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Methanhydrat auch Methanclathrat oder Clathrathydrat von lateinisch clatratus vergittert Methaneis oder brennbares Eis genannt ist eine naturlich vorkommende eisartige Substanz Es ist aus Wassermolekulen aufgebaut die uber Wasserstoffbruckenbindungen eine Kafigstruktur bilden in denen Methanmolekule eingeschlossen sind Das eingeschlossene Methan stammt vorwiegend aus der mikrobiellen Methanogenese und zum Teil aus geologischen Prozessen Als eine hochkonzentrierte Form von Methan die grosse Mengen Kohlenstoff bindet ist Methanhydrat eine bedeutende Komponente des globalen Kohlenstoffzyklus Methanhydrat mit wabenartiger Struktur vom Hydrate Ridge vor Oregon USA Der franzosische Physiker und Chemiker Paul Villard untersuchte gegen Ende des 19 Jahrhunderts die Synthese des Methanhydrats und dessen physikalisch chemische Eigenschaften Es galt zunachst als Laborkuriositat bis es in den 1930er Jahren als Ursache fur die Verstopfung von Erdgaspipelines identifiziert wurde In den 1960er Jahren wurde Methanhydrat erstmals in der Natur entdeckt Es findet sich weltweit im Sediment entlang der Kontinentalrander an Schelfen der Polargebiete in der Tiefsee sowie innerhalb und unterhalb von Permafrostgebieten Obwohl der genaue Umfang der Vorkommen unbekannt ist stellt Methanhydrat das die hochste Energiedichte aller naturlich vorkommenden Formen von Methan hat vermutlich eines der grossten ungenutzten Energiereservoirs auf der Erde dar Die Schatzungen uber den Umfang der Vorkommen variieren betrachtlich die Menge an gebundenem Kohlenstoff ubersteigt moglicherweise die Summe aller anderen fossilen Brennstoffe Die Entwicklung technischer Anwendungen auf Basis von Methanhydrat steht noch am Anfang und beinhaltet unter anderem die Gastrennung die Wasserentsalzung und die Weltraumforschung Es wird vermutet dass Methanhydrat als Quelle fur atmospharisches Methan das erdgeschichtliche Klima beeinflusste Ein Zerfall des Methanhydrats durch erhohte Umwelttemperaturen konnte das Treibhausgas Methan in enormem Ausmass freisetzen und damit den vom Menschen verursachten Klimawandel beschleunigen Als Teil der Meeressedimente stabilisiert es diese die Rolle des Zerfalls von Methanhydrat bei unterseeischen Bergsturzen und Hangrutschen ist nicht abschliessend geklart Methanhydratfelder am Grund des Golfs von Mexiko dienen als Habitat fur Eiswurmer Deren mutmassliche Nahrungsquelle sind Bakterien die auf dem Methanhydrat leben und sich von Methan ernahren Das mogliche Vorkommen von Methanhydrat auf dem Mars Pluto den Monden von Saturn und Jupiter transneptunischen Objekten Kometen und Asteroiden ist Gegenstand mannigfaltiger wissenschaftlicher Untersuchungen Methanhydrat bildet moglicherweise die Quelle fur die Methanatmosphare des Titan Vermutete Methanhydratvorkommen auf dem Mars konnten bedeutend fur die Marskolonisation sein Inhaltsverzeichnis 1 Einordnung und Nomenklatur 2 Geschichte 2 1 Erste Beobachtungen 2 2 Entdeckung des Methanhydrats 2 3 Verstopfung von Pipelines 2 4 Funde von naturlichem Methanhydrat 2 5 Deep Sea Drilling Project 2 6 Deepwater Horizon 2 7 Produktionstests 3 Vorkommen 3 1 Marine Vorkommen 3 2 Terrestrische Vorkommen 3 3 Extraterrestrische