863计划海洋技术领域天然气水合物勘探开发关键技术
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2020年公需科目《当代科学技术前沿知识》考题及答案一、单项选择题。
(40分)1.从世界环保产业发展趋势看,环保装备将向成套化、尖端化、系列化方向发展,环保产业由终端向源流控制发展,其发展重点不包括以下哪个方面:( )。
[2分]A大气污染防治B海水淡化C土壤修复D水污染防治2.据估算,真菌病害已使主要粮食作物的产量在全球范围内每年减少()亿吨,损失的粮食每年可多养活6亿人。
[2分]A 0.5B 0.75C 1.0D 1.253.近年来,国际社会对植物来源药品的兴趣日益增长。
据统计,目前美国和欧盟的处方药中约有( )是植物制品。
[2分]A 1%B 5%C 25%D 50%4.发现希格斯玻色子的物理装置是( )。
[2分]A大型正负电子(LEP) 对撞机B万亿电子伏特加速器(Tevatron)C大型强子对撞机(LHC)D斯坦福直线对撞机(SLAC)5.基因编辑技术目前发展到第( )代。
[2分]A 一B 二C 三D 四6.2009年初,比特币网络正式上线运行,支撑比特币运行的底层技术( )。
[2分]A大数据B云计算C人工智能D区块链7.世界主要国家都将发展机器人产业作为保持和重获制造业竞争优势的重要战略手段,下列战略不包含机器人发展相关举措的是 ( )。
[2分]A美国国家机器人计划B欧洲机器人技术公私合作伙伴计划C日本机器人新战略D美国国家量子计划8.2013-2015年,我国的超级计算机连续6次称雄全球超级计算机500强榜单。
这台超级计算机是( )。
[2分]A曙光-星云B天河一号C天河二号:D神威.太湖之光9.冶金行业也是一个高污染行业,虽然近10年来我国冶金工I业的环境保护和治理工作取得了巨大的进步,但排放污染物的总量依然不断持续上升,并且随工业废水排放的重金属数量也相当惊人,污染事件时有发生。
以下哪种元素不属于会带来污染的重金属元素: ( ) [2分]A汞B铅C镉D钠10.如要从根本上解决大气污染问题,首先必须从改善能源结构入手,使用天然气及二次能源,还应重视太阳能、风能、地热等清洁能源的利用。
863计划的八个领域863计划是中国国家高技术研究发展计划的简称,是中国政府为了加快科技进步和促进国民经济发展而实施的重大科技攻关计划。
其中,863计划涉及到了八个领域,分别是信息技术、生物技术、航空航天技术、新材料技术、能源技术、资源与环境技术、先进制造技术和海洋技术。
这八个领域涵盖了国家经济发展和国防建设的关键领域,对于推动中国科技创新和产业升级具有重要意义。
首先,信息技术是现代社会发展的基础和支撑,它涵盖了计算机技术、通信技术、人工智能等多个方面。
在信息技术领域,中国在人工智能、大数据、云计算等方面取得了重要进展,为国家经济发展和社会管理提供了强大支持。
其次,生物技术是21世纪的新兴技术领域,它涉及到生物医药、生物工程、基因工程等多个方面。
中国在生物技术领域的研究和应用方面取得了一系列重要成果,为国家医药卫生事业的发展和人民健康提供了重要支持。
航空航天技术作为国家安全和国防建设的重要领域,一直是中国政府高度重视的方向。
中国在航空航天技术领域取得了一系列重要成果,包括载人航天、火箭技术、卫星技术等方面的突破,为国家的综合国力提升和国际地位提升做出了重要贡献。
新材料技术是支撑现代工业和高新技术产业发展的重要基础,它涉及到金属材料、高分子材料、复合材料等多个方面。
中国在新材料技术领域取得了一系列重要突破,为国家工业升级和科技创新提供了重要支持。
能源技术和资源与环境技术是当前全球关注的热点领域,涉及到能源开发利用、环境保护和资源可持续利用等方面。
中国在能源技术和资源与环境技术领域取得了一系列重要成果,包括清洁能源、节能减排、环境治理等方面的突破,为国家经济可持续发展和生态文明建设提供了重要支持。
先进制造技术是国家制造业发展的重要支撑,它涉及到数字化制造、智能制造、柔性制造等多个方面。
中国在先进制造技术领域取得了一系列重要成果,为国家制造业升级和智能制造发展提供了重要支持。
海洋技术是国家海洋资源开发利用和海洋国防建设的重要领域,涉及到海洋勘探、海洋工程、海洋环境保护等多个方面。
863计划的八个领域863计划是中国政府于1986年启动的高技术研究与发展计划,旨在推动国家的经济和科技发展。
该计划涵盖了许多不同的领域,其中包括信息技术、生物技术、新材料、航空航天、能源技术、环境保护、军事技术和海洋技术。
这些领域都是中国在科技发展中非常重要的部分,下面我们将逐一介绍这八个领域。
首先,信息技术是863计划中的一个重要领域。
信息技术的发展对于现代社会的各个方面都有着重要的影响,包括通讯、互联网、人工智能等。
