦合欧拉-拉格朗日法的井口吸力锚竖向承载力的分析. 工业建筑. 2023(06): 25-30 . 百度学术
      47. 高永海,尹法领,张党生,孙小辉,赵欣欣,陈野,孙宝江. 水合物储层水平井钻井井筒-储层耦合模型与井壁稳定性分析. 石油学报. 2023(07): 1151-1166 . 百度学术
      48. 李一铭,郭威,王元,贾瑞,张鹏宇. 抽水井辅助水平井降压开采南海水合物数值模拟. 中南大学学报(自然科学版). 2023(08): 3303-3315 . 百度学术
      49. 姚艳斌,雷欣,罗万静,陆程. 水合物分解诱导效应与有效应力效应耦合作用下的海域泥质粉砂型储层渗透率变化预测. 长江大学学报(自然科学版). 2023(05): 21-33 . 百度学术
      50. 王文博,崔伟,夏斐,王建强. 垂直井压裂联合降压开采天然气水合物的产能数值模拟. 节能. 2023(09): 30-33 . 百度学术
      51. 韩泽龙,宋刚,牛庆磊,邵玉涛,崔淑英,朱嵘华,李博,陈根龙. 深海井口吸力锚安装分析与实践. 钻探工程. 2023(05): 109-115 . 百度学术
      52. 郭旭洋,金衍,卢运虎,夏阳,韦世明. 海域天然气水合物降压开采诱发储层力学性质劣化及沉降规律建模研究. 钻探工程. 2023(06): 27-36 . 百度学术
      53. 周守为,李清平,朱军龙,庞维新,何玉发. 中国南海天然气水合物开发面临的挑战与思考. 天然气工业. 2023(11): 152-163 . 百度学术
      54. 郭威,张鹏宇,钟秀平,王晓初,贾瑞,陈晨,王元. 回顾、探索与开创——第十届天然气水合物国际会议评述. 吉林大学学报(地球科学版). 2023(06): 1760-1772 . 百度学术
      55. 王志刚,巩建雨,吴纪修,尹浩,施山山,闫家,李小洋. 海域天然气水合物钻完井关键技术研究进展. 科技导报. 2023(20): 71-78 . 百度学术
      56. 孙华忠,李忠慧,熊青山,唐川富,王晓燕,李玉波. 分解促进剂对水合物力学的特性影响分析. 石油与天然气化工. 2023(06): 66-73 . 百度学术
      57. 李小洋,张欣,田英英,张永勤,梁金强,黄伟. 海洋天然气水合物开采增产新技术可行性研究. 钻采工艺. 2023(05): 87-92 . 百度学术
      58. 崔玉东,陆程,关子越,罗万静,滕柏路,孟凡璞,彭越. 南海海域天然气水合物降压开采储层蠕变对气井产能影响. 油气藏评价与开发. 2023(06): 809-818 . 百度学术
      59. 余莉,韩子豪,何计彬,李国伟,祝瀚政,程旷. 泥质水合物储层防砂砾石的渗透损伤试验研究. 工程地质学报. 2023(06): 2041-2050 . 百度学术
      60. 贾伟杰,刘战营,刘国荣,李世强,王春喜,孙云鹏. 杨税务气田新型水合物抑制剂的试验. 石油知识. 2023(06): 41-43 . 百度学术
      61. Azza Hashim Abbas,Ramzi A.Abd Alsaheb,Jaafar Kamil Abdullah. Comparative study of natural chemical for enhanced oil recovery:Focus on extraction and adsorption at quartz sand surface. Petroleum. 2023(01): 83-93 . 必应学术
      62. Xiangyu Fang,Dianheng Yang,Fulong Ning,Linjie Wang,Zhichao Liu,Yanjiang Yu,Wenwei Xie,Hongfeng Lu,Yanlong Li,Meng Xu. Experimental study on sand production and coupling response of silty hydrate reservoir with different contents of fine clay during depressurization. Petroleum. 2023(01): 72-82 . 必应学术
      63. 王自豪,万义钊,刘乐乐,卜庆涛,王壮壮,毛佩筱,胡高伟. 含水合物沉积物相对渗透率研究进展. 海洋地质前沿. 2022(02): 14-29 . 百度学术
      64. 孟庆国,刘昌岭,李承峰,郝锡荦. 祁连山冻土区多组分气体水合物形成过程实验研究. 海洋地质前沿. 2022(01): 72-79 . 百度学术