Vorkommen 3 3 1 Vermutete Vorkommen auf dem Mars 3 3 2 Vermutete Vorkommen auf dem Titan 3 3 3 Vermutete Vorkommen auf Enceladus 4 Entstehung 4 1 Herkunft des Methans 4 2 Entstehung von Methanhydrat 5 Abbaumethoden 5 1 Injektionsmethode 5 2 Druckentlastung 5 3 Austausch von Methan gegen Kohlenstoffdioxid 5 4 Chemische Inhibition 5 5 Thermische In Situ Stimulation 6 Eigenschaften 6 1 Physikalische Eigenschaften 6 2 Molekulare Eigenschaften 7 Verwendung 7 1 Rohstoff 7 2 Verstopfung von Erdgaspipelines 7 3 Einsatz als Speicher 7 4 Gastrennung 7 5 Meerwasserentsalzung 7 6 Hydratkaltespeicherung 8 Biologische Bedeutung 8 1 Bakterien 8 2 Eiswurmer 8 3 Bathymodiolus Muscheln 8 4 Rohrenwurmer 9 Klimarelevanz 9 1 Palaoklima 9 2 Treibhauspotenzial 10 Georisiken 10 1 Storegga Rutschung 10 2 Cape Fear Rutschungen 10 3 Methanentgasungtektonik 11 Einfluss auf die Schifffahrt 12 Nachweis 13 Weblinks 14 Literatur 15 EinzelnachweiseEinordnung und Nomenklatur Bearbeiten nbsp Wasserkafige die die Strukturen sI sII und sH von Gashydraten bildenMethanhydrat gehort zur Gruppe der Einschlussverbindungen Dies sind chemische Substanzen bei denen eine Wirtskomponente einen Hohlraum in Form von Tunneln Kanalen oder Schichten ausbildet in dem andere Atome oder Molekule als Gastkomponente eingelagert sind Eine Untergruppe der Einschlussverbindungen sind die Clathrate oder Kafigverbindungen Die IUPAC definiert Clathrate als Einschlussverbindungen bei denen sich das Gastmolekul in einem Kafig befindet der durch das Wirtsmolekul oder durch ein Gitter von Wirtsmolekulen gebildet wird IUPAC Gold Book 1 Es gibt keine kovalente oder ionische Bindung zwischen Gast und Wirt die Anziehungskraft ist auf die Van der Waals Krafte zuruckzufuhren 2 Gashydrate oder Clathrathydrate oft nur Hydrate genannt sind nichtstochiometrische Verbindungen in denen Wassermolekule die Wirtskafige bilden in deren Hohlraumen kleine Gastatome oder molekule eingeschlossen sind Handelt es sich bei dem eingeschlossenen Molekul um Methan wird das Gashydrat als Methanhydrat bezeichnet 3 Methanhydrat liegt in drei verschiedenen Strukturen vor die Methanhydrat I II und H genannt werden Die Struktur I ist die haufigste Form des naturlich vorkommenden Methanhydrats Die Struktur der Wirtskafige wird mit der Notation AB beschrieben wobei A die Anzahl der Seiten pro Kafigflache und B die Anzahl der Flachentypen ist aus denen ein bestimmter Kafig besteht 4 Im Methanhydrat I bilden Wassermolekule pentagondodekaedrische Kafige die aus 12 funfeckigen Flachen mit gemeinsamen Kanten bestehen und die als 512 Kafige bezeichnet werden sowie etwas grossere Kafige die aus sechseckigen und funfeckigen Flachen bestehen und als 51262 Kafige bezeichnet werden 5 Das Verhaltnis der 512 Kafige zu den 51262 Kafigen betragt etwa 1 3 Im Methanhydrat II bilden die Wassermolekule 512 und 51264 Kafige Diese Struktur Hexakaidekaeder genannt wird durch Gastmolekule gebildet die grosser als Methan sind 4 Methanhydrat der Struktur I das aus Methan biogenen Ursprungs gebildet wurde enthalt als eingeschlossene Gaskomponente fast ausschliesslich Methan gt 99 Diese Form macht uber 95 aller Methanhydratvorkommen aus In Methanhydrat der Struktur II das thermogenen Ursprungs ist liegen