用于火星探測(cè)的氣體轉(zhuǎn)化系統(tǒng)輔助石油開采
Gas Conversion Systems Reclaim Fuel for Industry
火星探測(cè)器能源系統(tǒng)研發(fā)與從廢舊礦井中開采石油或收集鉆井過(guò)程中釋放的氣體的技術(shù),這些技術(shù)之間的關(guān)聯(lián),可以通過(guò)材料的原子組成來(lái)理解。特別是碳、氧和氫原子,不同的組合可能會(huì)產(chǎn)生截然不同的特性,而對(duì)原子的重新排列僅需通過(guò)正確的化學(xué)反應(yīng)即可實(shí)現(xiàn)?;鹦菤怏w轉(zhuǎn)化系統(tǒng)與廢舊礦井石油開采技術(shù)就是通過(guò)不同化學(xué)反應(yīng),以實(shí)現(xiàn)原子重新排列的過(guò)程。
先鋒航天公司和先鋒能源公司的創(chuàng)始人兼總裁Robert Zubrin說(shuō):“宇航員可通過(guò)電解水獲取氧氣,并回收氫氣?;鹦谴髿庵泻胸S富的二氧化碳,含量達(dá)95%。將回收的氫氣與火星大氣中的二氧化碳相結(jié)合,就可以產(chǎn)生甲烷和水。甲烷和氧氣組合則可作為火箭燃料,為探測(cè)器返回地球提供動(dòng)力。我們研究了在火星上制取甲醇和氧氣的方法,制作了一套能夠?qū)⒓状己退纸獬蓺浜投趸嫉南到y(tǒng)?!?/p>
在公司發(fā)展過(guò)程中,先鋒航天公司贏得了約60項(xiàng)小企業(yè)創(chuàng)新研究(SBIR)計(jì)劃合同,其中大部分是與NASA合作的項(xiàng)目,合同總額超過(guò)1250萬(wàn)美元。其中最早的合同可以追溯到20世紀(jì)90年代中后期與約翰遜航天中心的合作,其主要關(guān)注在火星表面上通過(guò)分子混合和匹配來(lái)制造火箭燃料。后來(lái),該公司作為NASA承包商,與洛克希德·馬丁公司和馬丁·瑪麗埃塔航空航天公司合作開發(fā)先進(jìn)的太空探索方案。其首先與洛克希德·馬丁公司合作,幫助其制造了首批收集火星大氣中的二氧化碳并將其轉(zhuǎn)化為氧氣和甲烷的氣體轉(zhuǎn)化系統(tǒng)模型。
約翰遜航天中心推進(jìn)與動(dòng)力分部的原位資源利用(ISRU)總工程師Gerald Sanders說(shuō):“Robert Zubrin還在先鋒航天公司開展了其它化學(xué)試驗(yàn),如通過(guò)反向的水氣轉(zhuǎn)化反應(yīng)從二氧化碳中獲取氧氣等。他的很多工作都非常具有開創(chuàng)性,開展的大部分實(shí)驗(yàn)不僅適用于在火星或月球上收集和利用資源,還適用于太空探索任務(wù)中的生命支持和能源系統(tǒng)?!盙erald Sanders及其研究團(tuán)隊(duì)嘗試將Robert Zubrin開發(fā)的這些系統(tǒng)組合在一起,用于火星探測(cè)活動(dòng)。例如,火星的土壤里含有水,可通過(guò)水的電解獲得氫,將氫與火星大氣中的二氧化碳反應(yīng),可生成作為燃料的甲烷,以及既可以作為燃料也能提供生命支持的氧氣。這些設(shè)備由一個(gè)小型核電站提供能源,同時(shí)還需使用土壤處理裝置和運(yùn)輸漫游車進(jìn)行土壤采掘。附加設(shè)備的重量約為2000kg,而從地球攜帶甲烷燃料的重量約為6500kg,因此,這種原位資源利用方式有利于提高資源利用效率,降低航天發(fā)射的成本。
在這些技術(shù)的研發(fā)和使用過(guò)程中,Robert Zubrin意識(shí)到,可利用早期與NASA合作開發(fā)的氣體轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的逆反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行石油的開采。為了實(shí)施這一想法,2008年,他創(chuàng)建了先鋒能源公司。Robert Zubrin解釋說(shuō):“在火星上,宇航員利用二氧化碳與氫反應(yīng)生成甲烷和水,利用電解水產(chǎn)生氧氣和氫。在地球上,我們從天然氣中獲得甲烷,甲烷和水反應(yīng)產(chǎn)生二氧化碳和氫氣,然后將其分離,氫氣可以用于產(chǎn)生無(wú)碳電力,而二氧化碳可用于廢棄油井的石油開采。因此,這一過(guò)程基本上是對(duì)火星原位處理系統(tǒng)的逆向運(yùn)行?!?/p>