      65. 欧芬兰,于彦江,寇贝贝,陈靓. 水合物藏的类型、特点及开发方法探讨. 海洋地质与第四纪地质. 2022(01): 194-213 . 百度学术
      66. 史浩贤,谢文卫,于彦江,钟奕昕,史志习. 复合解堵技术在天然气水合物开发中的应用可行性分析. 钻探工程. 2022(01): 5-15 . 百度学术
      67. 何向阁,文鹏飞,杨辉,古利娟,卢海龙,张敏. 基于分布式光纤传感技术实现的小道距海上拖缆地震数据采集系统. 石油物探. 2022(01): 70-77 . 百度学术
      68. 胡高伟,吴能友,李琦,白辰阳,万义钊,黄丽,王代刚,李彦龙,陈强. 海域天然气水合物试采目标优选定量评价方法初探. 现代地质. 2022(01): 202-211 . 百度学术
      69. Tong Wang,Tao Hu,Xiong-Qi Pang,Xing-Wen Zhang,Xiao-Han Liu,Zhi Xu,En-Ze Wang,Zhuo-Ya Wu. Distribution and resource evaluation of natural gas hydrate in South China sea by combing phase equilibrium mechanism and volumetric method. Petroleum Science. 2022(01): 26-36 . 必应学术
      70. 李阳,程远方,闫传梁,王志远,张庆轩. 南海神狐海域水合物地层多物理场耦合模型及井壁坍塌规律分析. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 976-990 . 百度学术
      71. 吴学震,叶鸿宇,蒋宇静,李大勇,姜杰,王刚,公彬. 海域天然气水合物自入式开采装置及其可行性研究. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 1012-1022 . 百度学术
      72. 畅元江,黄帅,王康,孙宝江,李昊,孙焕钊,陈国明. 天然气水合物试采井筒-土壤三维非线性耦合模型研究. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 942-951 . 百度学术
      73. 王成文,杨乐,薛毓铖,陈泽华,王鄂川,陈龙桥,李英杰,曹飞,邸建伟. 南海天然气水合物地层固井二界面胶结特性模拟. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 933-941 . 百度学术
      74. 张逸群,武晓亚,李根生,胡萧,惠程玉,谭雅文,黄浩宸. 天然气水合物旋转空化射流冲蚀性能研究. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 909-923 . 百度学术
      75. 廖华林,王鄂川,董林,牛文龙,牛继磊,戴子健,闫传梁. 水力切割模拟水合物储层成孔特性试验. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 924-932 . 百度学术
      76. 刘晓强,郭天魁,曲占庆,孙莹,侯健,徐鸿志,贺甲元. 水合物藏水力压裂储层改造可行性评价模型及应用. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 1058-1068 . 百度学术
      77. 罗强,刘志辉,宁伏龙,窦晓峰,刘志超. 水合物储层颗粒间微力测试与分析. 中南大学学报(自然科学版). 2022(03): 820-829 . 百度学术
      78. 黄鑫,王海波,张乐,贺甲元,岑学齐. 天然气水合物藏开采增产技术研究进展. 科学技术与工程. 2022(09): 3405-3415 . 百度学术
      79. 赵小龙,王增林,赵益忠,左家强,李鹏,梁伟,王冰,陈雪,雷宏武,金光荣. 天然气水合物水平井降压开采多相渗流—传热—力学耦合数值模拟:方法和南海场地应用. 天然气工业. 2022(03): 138-149 . 百度学术
      80. 胡洪瑾,姜文利,李登华,赵凯,郑志红,高阳,姜航. “双碳”目标下我国天然气水合物勘查开采发展建议. 中国矿业. 2022(04): 1-6 . 百度学术
      81. 曹代勇,秦荣芳,王安民,陈利敏,李靖,魏迎春. 青海木里三露天井田煤系天然气水合物成藏模式与勘查开发建议. 煤田地质与勘探. 2022(03): 92-101 . 百度学术