在信息技术领域,中国正在加大投入,加快技术创新,努力提升自主研发能力。
其次,生物技术也是863计划的重点领域之一。
生物技术的发展涉及到农业、医药、环境保护等诸多方面,对于国家的经济和人民的生活都具有重要意义。
中国在生物技术领域的研究与发展已取得了一系列重要成果,为国家的可持续发展做出了积极贡献。
新材料领域也是863计划的重要组成部分。
新材料的研究与应用对于提升国家的制造业水平、推动产业升级、提高资源利用效率都有着重要作用。
中国在新材料领域的研究与发展一直处于国际领先地位,不断推动新材料技术的创新与应用。
航空航天领域是国家安全和国防建设的重要保障。
中国在航空航天领域的研究与发展一直备受关注,不断取得重大突破,提升国家的航空航天实力,为国家的发展和安全作出了重要贡献。
能源技术是国家发展的基础和保障。
中国在能源技术领域的研究与发展一直积极推动,不断探索新的能源资源,提高能源利用效率,推动能源技术的创新与应用。
环境保护是国家可持续发展的重要保障。
中国在环境保护领域的研究与发展一直致力于改善环境质量,保护生态环境,推动绿色发展,为国家的可持续发展作出了重要贡献。
军事技术是国家安全和国防建设的重要保障。
中国在军事技术领域的研究与发展一直备受关注,不断提升国防实力,保障国家安全。
海洋技术是国家海洋资源开发和海洋权益维护的重要保障。
中国在海洋技术领域的研究与发展一直积极推动,不断推动海洋资源的开发与利用,维护国家海洋权益。
DOI: 10.16562/ki.0256-1492.2020092702新型深海地温梯度测量设备(FY2)研发李佳伟1,陈洁2,徐行1,潘飞儒2,罗贤虎1,俞欣沁1,罗新恒21. 中国地质调查局广州海洋地质调查局,广州 5107602. 珠海市泰德企业有限公司,珠海 519082摘要:随着海底地热学研究的不断深入,对海底地热测量仪器的技术指标提出了更高要求。
基于前期自主研发的FY1自容式微型温度测量记录仪,经过大量实践数据与经验积累,研制出新型的FY2自容式微型温度测量记录仪。
为验证FY2的性能,在实验室恒温水槽和南海北部陆坡深水海域对FY1和FY2进行了仪器校验和比测,结果显示FY2的测量分辨率优于0.000 1 ℃,测量准确度优于±0.001 5 ℃,比测点的海底热流值为78 mW/m 2。
实验结果证实FY2探针不仅具有高分辨率、高精度、性能稳定的特点,而且测量效率高,可为海底热流探测与研究提供新一代可靠的技术支持。
关键词:地温梯度;深海沉积物;海底热流;温度计中图分类号:P738.6 文献标识码:AA new equipment for deep-sea geothermal gradient measurement (FY2)LI Jiawei 1, CHEN Jie 2, XU Xing 1, PAN Feiru 2, LUO Xianhu 1, YU Xinqin 1, LUO Xinheng 21. Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou 51076, China2. Zhuhai Taide Enterprise Co.Ltd., Zhuhai 519082, ChinaAbstract: The seabed geothermal research has become a common component of integrated marine geological survey nowadays and high requirements are raised to the technical performance of instruments for seabed measurement. Based on the FY1, the self-contained miniature temperature measurement recorder independently developed by Guangzhou Marine Geological Survey, a new type of self-contained miniature temperature measurement recorder, FY2 in abbreviation, was developed after summarization of previous practicce data and survey experiences.In order to verify the performance of the FY2, efforts have been devoted to the instrument