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天然氢时代或将开启
 2026-07-22

阅读提示:在全球能源变革浪潮中,一种隐匿于地壳深处的“原生力量”——天然氢(白氢)悄然走到了聚光灯下。

与传统绿氢、蓝氢较高的制取成本及碳排放强度不同,天然氢源自地球内部的天然化学反应,兼具极低成本与类似地热的可持续属性,被视为破解氢能产业“成本之困”的潜在利器。然而,作为一种全新的矿产资源,天然氢的成藏机理尚待厘清、勘探开发风险较高,全球范围内尚处于“摸着石头过河”的起步阶段。为推动这一新兴能源从理论走向实践,本期5、8版梳理其全球进展、剖析典型案例、探讨发展路径,以期为我国天然氢资源调查评价与产业化布局提供参考与启发。

5、8版文图除署名外由 石油勘探开发研究院 孟庆强 提供

天然氢有望成为能源转型“黑马”

嘉宾:中国科学院院士、北京大学能源研究院院长 金之钧

问:当前我国能源结构转型面临哪些现实矛盾?为何在大力发展可再生能源的同时,还要重点探索天然氢这类新型能源?

答:核心矛盾在于存量与增量的差距。目前我国化石能源消费占比仍在70%以上,非化石能源占比仅为21.7%,预计到2050年非化石能源占比可达到50%。这意味着在持续加强化石能源勘探开发的同时,必须积极发展清洁能源。而天然气、天然氢、地热等新型清洁能源的探索,将为结构转型提供重要支撑,尤其天然氢的资源潜力非常可观。美国地质调查局数字模拟显示,全球天然氢资源量高达5.6万亿吨。按2%的可开发转化比例计算,其能量相当于现有化石能源总量的两倍,一旦实现商业化开采,将彻底改变世界能源格局。

问:传统观点认为天然氢分子活性强、易扩散,难以在地下形成规模聚集。您的团队提出的“天然氢气动态成藏模式”在理论上有哪些核心突破?

答:关键在于只要地下氢的供给量大于耗散与扩散量,就可实现成藏。非洲马里的天然氢气田就是这一模式的典型印证。同时,我们团队揭示了天然氢存在4种赋存相态——游离态、水溶型、吸附型和固态。这为理解氢气地下赋存状态、确定勘探方向提供了核心理论支撑。针对不同相态,我们也取得了专项突破:证实海泡石、坡缕石、硅藻土、煤系地层是吸附型氢的最优储层;发现深部压力下水溶型氢的溶解度显著提升,推测深部广泛分布;在实验室模拟出钛氢化合物,证实沉积盆地存在固态天然氢的可能性。

问:目前全球天然氢的商业开发进展如何?有哪些标志性的勘探案例?

答:马里率先实现了商业开发,单井最高日产1500立方米,最高氢气浓度98%,成本仅0.5美元/千克。此外,美国、澳大利亚等地已实施超过27口专探井,多口井发现了高浓度氢气流。这些实践证明了天然氢是可以被经济、规模化开发的。

问:针对天然氢的勘探,在技术装备和方法体系上形成了哪些核心能力?

答:我们初步构建了一体化调查方法与数据平台,核心是“三位一体”勘探技术体系。一是“天空”层面,包括遥感高精成像寻找“仙女圈”等特殊地貌,航空物探解析壳幔结构与深大断裂,航空光谱测量(激光拉曼雷达)监测气体渗漏;二是“地面”层面,采用手持气测、微生物检测进行普查,结合电法和地震勘探查明地质结构、断裂展布和圈闭储层;三是“地下”层面,通过钻探、录井、测井、试采工程,获取井下真实数据。我们还建立了数字化支撑平台,包括野外数据记录软件和云端共享数据库。数据可溯源、可还原、可查询、可下载,支持野外实时同步。

问:在国内重点地区的天然氢气调查评价和钻探目标优选方面取得了哪些成果?

