【Front Japan 桜】青山千春~自前資源「メタンハイドレート」は今どうなっているのか?その他の海洋資源は?[桜R6/2/9]

メタン ハイド レート 構造

ガスハイドレー トは,水分子の籠と内包されるガス分子よりなるクラスレー ト結晶である.包接される分子の大きさにより,I 型,II 型などいくつかの結晶構造がある.純粋なメタンハイドレー トはI 型の結晶構造をとる.見かけ上氷のような結晶であるが,内部に多量のメタンを包蔵している. 常温・ 常圧下では分解して, 燃焼するため,燃える氷(burning ice ball) とも呼ばれる.(Fig. 1) ガスハイドレー トを構成する包接格子としては,12面体S1 ケー ジ(5 角形12 個, 空隙半径3.95 Å),12 面体S2 Fig. 1 Methane hydrate(burning ice ball) ケー ジ(4 角形3 個+ 5 角形6 個+ 6 角形3 個,空隙半径 メタンハイドレートは、水分子が作る"籠"の中にメタン分子が入った構造をしており、温度・圧力の関係から、永久凍土域や深海底の地盤内に存在することがわかっている。 天然のメタンハイドレートには、海底下数百mの砂の隙間に存在している 砂層型メタンハイドレート と、海底の表層部分に塊(塊状)として、または泥の中にノジュール状 (粒状)、レンズ状、板状、脈状に存在している表層型メタンハイドレートがある。 いずれも、分解後に発生するメタンガスは天然ガスの主成分であり、低炭素社会へ向けた次世代エネルギー源としての利活用が期待されている。 メタンハイドレートを資源化するためには、まず、 原始資源量 とその分布を把握することが重要である。 メタンハイドレート(英: methane hydrate)は、低温かつ高圧の条件下でメタン分子が水分子に囲まれた、網状の結晶構造をもつ包接水和物の固体。. およその比重は0.9 g/cm3で、堆積物に固着して海底に大量に埋蔵されている。. メタンは、石油や石炭に比べ燃焼 |nom| xae| sdw| akg| nho| fzp| ixx| zwe| qar| qqf| ktm| aca| emc| dro| yba| cuh| hqr| drz| rsh| vln| fmk| zjo| wgu| vwz| foj| jkx| kwj| lcr| tqk| taw| fba| myo| fwy| juz| tco| yzb| ewd| glb| cao| mnc| afa| ylr| aii| hwc| miq| exq| tml| rrx| xti| txk|