由于地質(zhì)原因,通過(guò)最初的泵取過(guò)程,礦井中的石油開采量?jī)H能達(dá)到30%。在20世紀(jì)早期,出現(xiàn)了一種新的石油開采技術(shù)——將水注入礦井中,使石油上浮,然后對(duì)石油進(jìn)行開采。這種技術(shù)可獲得原始石油儲(chǔ)存量的約20%。但采用這兩種方法進(jìn)行開采后,仍有約一半的石油留在地下。20世紀(jì)80年代,“增強(qiáng)的石油開采”技術(shù)出現(xiàn),該技術(shù)將二氧化碳注入礦井,與石油混合,降低其粘度,并對(duì)其施加壓力,可獲得原始石油儲(chǔ)量的約20%。在該過(guò)程中,二氧化碳可被封存起來(lái)。然而,目前美國(guó)僅4%的石油是通過(guò)上述方式獲得的。原因在于這種方式需要存在天然的二氧化碳的埋藏地。而石油礦井和自然二氧化碳埋藏地共存的情況很少。盡管很多人認(rèn)為可以使用發(fā)電廠排出的二氧化碳,但是,發(fā)電廠排出的二氧化碳?xì)怏w已被稀釋,且壓力不高,難以分離,可能與油井的位置相距甚遠(yuǎn),因此,這種方式很難實(shí)現(xiàn)。此外,人們還提出,將二氧化碳通過(guò)管道傳輸?shù)接途诘?,但這種工程浩大,企業(yè)通常不愿投資于尚未成功利用“增強(qiáng)的石油開采”技術(shù)開展試驗(yàn)驗(yàn)證的油田?,F(xiàn)在的唯一途徑是利用卡車運(yùn)輸,但成本高昂,因此,沒有人會(huì)開展這種試驗(yàn),管道輸送二氧化碳也就無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
▲ 先鋒能源公司開發(fā)的MAGS系統(tǒng)
先鋒能源公司制造了便攜式增強(qiáng)開采技術(shù)(PERT)系統(tǒng),提供了一種有吸引力的、成本較低的原位利用甲烷和水產(chǎn)生二氧化碳的解決方案。2014年,先鋒能源公司對(duì)其全尺寸PERT模型,以及相關(guān)的其它設(shè)備進(jìn)行了測(cè)試。
在石油開采的早期階段,礦井會(huì)釋放出大量的天然氣副產(chǎn)物——“火炬氣”。由于石油礦井通常位于偏遠(yuǎn)地區(qū),“火炬氣”一般采用就地燃燒的方式處理。但這種方式造成了光污染和巨大的能源浪費(fèi)。
先鋒能源公司開發(fā)的移動(dòng)式烷烴氣體分離(MAGS)系統(tǒng)將石油開采初期產(chǎn)生的“火炬氣”分離成3部分,其中一部分由丙烷、丁烷和戊烷等組成,可充入氣罐運(yùn)輸?shù)酵獾劁N售;甲烷可用于替代柴油驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī),為石油鉆探裝置供能;乙烷則主要用于為MAGS系統(tǒng)自身供能。2014年春天,MAGS系統(tǒng)進(jìn)行了首次現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,2014年秋季,被運(yùn)送到北達(dá)科他州使用。
▲ MAGS系統(tǒng)可應(yīng)用于石油開采過(guò)程中“火炬氣”的分離和利用
MAGS系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是多方面的:首先,其可大幅減少“火炬氣”燃燒產(chǎn)生的光污染,減少柴油消耗量,獲得可以出售的液體丙烷和丁烷。另外,該系統(tǒng)還可實(shí)現(xiàn)自給自足。PERT系統(tǒng)每天可以產(chǎn)生足夠的氫,獲得1.3MW的電力和14158.4m3二氧化碳。這足以開展小型的“增強(qiáng)的石油開采”技術(shù)驗(yàn)證試驗(yàn),從而為建設(shè)二氧化碳輸送管道提供驗(yàn)證支持。
Robert Zubrin說(shuō):“美國(guó)擁有世界上最古老的石油工業(yè),全國(guó)各地散落著成千上萬(wàn)的廢棄油井,其中仍有超過(guò)半數(shù)的石油未被開采出來(lái)。據(jù)估算,采用這兩種系統(tǒng)可獲得美國(guó)石油采收量約10%的石油。當(dāng)然,這些系統(tǒng)也可應(yīng)用于其他國(guó)家,極大地增加世界石油資源。”
Gerald Sanders說(shuō):“這與火星氣體轉(zhuǎn)化系統(tǒng)顯然是不同的應(yīng)用,但從化學(xué)反應(yīng)的過(guò)程及其研究來(lái)看,該系統(tǒng)與火星原位資源利用技術(shù)有著直接聯(lián)系。這表明,NASA為火星所做的研究工作也可對(duì)地球上的生產(chǎn)和生活產(chǎn)生重要影響。” (甜 譯)