答:我们率先完成了全国10余个省重点区域的天然氢气调查,优选了8~10个有利区带,初步落实了3~5个钻探目标。普查工作覆盖了部分油田区、蛇绿岩带区、富铁基岩区、矿区、深大断裂区及火山-温泉区。重点勘查区域分为五类,包括松辽、渤海湾、鄂尔多斯等重点盆地,中亚造山带、雅江缝合带等重点缝合带,长白山、腾冲等重点火山-地幔柱区,郯庐断裂带、昆仑断裂带等重点断裂-断陷区,以及鄂尔多斯西南和北部的重点铀矿区。

(本报记者季佳歆采访整理,内容源自第四届石油技术与装备院校长论坛报告及会后采访)

天然氢产业处于类似“页岩革命”前夜

□中国地质调查局地学文献中心情报研究室副主任 张 炜

当前,天然氢产业发展特征与美国“页岩革命”初期颇为相似:政府研究机构和高校持续投入基础研究,一批中小型初创企业在资源勘查中扮演关键角色。随着成因机制、成藏理论的逐步完善和勘探实践的持续深入,天然氢勘探风险不断降低,正引起越来越多国家矿产资源管理部门和国家石油公司的高度关注。

2021年,美国石油地质学家协会(AAPG)专门设立了天然氢委员会,汇聚各方力量研究天然氢的形成与分布。2022年,美国能源部资助埃克森美孚公司、科罗拉多矿业学院等开展天然氢勘探与利用的探索,被视为行业风向标。法国能源巨头ENGIE集团也在2022年对天然氢资源开发的技术优势与潜在挑战进行了初步分析。

韩国国家石油公司于2023至2024年开展了全国范围的天然氢含量调查,并在3口温泉井中检测到了高浓度氢气,计划开展区域构造研究与地球物理勘探工作。在南美,哥伦比亚国家石油公司于2023年正式启动天然氢资源勘探,并首次证实该国利亚诺斯盆地存在活跃的天然氢系统。2026年3月,韩国地质与矿产资源研究院(KIGAM)与中国地质调查局签署新一轮地学领域合作谅解备忘录,将就包括天然氢在内的多个领域开展合作交流。

2025年初,日本经济产业省支持相关部门召开天然氢研讨会,旨在提升日本政产学研机构对该新兴地质资源的认知,研讨其作为清洁能源的开发可行性。英国石油公司与澳大利亚矿业巨头力拓集团联合向Snowfox Discovery公司投资3000万美元,用于天然氢勘探开发技术研发,这是国际石油巨头和矿业巨头首次联手拓展天然氢领域。

2026年3月,阿曼苏丹国ARA石油公司控股的ARA自然资源公司与澳大利亚HyTerra公司签署谅解备忘录,共同评估阿曼Smail蛇绿岩中的天然氢潜力。ARA首席运营官Ola Fjeld表示:“ARA在阿曼上游领域拥有雄厚的技术和运营能力,天然氢是将这一专业知识自然延伸至新兴且战略重要领域的能源来源。”

一个清晰的信号正在释放:传统的油气资源丰富国家已不再将天然氢视为遥远的概念,而是开始将其纳入新的能源战略体系进行布局。随着更多资本和技术的涌入,天然氢有望像当年的页岩气一样,走出一条“理论突破-技术迭代-商业爆发”的成长曲线。

知识链接

●什么是天然氢?

天然氢又称白氢或金氢,是指在地质过程中自然形成、未经任何人为干预的氢气。它从地下岩石反应中直接产生,具有零碳排放的天然优势。但目前有国外专家提出,可以向具备产氢能力的地层中主动注入流体,以促进或激发氢气生成。这种通过人工干预方式获得的氢气,也被部分学者称为地质氢或橙氢。

●天然氢是怎样“藏”在地下的?

天然氢的成藏方式与传统的天然气成藏方式截然不同。简单来说,常规天然气像“死水”,采一点少一点;天然氢更像“活水”,边采边补。

在生成方面,虽然有机质也能生成天然氢,但其最主要来源是含二价铁离子的矿物或岩石与水发生水岩反应产生的。美国和澳大利亚的天然氢勘探已经证实:天然氢可以持续形成,且在开采过程中气藏压力能保持稳定,不出现明显下降。这意味着天然氢是一种动态补给的可再生资源。

在保存方面,天然氢性质活泼,金属容器也难以长期密封保存,且容易被氧化,同时天然氢是多种微生物的能量来源,会不断因扩散、氧化或被微生物消耗而流失。因此,天然氢富集成藏是“供气-耗散(扩散与生物转化等)动态平衡”的结果,这也决定了天然氢气藏不可能具有太高的压力系数。

在运移方面,天然氢分子小、穿透性强,在水平运移的过程中会不断发生垂向扩散。这就导致天然氢难以进行长距离的侧向运移,主要分布在距离源岩较近的地层中,属于“近源聚集”。

在分布方面,天然氢是典型的“源控成藏”。生成天然氢所需的富二价铁离子的岩石或矿物主要是深源基性-超基性岩石,更容易出现在盆地的构造活跃区或盆地外部的造山带。

●灰氢、蓝氢、绿氢、白氢有什么不同?