calibration and the comparison of the FY2 to the FY1in laboratories under a constant temperature flume as well as in the deep water area on the northern slope of the South China Sea. Results show that the resolution of the FY2 is higher than 0.000 1 ℃, and the precision is higher than ±0.001 5 ℃. The seabed geothermal flow value of the measuring point is 78 mW/m 2; indicating an excellent performance of the new equipment. The new equipment also has high efficiency, and may provide strong technical support for the research of seabed geothermal flow.Key words: geothermal gradient; deep sea sediments; seabed geothermal flow; temperature data logger海底热流是海盆及其陆缘热状态最直接的体现,是研究不同尺度地质构造热演化,评价海域天然气水合物和油气资源的重要约束[1]。
国家高技术研究发展计划(863计划)海洋技术领域2014年备选项目申请指南一、指南内容(一)深远海海洋动力环境监测关键技术与系统集成重大项目1. 海上移动观测平台及组网应用技术(1)波浪滑翔器无人自主观测系统研制一型以波浪能为主驱动力的远程海洋环境观测系统,具有通信、定位和自主航行控制能力,能够实现大范围、远距离的海表温度、盐度、流场及海面风、温、湿、气压等环境参数的实时测量。
提交工程样机3台,并完成海上试验,考核续航能力大于2000公里,连续工作时间大于180天。
本方向拟支持1项,国拨经费控制额1200万元,实施期限为3年,要求企业牵头申报。
(2)远程复合动力快速无人艇监测系统研制可用于浅海、油气平台周边及特定海域测绘、海洋环境监测的远程复合动力快速无人综合监测艇工程样机。
最高航速不小于50节,续航能力不低于1000公里;搭载能力不少于300公斤,可实现多波束测深及水文气象参数测量,具有视频监视、实时通信、定位及无人自主和无线电遥控航行控制功能,可工作于3级海况,完成海上试验。
本方向拟支持1项,国拨经费控制额1000万元,实施期限为3年,要求企业牵头申报。
(3)船载无人机海洋观测系统针对特定区域海洋观测的需求,以海洋环境和海上目标机动快速监测为目标,研制船载基于无人机平台的观测系统工程样机。
重点研究小型化、低功耗测量技术和无人机平台传感器适装及配平集成技术;系统具有实时监测、通信和自主飞行能力,无人机平台飞行高度不低于3000米,巡航半径100公里。
完成海上船载飞行试验。
本方向拟支持1项,国拨经费控制额1000万元,实施期限为3年,要求企业牵头申报。
(4)自主航行潜水器(AUV)组网观测关键技术利用已有成熟的AUV平台,研究水下移动观测系统智能控制、多水下移动平台协同通信、导航、定位及协作观测技术,开发水下移动平台组网观测控制软件,形成相关技术标准;完成组网观测系统海上试验,组网系统平台数量≥3个。
863计划海洋技术领域工作目标1. 提高海洋资源开发与利用的技术水平我国拥有辽阔的海域,海洋资源的开发与利用具有巨大的潜力和广阔的前景。
此工作目标旨在推动海洋技术领域的研究与发展,实现海洋资源的可持续利用。
具体来说,我们需要重点关注以下几个方面:•海洋生物资源的高效利用:通过基因工程、生物技术等手段,提高海洋生物的产量和品质,降低生产成本,为海洋生物产业提供技术支持。
•海洋能源的开发与利用:积极开展海洋可再生能源(如潮能、波浪能等)的研究与开发,提高能源利用效率,降低成本,为我国能源安全保障作出贡献。
•海洋矿产资源的勘探与开发:利用先进的技术手段,提高海洋矿产资源的勘探精度,开发高效的开采技术,提高资源利用率。
2. 加强海洋环境保护与生态修复技术研究海洋环境保护与生态修复是保障我国海洋生态文明建设的重要支撑。
此工作目标要求我们加强海洋环境保护与生态修复技术研究,为海洋环境保护提供科技保障。
主要研究工作包括:•海洋环境监测技术:发展高精度、高分辨率的海洋环境监测技术,实时获取海洋环境信息,为海洋环境管理提供科学依据。