      82. LI Xiaoyang,TIAN Yingying,ZHANG Xin,SONG Gang,ZHAO Ming,LIANG Jinqiang,HUANG Wei,MENG Fanle. Numerical Simulation Study on the Effect of Horizontal Well Reservoir Stimulation for Gas Hydrate Production. Acta Geologica Sinica(English Edition). 2022(02): 701-712 . 必应学术
      83. 卢静生,吴思婷,李栋梁,梁德青,魏伟,何勇,史伶俐,邓福成,熊友明. 海洋天然气水合物开采的固相控制策略. 新能源进展. 2022(02): 137-145 . 百度学术
      84. 崔伟,肖加奇. 应用数值模拟研究神狐海域水合物第一次试采数据. 地球科学. 2022(05): 1890-1900 . 百度学术
      85. 罗强,刘志辉,宁伏龙,窦晓峰,刘志超. 天然气水合物储层超声雾化防砂排水采气实验研究. 钻探工程. 2022(03): 23-28 . 百度学术
      86. 张逸群,胡萧,武晓亚,李根生,田守嶒,赵帅. 旋转射流冲蚀天然气水合物试验及数值模拟研究. 石油钻探技术. 2022(03): 24-33 . 百度学术
      87. 尹诗琪,王冬冬,张泽,柴华. 海洋细粒砂质水合物储层渗透率预测模型研究. 中国海上油气. 2022(03): 98-104 . 百度学术
      88. 魏伟,张国强,杨乾隆,蒋贝贝,岳广韬,毛晓楠. 天然气水合物藏长效防砂完井探索研究. 钻采工艺. 2022(03): 67-72 . 百度学术
      89. 王贤斯,单正锋,王存芳. 天然气水合物钻井风险辨识与评估. 科技资讯. 2022(15): 79-82 . 百度学术
      90. 贾永刚,阮文凤,胡乃利,乔玥,李正辉,胡聪. 现代暖期气候变暖对南海北部陆坡天然气水合物分解潜在影响. 地学前缘. 2022(04): 191-201 . 百度学术
      91. 黄满,吴亮虹,宁伏龙,王佳贤,窦晓峰,张凌,刘天乐,蒋国盛. 天然气水合物储层改造研究进展. 天然气工业. 2022(07): 160-174 . 百度学术
      92. 杨振,许振强. 天然气水合物资源发展历程及产业化前景. 海洋经济. 2022(03): 62-69 . 百度学术
      93. 张潘潘,张逸群,王玮,王天宇,穆总结,田守嶒. 径向井降压开采天然气水合物实验研究. 石油科学通报. 2022(03): 382-393 . 百度学术
      94. 王志远,张洋洋,张剑波,杨贺民. 海域天然气水合物经济化钻采平台及安全钻井技术分析与思考. 船舶. 2022(05): 1-20 . 百度学术
      95. 赛福拉·地力木拉提,董长银,李彦龙,陈强,刘晨枫,王浩宇. 砾石充填介质复合堵塞对天然气水合物储层产能的影响规律研究. 石油钻探技术. 2022(05): 94-101 . 百度学术
      96. 卢静生,林德才,李栋梁,梁德青,张逸群,吴思婷,何勇,史伶俐. 天然气水合物开发的水平井控水控砂完井研究进展. 新能源进展. 2022(05): 447-455 . 百度学术
      97. 王辉,修宗祥,孙永福,刘绍文,宋玉鹏,董立峰,宋丙辉. 考虑天然气水合物上覆层不排水抗剪强度深度变化的海底斜坡稳定性影响分析. 高校地质学报. 2022(05): 747-757 . 百度学术
      98. 王旱祥,王姣姣,于长录,刘延鑫. 天然气水合物开采关键技术研究现状. 钻采工艺. 2022(05): 51-56 . 百度学术
      99. 温慧芸. 基于数值模拟的天然气水合物和浅层气合采产能影响因素研究. 天然气技术与经济. 2022(05): 38-44 . 百度学术
      100. 周鸣亮,贺洁. 层状赋存含水合物沉积物的本构模型研究. 工程地质学报. 2022(05): 1427-1437 . 百度学术
      101. 李佳轩,邹培杰,陈晗萏,黄又举,章鹏飞,徐伟明. 化学类通识课程中“科技传承”与“文化自信”的融合——以古代典籍《天工开物》在化学与人类文明中的诠释为例. 大学化学. 2022(10): 34-42 . 百度学术
      102. 年廷凯,宋晓龙,张浩,荣泽. 水合物注热开采影响下海底斜坡动态稳定性评价. 岩土工程学报. 2022(12): 2167-2176 . 百度学术