灰氢:以化石能源(如天然气、煤)为原料转化制得的氢气。最大优势是价格低,煤制氢成本为6~12元/千克。代价是碳排放强度高,最高达29(单位:千克二氧化碳当量/千克氢气)。

蓝氢:灰氢+CCUS(碳捕集、利用与封存)。碳排放强度大幅降为2。额外增加的碳捕集成本推高了价格,在11~15元/千克。

绿氢:利用可再生能源电解水制得的氢气。碳排放强度低于1,接近零碳排放。但成本也最高,在21~31元/千克。

白氢:地下地质过程中自然形成的氢气。无须人工制取,完全零碳排放。井口获取价格在3.5~4元/千克。

典型案例

●全球第一口天然氢专探井

位于美国内布拉斯加州日内瓦市附近的Hoarty NE3井,是全球第一口专门为商业化开发天然氢而设计的勘探井。该井首次证实前寒武纪基底岩石中可以产出高浓度且流量稳定的天然氢气流。更重要的是,长期测试结果表明,天然氢是一种持续补给、动态再生的地下资源,而非一次性耗尽的资源。这一发现为全球天然氢勘探提供了“概念验证”基础,大大降低了后续勘探的不确定性。

●全球第二口天然氢专探井

拉姆齐项目是澳大利亚首个、也是全球极少数专门针对天然氢部署的商业化勘探项目。1931年钻探的Ramsay Oil Bore 1井中意外测到了高纯度氢气(空气校正后最高达89%)。近一个世纪后,Gold Hydrogen公司利用现代技术对这口老井进行了验证和扩边勘探。在240米深的Parara组灰岩层中,新钻井检测到经空气校正后73.3%的氢气,用现代数据确认了浅部天然氢气藏真实存在。在892米深的基底岩石中,还检测到经空气校正后3.6%的氦气,远高于全球商业开采标准(通常高于0.1%即具经济价值)。

我国天然氢资源调查取得初步成果 清洁能源前景可期

□中国地质调查局油气资源调查中心研究员

腾格尔

中国地质调查局近两年启动全国天然氢资源摸底工作,重点聚焦蛇绿岩带、深大断裂带和古老克拉通基底。最新进展显示,内蒙古贺根山和青海拉脊山两大蛇绿岩带已发现多个氢气异常区,甚至直接在橄榄岩中找到氢气包裹体,证明地下正在发生自然产氢过程。这意味着,我国具备寻找天然氢的基本地质条件和勘探潜力。

三大地质环境蕴藏“氢源”潜力

研究认为,我国陆域至少有三类地质环境有利于天然氢的形成。

一是蛇绿岩带。雅鲁藏布江-怒江-金沙江、阿尔金-祁连山-秦岭、天山-北山-内蒙古等蛇绿岩带发育大量蛇纹石化超基性岩,这是生成天然氢的“主力原料”。

二是古老克拉通盆地。塔里木、华北、扬子三个前寒武纪克拉通之上覆盖着塔里木、鄂尔多斯、四川等大型沉积盆地,基底富铁岩体具备产氢潜力。

三是深大断裂带。我国东部规模最大的郯庐断裂带,是中新生代深部流体活动的重要通道,有利于氢气运移。

在这些地区,已有多处氢气含量异常显示。天然氢究竟“有没有、有多少、在哪里、怎么找”,近两年的实地调查取得了实质性进展。

内蒙古贺根山:从航磁异常到“仙女圈”与氢气包裹体

贺根山蛇绿岩带位于内蒙古二连盆地北缘,属于华北板块与西伯利亚板块的缝合带。这里是我国研究最成熟的蛇绿岩带之一,但天然氢调查此前几乎是空白。

近年来,调查团队通过重新处理航磁数据,在二连盆地中北部的马尼特坳陷内预测出20多处隐伏的超基性岩体。它们呈带状、串珠状分布,是高磁异常的表现。团队进一步结合重力数据和地面铬铁矿发育特征,圈定出多个“高磁高重”耦合异常区,推测均为地下埋藏的超基性岩。

更直观的发现来自卫星遥感。这些隐伏岩体上方地表,发育着一批“仙女圈”状构造——全球已知的高含氢气区,大多都有这种圆形凹陷地貌,已被视为寻找天然氢的首要标志。现场土壤氢气检测证实,多个隐伏岩体附近确实存在高浓度氢气异常。