•海洋污染物治理技术:研究新型、高效的海洋污染物治理技术,降低污染物对海洋环境的影响,保障海洋生态安全。
•海洋生态修复技术:针对海洋生态环境受损区域,研究并应用有效的生态修复技术,促进海洋生态环境的恢复与重建。
3. 提升海洋科技的国际竞争力提高我国海洋科技领域的国际竞争力,是实现我国海洋事业跨越式发展的重要任务。
此工作目标要求我们在以下几个方面取得突破:•海洋科技创新能力:加大科研投入,培育创新型人才,推动海洋科技成果的转化与应用,提高我国海洋科技的自主创新能力。
•海洋科技国际合作:积极参与国际海洋科技合作与交流,引进国外先进技术,提高我国海洋科技的国际影响力。
•海洋科技产业体系建设:优化产业结构,发展高新技术产业,构建具有国际竞争力的海洋科技产业体系。
工作任务1. 组织海洋技术领域的研究与开发为确保工作目标的实现,我们需要组织相关研究机构、高校和企业,开展海洋技术领域的研究与开发。
863计划海洋技术领域2006年度专题课题申请指南前言“十一五”期间,依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《国家“十一五”科学技术发展规划》和《863计划“十一五”发展纲要》,863计划海洋技术领域本着深化浅海、开拓深远海的原则,重点围绕提高近海资源利用水平和深海战略性资源的储备,开发近海边际油田、深水油气田、天然气水合物和大洋海底资源勘探开发关键技术与重大装备;具备200海里经济专属区及西太平洋立体综合监测与监控的技术能力;研制50个海洋创新药物与海洋生物制品等高值产品;建立10个海洋高技术平台,发展一批海洋前沿高技术;实现从浅海向深海的战略性转移。
根据以上总体考虑,863计划海洋技术领域将在项目和专题两个层次进行部署,设置“海洋环境立体监测技术”、“深海探测与作业技术”、“海洋油气勘探开发技术”、“海洋生物资源开发利用技术”四个专题,将分年度公开发布专题课题申请指南。
以下为本领域2006年度专题课题申请指南。
专题一、海洋环境立体监测技术一、指南说明海洋监测技术是国家安全、经济发展、环境保护、资源开发、减灾防灾的不可缺少的基础技术和信息获取手段。
本专题将重点探索海洋监测的前沿技术,进行前沿技术集成、提高自主创新能力,为国家海洋监测技术的持续发展奠定更为坚实的技术基础。
本专题鼓励发展新的探测原理和研制新的传感器,探索海洋环境要素的现场快速分析技术与实验室高精度检测技术,突破信息提取的关键技术,并进行若干前沿技术的集成,实现对海岸带与海岛环境、近海海洋环境、深远海海洋过程、极区海洋环境的监测能力,提高海洋监测数据的应用水平。
此次发布的是本专题2006年度课题申请指南,年度经费预算为5000万元。
拟支持的课题分两类,一类是探索导向类课题,每个课题的支持强度为100万元以下,支持年限为2-3年;一类是目标导向类课题,每个课题的支持强度为500万元以下,课题支持年限原则不超过3年。
二、指南内容(一)探索导向类课题1.海洋监测高性能传感器技术本方向主要针对我国海洋监测传感器的薄弱环节,为发展先进的海洋环境探测新技术,重点发展一批新型高性能传感器,从根本上提高我国海洋监测技术基础。
天然气水合物的开发与利用技术随着人类经济的发展和城市化进程的推进,能源需求日益增长,为了满足能源需求,人们对所有的潜在能源资源展开了深入的研究,天然气水合物就是其中之一。
天然气水合物是一种新型的天然气资源,是在海洋和极地地区的超低温高压条件下,甲烷在水分子的帮助下形成的冰-like物质。
虽然这种资源自20世纪70年代以来就已经被发现,但是由于技术落后,难以开采和利用,因此直到近年来才引起人们的重视。
本文旨在探讨天然气水合物的开发与利用技术。
一、天然气水合物的开采技术天然气水合物开采技术是目前研究的核心问题之一。
在开采天然气水合物的过程中存在许多技术难题,如海洋环境复杂、气水合物粘稠、通气性差、开采力学问题、成本问题等。
在这些问题之中,目前最重要的难题是如何保持天然气水合物固态结构。
保持天然气水合物固态结构的方法有许多。
其中一种比较有前途的方法是利用二氧化碳替换水分子。
由于二氧化碳分子比水分子小,可以穿透到气水合物的结构中,并把水分子代替掉。
这种方法可以在不改变气水合物结构的情况下,提高透气率和渗透性,从而有效地提高开采效率。
此外,还有一种比较成熟的天然气水合物开采技术,即利用减压法。
减压法是指通过降低环境压力,使天然气水合物失去稳定性,并将其中的天然气释放出来。
这种方法的优点是简单易行,但在实际操作中存在一些问题,如天然气的释放速度慢,容易导致爆炸等危险。
二、天然气水合物的利用技术天然气水合物开采虽然存在诸多技术难题,但其所蕴含的能源资源巨大,具有广阔的应用前景。
当前,天然气水合物的利用技术主要分为三大类,即燃料利用、化学利用和CO2封存利用。