      103. 吴学震,叶鸿宇,李大勇,蒋宇静,王渠. 海域天然气水合物吸力筒式开采装置及方法. 海洋工程. 2022(06): 1-10 . 百度学术
      104. 樊镇,都凯,贺艳祥,孔庆文,弓正刚,王志远. 海上天然气水合物降压开采气液管柱设计及优化研究. 中国海上油气. 2022(06): 157-167 . 百度学术
      105. 郭旭洋,金衍,林伯韬,卢运虎,訾敬玉. 南海天然气水合物水平井降压开采诱发沉积物力学响应规律. 中国石油大学学报(自然科学版). 2022(06): 41-47 . 百度学术
      106. 毛佩筱,吴能友,万义钊,陈强,胡高伟. 多分支井射孔程度和布设位置对倾斜泥质水合物储层开采产能的影响. 海洋地质与第四纪地质. 2022(06): 207-217 . 百度学术
      107. 周云健,何玉发,胡乔波,赵元哲. 海洋天然气水合物强度准则适用性分析. 科学技术与工程. 2022(26): 11372-11378 . 百度学术
      108. 庞维新,李清平,周守为. 天然气水合物开发研究现状和发展战略分析. 国际石油经济. 2022(12): 33-41 . 百度学术
      109. 惠程玉,张逸群,张潘潘,武晓亚,李根生,黄浩宸. 基于径向井压裂复合降压法的天然气水合物开采产能数值模拟. 天然气工业. 2022(12): 152-164 . 百度学术
      110. 朱月,张靖,朱金龙,VOLODYMYR Bondarenko,ANDRⅡ Dreus,李小洋,梁金强,刘宝昌. 铁粉辅助微波热激联合降压分解甲烷水合物试验. 中南大学学报(自然科学版). 2022(12): 4845-4854 . 百度学术
      111. 刘滢,何涛,张毅. 海域天然气水合物开采的井中可控源电磁监测三维正演模拟. 北京大学学报(自然科学版). 2022(06): 1055-1068 . 百度学术
      112. 冉恒谦,梁健,梁楠,薛倩冰,马莎莎. 定向钻井技术引领 聚焦深地深海探测——勘探技术所“十三五”科技创新回顾及“十四五”业务展望. 钻探工程. 2021(01): 7-14 . 百度学术
      113. 曾家明,李栋梁,梁德青,卢静生,关进安. 天然气水合物储层渗透率研究进展. 新能源进展. 2021(01): 25-34 . 百度学术
      114. 孟庆国,刘昌岭,李承峰,郝锡荦. X射线粉晶衍射-拉曼光谱法研究含甲烷双组分水合物结构及谱学特征. 岩矿测试. 2021(01): 85-94 . 百度学术
      115. 齐赟,孙友宏,李冰,沈奕锋,张国彪,黄峰. 近井储层改造对天然气水合物藏降压开采特性影响的数值模拟研究. 钻探工程. 2021(04): 85-96 . 百度学术
      116. 刘乐乐,刘昌岭,吴能友,阮海龙,张永超,郝锡荦,卜庆涛. 天然气水合物储层岩心保压转移与测试进展. 地质通报. 2021(Z1): 408-422 . 百度学术
      117. 赵克斌,孙长青,吴传芝. 天然气水合物开发技术研究进展. 石油钻采工艺. 2021(01): 7-14 . 百度学术
      118. 卓鲁斌,于璟,张宏源,周翠平. 水平井长度对天然气水合物藏降压开采效果的影响. 天然气工业. 2021(05): 153-160 . 百度学术
      119. 王文博,刘晓,崔伟,肖加奇. 天然气水合物降压开采数值模拟研究. 地球物理学报. 2021(06): 2097-2107 . 百度学术
      120. 张永超,刘昌岭,刘乐乐,陈鹏飞,张准,孟庆国. 水合物生成导致沉积物孔隙结构和渗透率变化的低场核磁共振观测. 海洋地质与第四纪地质. 2021(03): 193-202 . 百度学术
      121. 万庭辉,张可倪,李占钊,王静丽,于彦江. 天然气水合物非成岩出砂储层砂流数值模拟. 科学技术与工程. 2021(17): 7027-7033 . 百度学术
      122. 许锐,孔亮,袁庆盟,赵亚鹏,刘佳棋. 泥质粉砂型能源土的三轴剪切试验研究. 宁夏大学学报(自然科学版). 2021(02): 141-147 . 百度学术
      123. 陈立涛,孙宝江,张宁涛,周万田,王昊天,陈野,卢海龙. 石英砂中甲烷水合物的溶解开采实验研究. 化工学报. 2021(08): 4336-4345 . 百度学术
      124. 赵亚鹏,刘乐乐,孔亮,刘昌岭,吴能友. 含天然气水合物土微观力学特性研究进展. 力学学报. 2021(08): 2119-2140 . 百度学术