最关键的突破是团队首次在贺根山蛇绿岩带橄榄岩中发现了氢气包裹体,直接证明地下超基性岩已经或正在发生蛇纹石化产氢过程。目前,贺根山地区已被证实具有良好的天然氢勘探潜力,后续将开展高精度地球化学调查和深部地球物理探测。

青海拉脊山:盆山耦合区的高浓度异常

拉脊山蛇绿岩带位于西宁盆地南缘,两者呈现明显的“盆山耦合”关系。航空物探资料显示,拉脊山蛇绿岩带及与西宁盆地的接合部存在多个高磁异常区。地面磁化率检验确认,这些异常由超基性岩引起。高精度时频电磁和重力测量进一步发现,西宁盆地基底也存在“高阻高重”侵入岩体。现场土壤氢气检测在西宁盆地南部找到多处高浓度氢气异常点(氢气含量≥1000ppm),其中一个异常点正好位于上述“高阻高重”侵入岩体的上方。

这些超基性岩不仅蛇纹石化强烈,而且通过穆斯堡尔谱分析发现,其中的铁离子含量及比值明显高于非蛇纹石化岩石,这是发生过生氢过程的有力证据。此外,拉脊山地区地热梯度高、地热资源丰富,基底又被数千米厚的沉积层覆盖,非常有利于天然氢形成与富集,具有进一步勘探潜力。

前景:清洁、可再生、有竞争力的新能源

当前,我国天然氢资源调查研究才刚刚起步,潜力与挑战并存。内蒙古贺根山和青海拉脊山取得的进展虽然只是初步成果,但已为降低勘探风险、实现找矿突破提供了宝贵经验。

值得关注的是,天然氢不依赖人工制氢,而是地球自己“生产”的清洁能源,可以帮助高污染行业脱碳,据估算具有价格竞争力。有国外机构预测,开发天然氢每年可为地方政府带来数千万美元直接收入,并撬动数十亿美元的氢能经济。

随着调查评价工作深入推进,我国有望在天然氢这一全新能源领域抢占先机,为绿色低碳转型开辟一条“地下氢能”新路径。

天然氢入局 激发石化行业绿色新活力

□中国石化石油勘探开发研究院 孟庆强

对中国石化而言,天然氢不仅是一种清洁能源,更是一把实现“延链、增储、减碳、降本”多重战略目标的钥匙。随着国内资源调查评价工作深入推进,天然氢有望从地质发现走向工业化利用,为石化行业绿色转型提供一条全新路径。

延链:从“制氢”到“供氢”,巩固氢能全产业链优势

中国石化既是国内重要的油气供应商,又是我国氢能产业链的“链长”单位,肩负引领氢能产业发展的重任。目前,中国石化已形成涵盖“制、储、运、加、用”全链条氢能业务。

然而,现有氢气来源以人工制氢(化石能源制氢、电解水制氢)为主,产业链主要集中在中下游。天然氢为中国石化提供了一条全新的上游路径。这意味着氢能产业链可以向上游勘探开发环节延伸,中国石化也能逐步实现从“制氢”向“供氢”的角色转换。同时,天然氢的勘探开发还将催生新的技术研发、装备制造、工程服务等市场,能进一步延长氢能产业链,有助于巩固“链长”地位。

增储:天然氢“促烃”作用,激活传统油气区资源潜力

中国石化的传统油气探区内发育多条深大断裂与多期火山。深源火成岩作为优质氢源岩可以通过水岩反应生成大量氢气,能向沉积盆地输入深源氢气。更重要的是,已有研究表明,天然氢具有“促烃”作用,能够促进附近烃源岩生成更多油气。

以济阳坳陷阳信洼陷为例,来自深源岩石(辉绿岩或玄武岩)的天然氢输入,使沙四段烃源岩的生烃量明显增加,进而让该洼陷的页岩油资源量比原始计算值增加了约1800万吨,提高了8.55%。而济阳坳陷内还存在多个与阳信洼陷地质条件相似的洼陷。天然氢对烃源岩的增储效果在更大范围内可能更加显著。这意味着在不增加勘探面积的情况下,有望撬动可观的页岩油资源增量。

减碳:零碳天然氢替代,助力石化行业突破减排瓶颈

石化行业具有高能耗、高排放特点,减碳压力巨大。中国石化积极布局低碳制氢技术。2023年6月,新疆库车2万吨/年绿氢示范项目顺利产氢,产出的绿氢管输至塔河炼化替代化石能源制氢,年可减少碳排放48.5万吨,开辟了绿氢炼化新路径。