1、燃料利用天然气水合物中,甲烷含量非常高,其三维晶体结构中储存的天然气比煤、石油等传统燃料更加丰富、干净、高效。
因此,天然气水合物在燃料领域的利用非常广泛。
可以用于工业生产、城市供热、燃料电池等多个领域。
其热值高、燃烧无害,相对于煤炭、石油等传统燃料来源,它的环保性与经济性更占优势。
附件4一、项目名称南海天然气水合物技术理论创新与找矿重大突破二、提名意见该项目自1999年以来开展了南海北部陆坡天然气水合物勘查评价及相应的成藏富集规律、勘查技术方法研究,建立了天然气水合物从微观成核-宏观成藏-区域成矿分布的我国海域天然气水合物成藏系统理论,初步形成了从水体—海底表层—浅层—目标层段的综合立体探测和评价技术体系;首次在我国海域调查圈定了水合物存在的地质地球物理证据,首次在海域钻探获取到含水合物实物样品,使我国成为世界上第4个通过国家计划获取到水合物样品的国家;在南海北部陆坡圈定了6个水合物成矿远景区、19个成矿区带、25个有利区块及24个钻探目标;预测远景区总面积14.84×104km2,资源量为744亿吨油当量。
部分理论成果属世界首次提出,实现海域天然气水合物资源勘查评价与技术理论研究的跨越式发展。
项目研究成果已经成功应用于2017年南海天然气水合物试验性开采,支撑了国务院2017年11月批准将天然气水合物作为我国第173种矿种,成果不仅填补了我国在该领域的空白,也将助推相关领域及相关产业经济发展,对推动我国海域天然气水合物的产业化进程具有里程碑式意义。
同时,项目在南海获得的海量实测数据为维护国家海洋权益、服务国家外交大局和海军战场环境建设等方面提供支撑。
本项目已获专利19项、软件著作权登记证书10项、形成行业规范(规程)3部、发表论文400余篇、出版专著10部、获得省部级科学技术奖一等奖3项、二等奖4项。
培养了一大批优秀人才,形成了以国土资源部科技创新团队“天然气水合物研究团队“为核心的产学研用科技创新团队。
提名该项目为国家科技进步奖一等奖。
三、项目简介天然气水合物是天然气在低温、高压条件下与水结合形成的似冰状固体,世界各大洋中已发现的水合物总资源碳总量约相当于全世界已知煤、石油和天然气总储量的两倍,其总量之大足以取代日益枯竭的传统油气能源,是世界各国瞩目的21世纪具有商业开发前景的战略资源。
天然气水合物资源勘探与开发技术研究进展天然气水合物,是天然气分子与水分子在一定温度和压力条件下形成的固态化合物,具有巨大的潜在能源储量。
近年来,随着人类对能源需求的不断增长以及传统石油和天然气资源的减少,天然气水合物逐渐成为全球能源行业关注的焦点。
天然气水合物资源的勘探与开发技术也在不断发展和突破,为解决能源问题提供了新的可能性。
一、天然气水合物资源勘探技术的研究进展天然气水合物资源的勘探是实现其可持续利用的基础。
当前的天然气水合物勘探技术主要包括露天采样、岩石物理探测和钻探试验等。
其中,露天采样是目前应用最广泛的一种方法,通过收集从海洋底部冒出的天然气水合物样本,来研究其分布、组成和物理性质。
岩石物理探测技术则通过测量反射波和传播速度等数据,间接推断天然气水合物的存在和含量。
钻探试验则是直接钻取样本来验证和评估地下水合物的储量。
这些技术的不断发展完善,为天然气水合物资源的精确勘探提供了可靠手段。
同时,利用现代地球物理勘探技术也取得了一定的突破。
例如,通过声波测井技术可以得到水合物层的密度、压力和声波速度等信息,帮助确定水合物储层的分布和特征。
电磁测井技术则可以测量电阻率、磁化率等物理参数,从而推测水合物的存在。
二、天然气水合物资源开发技术的研究进展天然气水合物资源的开发是将其转化为可利用能源的关键环节。
目前,主要的开发技术包括艇载采集和常压溶解技术。
艇载采集技术是将水合物从海底采集到船上,再经过分离、恢复、脱除水分等步骤,最终得到天然气产品。
这种技术采集和处理过程复杂,对技术设备和人员要求较高,但能够直接利用水合物资源,是一种较为直接和高效的开发方式。
常压溶解技术则是在常温常压下,以添加剂辅助,将水合物转化为气相和水相,以便进行进一步处理。
该技术相对较为简单,无需特殊设备和条件,能够有效地提高水合物开发的经济性和可行性。
同时,储存和输送技术也是水合物资源开发的重要环节。
尽管天然气水合物在水下的压力和低温环境下保持稳定,但一旦离开这种环境,水合物会发生分解或变形。
863计划的八个领域863计划是中国国家高技术研究发展计划,旨在推动我国高技术领域的发展,提高国家综合国力和国防实力。
其中,863计划涉及的八个领域包括信息技术、生物技术、航空航天、新材料、先进制造、能源技术、海洋技术和环境保护。
这些领域涵盖了我国高技术产业的重要方向,对于推动科技创新、提升经济实力具有重要意义。
信息技术是863计划的重要领域之一。