      125. 王维希,张春生,吴颜雄,张审琴,夏晓敏. 联合深海地热开采天然气水合物技术展望. 现代化工. 2021(09): 17-21 . 百度学术
      126. 王静丽,万庭辉,李占钊,沙志彬,于彦江,梁前勇. 分支参数对天然气水合物羽状多分支井降压开采产能的影响规律. 科学技术与工程. 2021(23): 9747-9757 . 百度学术
      127. 张潘潘,田守嶒,张逸群,李根生,武晓亚,王宇豪. 径向井降压开采天然气水合物产能模拟. 石油科学通报. 2021(03): 417-428 . 百度学术
      128. 曾家明,姚远欣,李栋梁,梁德青. 甲烷水合物在陶粒支撑剂中的生成动力学. 石油化工. 2021(09): 927-933 . 百度学术
      129. 张乐,贺甲元,王海波,岑学齐,陈旭东. 天然气水合物藏开采数值模拟技术研究进展. 科学技术与工程. 2021(28): 11891-11899 . 百度学术
      130. 刘昌岭,孙运宝. 海洋天然气水合物储层特性及其资源量评价方法. 海洋地质与第四纪地质. 2021(05): 44-57 . 百度学术
      131. 卢海龙,尚世龙,陈雪君,秦绪文,古利娟,邱海峻. 天然气水合物开发数值模拟器研究进展及发展趋势. 石油学报. 2021(11): 1516-1530 . 百度学术
      132. 王圣洁,周立君,孙萍. 科学计量:中国海洋地质40年发展历程与研究热点分析. 海洋地质与第四纪地质. 2021(06): 1-14 . 百度学术
      133. 祝有海,庞守吉,王平康,张帅,肖睿. 中国天然气水合物资源潜力及试开采进展. 沉积与特提斯地质. 2021(04): 524-535 . 百度学术
      134. 徐涛,张召彬,李守定,李晓,陆程. 天然气水合物原位补热降压充填开采方法三维数值模拟研究. 工程地质学报. 2021(06): 1926-1941 . 百度学术
      135. 孙金声,程远方,秦绪文,孙友宏,金衍,王志远,李淑霞,陆程,屈沅治,吕开河,王成文,王金堂,王韧. 南海天然气水合物钻采机理与调控研究进展. 中国科学基金. 2021(06): 940-951 . 百度学术
      136. 秦源康,刘康,陈国明,张爱霞,朱敬宇,夏开朗. 海洋水合物地层导管吸力锚贯入安装负压窗口分析. 石油钻采工艺. 2021(06): 737-743 . 百度学术
      137. 陈强,吴能友,李彦龙,刘昌岭,孙建业,孟庆国. 块状甲烷水合物分解动力学特征及其影响因素. 天然气工业. 2020(08): 141-148 . 百度学术
      138. 吴能友,李彦龙,万义钊,孙建业,黄丽,毛佩筱. 海域天然气水合物开采增产理论与技术体系展望. 天然气工业. 2020(08): 100-115 . 百度学术
      139. 宁伏龙,梁金强,吴能友,祝有海,吴时国,刘昌岭,韦昌富,王冬冬,张准,徐猛,刘志超,李晶,孙嘉鑫,欧文佳. 中国天然气水合物赋存特征. 天然气工业. 2020(08): 1-24+203 . 百度学术
      140. 涂运中,陈剑垚,刘春生,陈晓林,张正元. “慧磁”定向钻井中靶系统超高精度中靶技术研究. 探矿工程(岩土钻掘工程). 2020(10): 1-6+12 . 百度学术
      141. 毛佩筱,吴能友,宁伏龙,胡高伟,孙嘉鑫,陈强,郭洋,卜庆涛,万义钊. 不同井型下的天然气水合物降压开采产气产水规律. 天然气工业. 2020(11): 168-176 . 百度学术
      142. 付强,王国荣,周守为,钟林,王雷振. 海洋天然气水合物开采技术与装备发展研究. 中国工程科学. 2020(06): 32-39 . 百度学术
      143. 何家雄,钟灿鸣,姚永坚,阎贫,王彦林,万志峰,关雎,张金峰. 南海北部天然气水合物勘查试采及研究进展与勘探前景. 海洋地质前沿. 2020(12): 1-14 . 百度学术
      144. 施俊法. 21世纪前20年世界地质工作重大事件、重大成果与未来30年中国地质工作发展的思考. 地质通报. 2020(12): 2044-2057 . 百度学术

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    出版历程
    • 收稿日期:  2020-05-11
    • 修回日期:  2020-05-20
    • 网络出版日期:  2023-09-25
    • 刊出日期:  2020-06-24

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