天然氢是更加清洁的零碳氢气,如果能规模化利用,将极大降低石化行业碳排放量。按照每年开采利用1000万立方米(约899吨)天然氢估算,与光伏发电电解水制氢相比,可减少约3000万立方米(约5.9万吨)二氧化碳排放。以2026年4月17日全国碳市场综合价格计算,仅这部分减碳,即可带来约466万元碳交易收益。

降本:节省用氢开支,释放分布式资源优势

中国石化炼厂遍布全国,为降低碳排放和用氢成本,企业通常在易制氢地点产氢,再通过管道长距离输送到厂区临时存储。长距离运输与储运环节推高了氢气最终成本。

天然氢具有“分布式”供氢的天然优势。我国独特的多板块拼合、板内多期构造活动地质环境,玄武岩、橄榄岩、辉绿岩等富二价铁离子的岩石广泛分布,前期研究也证实国内天然氢资源潜力可观。这意味着许多炼厂附近就可能存在天然氢资源,能极大降低氢气储运成本。

同时,天然氢井口成本极低。非洲马里布拉格布古天然氢井口价格仅为0.5美元/千克,约合人民币3.5元/千克。以绿氢最低成本21元/千克计算,每替代1000万立方米绿氢,用氢成本可节省约1500万元,加上碳交易收益,合计可节省约2000万元。这还未计入天然氢对页岩油增储、产业链延伸带来的长远价值。

中国石化天然氢勘探获重要线索

近年来,随着全球范围内天然氢勘探热潮掀起,一个重要规律逐渐清晰:历史上曾钻遇高含量天然氢的井位,其周围往往存在较大规模的天然氢气藏。这一规律为我国相关勘探提供了宝贵启示。

1999年,中国石化在云南楚雄盆地部署了乌龙1井和云参1井。与国外多数天然氢发现来自钻井泥浆气泡不同,这两口井的发现方式与北美堪萨斯盆地的Scott-1井、Heins-1井高度相似,均是在试气过程中检测到高含量天然氢。值得注意的是,堪萨斯盆地正是目前北美地区天然氢勘探的重要突破区。试气结果显示,乌龙1井在埋深2400多米的侏罗系冯家河组检测到天然氢,最高含量近44%;云参1井在埋深约1400米的泥盆系和3400多米的寒武系筇竹寺组分别试获天然氢,含量分别约28%和10%。近期开展的地表调查表明,在两口井附近的深大断裂带及下伏侵入岩体上方,地表天然氢含量均出现异常高值。这证明该地区地下确实存在天然氢气藏,并且正在持续向地表泄漏天然氢,为下一步勘探圈定有利区提供了直接证据。

近期,中国石化在松辽盆地北部的新油气探井也取得了新发现:在控制凹陷边界的断层上方,天然氢含量出现异常高值;井中天然氢含量随深度增加而呈减少趋势。这说明,一方面,底部存在持续的天然氢供应,控凹断层充当了氢气向上运移的主要通道;另一方面,凹陷深部生成的烷烃气对氢气具有稀释作用,导致深部氢气含量相对较低。综合各项地质指标判断,松辽盆地北部的天然氢主要来自有机质生烃过程产生的氢气与深源氢气的混合。

这些发现不仅印证了我国在天然氢资源领域具备真实潜力,也为后续勘探提供了明确的方向。随着对乌龙1井、云参1井、松北新探井等关键线索的进一步追踪与验证,我国天然氢资源将从“找得到”走向“用得上”。

巴西成为天然氢产业全球新标杆

□Humberto Reis

HsR能源与地球科学咨询公司首席独立顾问

米纳斯吉拉斯联邦大学(UFMG)高级合作研究员

国际地质科学联合会(IUGS)“深时数字地球”(DDE)天然氢工作组主席

国际能源署(IEA第49任务组)拉丁美洲代表

地质氢协会(AGH)科学顾问

在天然氢这一新兴清洁能源领域,巴西凭借圣弗朗西斯科古老克拉通迅速跻身理论研究和勘探实践第一梯队。从地质理论、勘探技术到政策法规,巴西已成为全球天然氢产业的新标杆。

巴西绝大部分国土由古老克拉通构成,不仅发育年龄约39亿年的基底,克拉通内沉积盆地还被多套古老造山带环绕。2024年,HsR能源与地球科学咨询公司与法国ENGIE集团在废弃老井中检测到丰度极高的天然氢。早在2018年之前,多国联合科研团队已在多个克拉通内盆地、造山缝合带及其他前寒武纪地层中发现持续性地表氢气逸出。