在信息技术领域,我国致力于加强核心芯片、操作系统、数据库、网络安全等关键技术的研发,提高信息技术自主创新能力,推动信息产业的发展。
同时,生物技术领域也是863计划的重点之一。
生物技术在医药、农业、环保等领域有着广泛的应用前景,我国加大生物技术研发力度,致力于解决人类健康、粮食安全等重大问题。
航空航天是国家安全和国防建设的重要支撑,也是863计划的重要领域之一。
我国在航天技术领域取得了长足的进步,实现了载人航天、月球探测等重大突破。
新材料领域的发展对于提高国家制造业的核心竞争力至关重要,我国加大新材料研发力度,推动新材料在汽车、航空、电子等领域的应用。
先进制造是国家实现制造强国的重要支撑,也是863计划的重要领域之一。
我国加强先进制造技术的研发,提高制造业的智能化、柔性化水平,推动制造业向高端发展。
能源技术领域的发展对于国家能源安全和可持续发展具有重要意义,我国加大清洁能源、节能技术等领域的研发力度。
海洋技术是国家海洋资源开发和海洋强国建设的重要支撑,也是863计划的重要领域之一。
我国加强海洋资源调查、海洋环境保护、海洋能源开发等方面的研究,推动海洋技术的创新和应用。
环境保护是国家可持续发展的重要保障,我国加大环境监测、污染治理、生态修复等领域的研发力度,推动环境保护技术的创新和应用。
总的来说,863计划涉及的八个领域是我国高技术产业发展的重要方向,对于提高国家综合国力和国防实力具有重要意义。
我国将继续加大对这些领域的研发投入,推动科技创新,实现经济转型升级,推动中国经济社会发展迈上新台阶。
附件四“十一五”863计划海洋技术领域“新型海洋生物制品研究开发”重点项目课题申请指南一、指南说明“新型海洋生物制品研究开发”是“十一五”国家863计划海洋技术领域重点项目之一。
项目总体目标:针对海洋生物资源的高效利用及海洋生物制品产业的发展趋势,重点以可持续利用的海洋生物多糖及蛋白质资源为对象,利用现代生物工程、酶工程、生物化工及发酵工程等生物技术,通过海洋生物制品产业化关键技术的集成,实现新一代海洋工业生物技术的创新。
重点突破生物酶制剂、生物材料及生物农药等生物制品的规模化生产的关键技术,获得一批具有自主知识产权的原创性成果,建立我国海洋生物制品的创新体系,形成具有引领我国海洋生物制品产业发展作用的研发基地,提升我国海洋生物资源的综合开发能力。
项目重点任务:本项目以海洋生物资源为原料,结合现代生物工程及生物化工等技术,研制开发海洋酶制剂、生物材料、生物农药、功能性添加剂等生物制品。
说明:根据863计划有关管理办法和规定,本重点项目参照重大项目任务落实方式,对项目全部内容公开发布课题申请指南,拟支持的863专项经费控制额为2000万元。
要求按照课题进行申请,课题支持年限为4年。
二、指南内容1. 海洋生物酶制剂规模化生产的关键技术研究研究目标:建立新型海洋生物酶制剂研究与应用的新技术体系,提升我国海洋生物酶制剂的研发技术水平,获得2~3种具有我国自主知识产权、性能独特的酶制剂产品,实现规模化生产与应用,建立我国海洋生物酶制剂研发基地。
主要研究内容:研发2~3种新型海洋生物酶的制剂技术,研究产业化的发酵过程优化与控制、大容积发酵罐工艺放大与高效分离工艺技术,建立酶制剂的应用工程技术。
主要考核指标:开发2~3种对酸、碱、氧化剂、有机溶剂等物化因子具有耐受性的新型海洋生物酶,完成10吨发酵罐以上规模工业化生产试验,发酵水平达到世界先进水平,酶制剂年产量达到千吨以上;获得饲料添加剂、食品添加剂或兽药等2个相关生产证书及3~4个产品批准文号。
附件1:863计划海洋技术领域“天然气水合物勘探开发关键技术”重大项目2006年度课题申请指南一、指南说明“天然气水合物勘探开发关键技术”是“十一五”863计划海洋技术领域重大项目之一。
项目总体目标是:重点开发天然气水合物成矿区带的高精度地球物理和地球化学勘探技术,自主研发水合物钻探取样技术与装备,开展水合物钻探、开发及环境影响评价等关键技术研究,集成海域天然气水合物目标快速探测系统平台,初步形成天然气水合物资源勘探技术系列和装备,有效评价1~2个天然气水合物有利矿区,为天然气水合物开发作技术储备。
重点任务是:●开发海域天然气水合物矿体目标的三维地震与海底高频地震(HF-OBS)联合探测技术、水合物成矿区带的流体地球化学探测技术,以及水合物成矿区带的高精度海洋人工源电磁探测技术及海底热流原位探测技术,实现水合物成矿区带的高效综合勘探技术系列,为我国海域天然气水合物成矿区带勘探提供高技术支撑。
●研制水合物的保真取样(芯)器,开发样品处理分析技术,集成天然气水合物保真取样及样品后处理系统,为实现水合物样品采集提供支撑。
●研制天然气水合物保压保温钻探取芯装备,形成天然气水合物钻探取样系统;开展水合物开发前的实验合成条件模拟、水合物形成的相平衡实验模拟、三维水合物藏生成模拟与开采实验研究平台,以及水合物开发的环境影响评价技术,为水合物开发提供技术储备。
●通过上述技术的研发,预期获得专利及软件著作版权登记20~30项,培养一支天然气水合物科技研发队伍。
根据上述任务,项目分解为以下10个课题:1.天然气水合物矿体的三维与海底高频地震联合探测技术2.天然气水合物的海底电磁探测技术3.天然气水合物的热流原位探测技术4.天然气水合物流体地球化学现场快速探测技术5.天然气水合物原位地球化学探测系统6.天然气水合物重力活塞式保真取样器研制及样品后处理技术7.天然气水合物钻探取芯关键技术8.天然气水合物成藏条件实验模拟技术9.天然气水合物开采技术平台与开采技术预研究10.天然气水合物探测技术系统集成本项目2006年启动除“天然气水合物探测技术系统集成”课题外的9个课题,均为公开发布课题申请指南,采用择优委托方式确定承担单位。
本指南面向全国发布,自由申报、专家评审、公平竞争、滚动发展;申请单位应围绕指南设置的研究目标、研究内容和技术指标等要求,提出课题申请。
鼓励产学研单位联合共同申请课题。
依据“阶段目标、滚动支持”的原则,本次指南发布的课题的研究周期不超过四年。
二、指南内容课题1. 天然气水合物矿体的三维与海底高频地震联合探测技术(1)研究目标:开发海域天然气水合物成矿区带三维地震与海底高频地震(HF-OBS)联合探测关键技术;研究天然气水合物矿体的地震精细后处理、岩性地震解释与水合物检测技术;形成一套天然气水合物矿体外形的三维地震探测技术、矿体内部结构的海底高频地震仪探测技术和矿体的高精度地震综合评价技术系列。
(2)研究内容:●研究矿体三维地震采集中的高精度定位、震源、实时面元覆盖监控等关键技术,研制具“宽频带、大动态范围、高采样率”等特性的海底高频地震仪(HF-OBS),集成矿体三维地震与海底高频地震仪联合观测系统,形成一套天然气水合物成矿区带的地震综合采集技术;●开展地震保幅处理、高精度速度处理、振幅相对保真的叠前偏移成像技术和叠前、叠后联合弹性参数反演技术,以及纵横波速度、泊松比等物性信息检测技术研究,形成水合物成矿区带的地震资料精细后处理技术和地震检测技术;●开发集成一套地震信息提取及综合分析、天然气水合物矿体的多参量三维透视化技术,研发天然气水合物矿体定量评价系统,最终形成一套适应中国南海天然气水合物成矿区带的快速探测及评价技术系统。
(3)考核指标:●一套海底高频地震仪。
三分量速度地震仪频带可达到2~250Hz,动态范围130dB以上,地震采样率2 ms,分辨率6m;●一套高分辨三维地震与海底高频地震仪数据采集联合观测系统;●一套振幅相对保真的地震叠前偏移成像、叠后反演精细处理技术及其软件;一套以海底高频地震仪和三维地震资料为基础的天然气水合物高精度速度分析技术、转换波有效信息提取技术和地震检测特殊处理系列模块;●一套实用的、具有我国自主知识产权的天然气水合物钻探目标区资源评价系统;●完成典型海域天然气水合物矿体三维地震采集试验面积100km2(约2000km测线),提交试验地震资料处理的三维多参量数据体。
(4)课题研究周期:自课题合同任务书签定日起4年。
(5)课题经费及组成:课题总研究经费为4500万元,其中863专项经费为1500万元,依托单位匹配3000万元。
课题2. 天然气水合物的海底电磁探测技术(1)研究目标:根据天然气水合物矿体与周围介质存在明显的电性差异的特点,开展海上人工源电磁探测的正演数值模拟方法、海洋多制式大功率电磁信号发射机、接收机拖体、电气线路密封承压技术等方面的研究,研制海上人工源电磁综合观测系统,形成数据采集、处理和解释方法等海洋人工源电磁综合探测技术。
(2)研究内容:●海洋多制式大功率电磁信号发射机、接收机拖体及相关技术研究●海上人工源电磁综合观测系统研制(3)考核指标:●一套海洋拖曳式人工源电磁观测系统实验样机,以及数据采集、处理与反演技术。
海底电磁探测最大工作水深4000m、发射机信号为逆变矩形波频率0.1-100Hz、电流不小于100A;●选择水合物目标区开展海上试验,提交技术试验及资料分析结果。
(4)课题研究周期:自课题合同任务书签定日起3年。
(5)课题经费及组成:课题总研究经费为600万元,其中863专项经费为400万元,依托单位匹配200万元。
课题3. 天然气水合物的热流原位探测技术(1)研究目标:研制一套适用于陆坡区的高精度深穿透海底热流采集、资料处理和分析的原位探测技术,可现场直接测定海底沉积物地温梯度及热导率。
(2)研究内容:●高精度深穿透海底热流原位采集技术●高精度深穿透海底热流资料处理和分析技术(3)考核指标:●一套高精度、深穿透海底地温梯度及沉积物热导率探测设备,以及资料采集、处理与综合解释技术。