科研人员在圣弗朗西斯科盆地测得浓度高达40%的氢气,伴生氦气含量超1%。道达尔能源、赫斯能源地质咨询公司、GEO4U地质公司、ENGIE集团、牛津大学、波城大学、米纳斯吉拉斯联邦大学、欧鲁普雷图联邦大学、圣保罗大学等机构的学者共同证实该盆地存在持续性天然氢地表释放,主要源自基底岩石蛇纹石化作用与水的辐射分解反应,且经历数百万年后仍能完好保存。

作为促进氢能产业发展战略的组成部分,巴西联邦政府于2024年颁布了《低碳氢法》(第14.948/2024号法律),建立以碳强度为核心、技术中立的制度框架,正式将天然氢纳入国家氢能战略,并指定国家石油、天然气和生物燃料局(ANP)为主要监管机构,旨在加强氢能价值链,支持钢铁和化肥等部门脱碳,并将巴西定位为主要氢气出口国。完整的天然氢勘探监管配套细则预计将于年内正式出台。

作为全球最大的油气公司之一,巴西国家石油公司(Petrobras)已成为巴西天然氢勘探和开发的主导力量。该公司于2023年投入约400万美元启动天然氢勘探,主要目标是将天然氢直接用于年消耗约50万吨灰氢的炼油厂,以实现原位脱碳。其低碳资源和脱碳研发战略预计到2028年总投资将达到7亿美元。

中国不仅有古老克拉通和克拉通内沉积盆地,还拥有多条造山系统,与巴西具有相似的地质特征与天然氢勘探潜力。因此,巴西的经验和战略可为中国天然氢的发展提供重要借鉴。

抢抓机遇 研发专属技术与装备 推动我国天然氢产业稳健起步

产业发展建议

一是重视天然氢的能源价值与减碳潜力。氢能作为我国六大未来产业之一,是“未来能源”的重要组成部分,也是实现“双碳”目标的关键技术路线。天然氢不仅能增强能源体系的韧性与多样性,而且具有天然的零碳优势。目前,美国、法国、澳大利亚等国已将天然氢列为独立矿种,并启动了针对性勘探。我国应高度重视天然氢的战略意义,将其纳入能源资源布局,制定政策支持前期风险勘探。

二是主动担当,稳步推进能源转型。天然氢与传统油气藏的成藏机制截然不同,且全球研究基础薄弱,勘探风险较高。国有能源企业作为保障国家能源安全的主力军,应当充分发挥“出题人、答题人、判卷人”的一体化优势,从基础理论研究起步,加快风险勘探步伐,在探索中积累经验,最终实现天然氢的经济利用。

三是加强专业队伍与装备能力建设。目前,国内从事天然氢研究的人员多为兼职,主要依赖传统油气勘探知识与装备进行探索,这使得天然氢领域难以取得关键突破。建议尽快组建专业化的天然氢勘探开发研究团队,研发针对性强的实验与探测装备,并成立专门的天然氢实验室。只有建起一支“懂白氢、专白氢”的队伍,才能早日实现理论突破,形成自主可控的天然氢勘探开发技术体系。

技术突破建议

一是加强天然氢成藏机理与分布规律研究。天然氢的生成条件和富集规律尚不清晰,亟须开展系统基础研究。重点包括查明天然氢形成的关键控制因素、厘清不同地质环境下的产氢过程,为资源潜力评价提供可靠参数。同时,通过典型案例解析与数值模拟相结合,建立天然氢分布的地质模型,形成一套实用的选区评价方法,知道“去哪里找、哪里更有可能富集”。

二是发展专属的勘查技术。一方面,结合人工智能发展趋势,快速、低成本地识别天然氢引起的地球物理异常,从而快速圈定重点工作区;另一方面,建立长期监测氢气含量变化的技术手段,在较长时间跨度内捕捉天然氢的动态变化规律,为确定真正有利的富集区提供关键依据。

三是加大原创性勘探开发装备研发力度。天然氢勘探开发需要首台(套)级别的原创装备。建议加大相关技术装备的研发投入,研制具有自主知识产权的专用装备,并积极推动市场应用。这不仅能满足科学研究和勘探实践需要,还能开辟新的装备市场领域,在天然氢研发成果转化方面抢占先机,形成技术与产业的双轮驱动。


     
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