探针长度大于等于6m、热流原位温度测量精度5mK、分辨率1mK;沉积物热导率测量精度达到5%,最大工作水深4000m;●选择水合物目标区开展海上试验,提交技术试验及资料分析结果。
(4)课题研究周期:自课题合同任务书签定日起3年。
(5)课题经费及组成:课题总研究经费为600万元,其中863计划专项经费400万元,依托单位匹配200万元。
课题4. 天然气水合物流体地球化学现场快速探测技术(1)研究目标:研制一套能够采集12至24个不同水深气密性水样的系统,以探测海水中烃类气体等地球化学指标在垂向和水平方向上的变化特征及其异常;研制一套沉积物孔隙水分层原位采集系统,可实现长程或短程的沉积物孔隙水原位采集;研制一套能够对不同类型水体中烃类等地球化学指标进行现场快速检测的船载平台系统,并可实现与上述两类采样器的无损、无污连接。
(2)研究内容:●气密性水样采集系统研制●沉积物孔隙水分层原位采集系统研制●船载平台系统研制(3)考核指标:●一套分层气密采水系统:最大工作水深4000m,采水瓶数不少于12个,每个采水瓶容积不小于8升,系统可自带温、盐、深探头;●一套沉积物原位孔隙水采集系统:在海底原位获取并保存气密孔隙水样品,最大工作水深4000m,沉积物深度不低于5m,孔隙水采集间距0.5m ;●船载现场地球化学测试平台:可实现与上述两类采样器的无损、无污连接,能够对水体中CH4、H2、H2S 和CO2等地球化学指标的现场测试,测试误差不高于陆上实验室同类测试精度的10%;●选择水合物目标区开展海上试验,提交技术试验及资料分析结果。
(4)课题研究周期:自课题合同任务书签定日起3年。
(5)课题经费及组成:课题总研究经费为700万元,其中863计划专项经费500万元,依托单位匹配200万元。
课题5. 天然气水合物原位地球化学探测系统(1)研究目标:研制一套集海底摄像、照相和多参数探头为一体的原位在线探测系统,可实现拖曳式作业,为天然气水合物的高效快速勘探提供地球化学技术支持。
(2)研究内容:研制集海底摄像、照相和多参数探头为一体的原位在线探测系统。
(3)考核指标:●最大工作水深4000m ,摄像分辨率不低于720×576像素,照相分辨率不低于2048×1680像素,原位探头包括:温度、盐度、深度、pH、Eh、DO、H2S、CH4和CO2,探头响应时间和灵敏度不低于现有商业化同类探头的指标,水下连续工作时间不低于8小时;●选择水合物目标区开展海上试验,提交技术试验及资料分析结果。
(4)课题研究周期:自课题合同任务书签定日起3年。
(5)课题经费及组成:课题总研究经费为500万元,其中863计划专项经费300万元,依托单位匹配200万元。
课题6. 天然气水合物重力活塞式保真取样器研制及样品后处理技术(1)研究目标:研制天然气水合物重力活塞式保真取芯钻具及与之配套的保真样品的解压脱气装置,并集成水合物样品与其分解后烃类气体样品的收集技术和保存技术,形成天然气水合物保真取样及样品后处理系统。
(2)研究内容:●天然气水合物重力活塞式保真取样器研制●天然气水合物保真样品后处理系统研制(3)考核指标:●一套重力活塞式保真取样器。
最大工作水深4000m、沉积物采样最大长度30米、总重量小于2.5吨、6小时内的降压不超过20%;●一套天然气水合物保压样品综合检测与快速编录系统。
包括:保压采样(取芯)器甲板快速冷却装置、样品快速转移和子样品分割装置(转移舱、编录舱、储存舱)、多参数保压样品岩芯扫描与综合编录仪和气体分离、取样与释压曲线记录仪等四个相对独立的组成部分,处理样品最高压力40Mpa;●选择水合物目标区开展海上试验,提交技术试验及资料分析结果。
(4)课题研究周期:自课题合同任务书签定日起3年。
(5)课题经费及组成:课题总研究经费为700万元,其中863计划专项经费500万元,依托单位匹配200万元。
课题7. 天然气水合物钻探取芯关键技术(1)研究目标:开发大尺寸绳索取芯专用钻杆、保温保压取芯技术、适合深海钻探的取芯钻头、取芯钻头与全面钻进钻头转换技术、水合物岩芯样品的现场测试器具与钻具快速冷却技术等关键技术,初步形成天然气水合物钻探取样系统。
(2)研究内容:●大尺寸绳索取芯专用钻杆研制●适合深海钻探的取芯钻头研制●取芯钻头与全面钻进钻头转换技术研究●天然气水合物深水保温保压及深孔取芯技术●天然气水合物深水深孔取芯装备研制(3)考核指标:●一套专用绳索取芯系统,最大工作水深2000m,绳索取芯岩芯样品直径≥30㎜,单次取芯长度≥3m;岩芯收获率≥85%;保持压力不低于原始压力的80%,温度不高于原始温度5℃;●一套天然气水合物深水深孔取芯装备,最大工作水深2000m,一次取芯长度不低于3m,岩芯保持压力不低于原始压力的80%;●选择水合物目标区开展海上试验,提交技术试验及资料分析结果。