neben Methan noch andere Kohlenwasserstoffe wie Propan vor Die Struktur H enthalt noch grossere Molekule wie Hexan Methylcyclopentan Cyclohexan und Methylcyclohexan 6 Methan ist bei naturlich vorkommendem Methanhydrat in den beiden Strukturen dennoch die vorherrschende Komponente Geschichte BearbeitenErste Beobachtungen Bearbeiten nbsp Joseph PriestleyDie erste Beobachtung eines Clathrathydrats geht wahrscheinlich auf Joseph Priestley zuruck der 1778 die Bildung von Kristallen beobachtete als er Schwefeldioxid durch Wasser bei etwa 0 C leitete I had observed that with respect to marine acid air and alkaline air that they dissolve ice and that water impregnated with them is incapable of freezing at least in such degree of cold as I had exposed them to The same I find is the case with fluor acid air but it is not so at all with vitriolic acid air which entirely contrary to my expectation I find to be altogether different But whereas water impregnated with fixed air discharges it when it is converted into ice water impregnated with vitriolic acid air and then frozen retains it as strongly as ever Ich hatte in Bezug auf marinsaure Luft Chlorwasserstoff und alkalische Luft Ammoniak beobachtet dass sie Eis losen und dass Wasser das mit ihnen impragniert ist unfahig ist zu gefrieren zumindest bei einem solchen Grad der Kalte dem ich es ausgesetzt hatte Das gleiche finde ich ist der Fall mit fluorsaurer Luft Tetrafluorsilan aber es ist uberhaupt nicht so mit vitriolsaurer Luft Schwefeldioxid die ich ganz im Gegensatz zu meiner Erwartung ganz anders zu sein finde Aber wahrend Wasser das mit fixierter Luft Kohlenstoffdioxid impragniert ist sie abgibt wenn es in Eis umgewandelt wird behalt Wasser das mit vitriolsaurer Luft impragniert und dann gefroren ist sie so stark wie immer zuruck Joseph Priestley 7 Humphry Davy bemerkte 1810 ein ahnliches Phanomen als er mit Chlor versetztes Wasser auf 9 C abkuhlte 8 Michael Faraday bestimmte die chemische Zusammensetzung des Hydrats mit einem Mol Chlor auf zehn Mole Wasser wobei die tatsachliche Zusammensetzung naher bei einem Mol Chlor auf acht Molen Wasser liegt In der ersten Halfte des 19 Jahrhunderts widmeten sich weitere Chemiker der Untersuchung der Gashydrate So synthetisierte der Chemiker Carl Lowig 1829 das Bromhydrat und Friedrich Wohler entdeckte 1840 das Hydrat des Schwefelwasserstoffs 9 Die erste Synthese des Kohlenstoffdioxidhydrats gelang Zygmunt Wroblewski 1882 Um 1884 untersuchte Bakhuis Roozeboom weitere Hydrate unter anderem das bereits von Priestley beschriebene Hydrat des Schwefeldioxid 10 Entdeckung des Methanhydrats Bearbeiten nbsp Paul Villard um 1900 Ab 1888 untersuchte Paul Villard die Hydrate der Kohlenwasserstoffe Er entdeckte in diesem Jahr das Methanhydrat die Hydrate von Ethan Ethen Ethin und Distickstoffmonoxid sowie 1890 das Hydrat des Propans Methanhydrat wird bei niedrigen Temperaturen unter Druck mit einem Uberschuss des Gases hergestellt uberschussiges Methan wird durch Druckentlastung entfernt Villard stellte die Regel auf nach der die allgemeine Zusammensetzung der Gashydrate durch die Formel M 6 H2O beschrieben werden die Regel gilt annahernd fur kleine Molekule die in der Struktur I auftreten In Zusammenarbeit mit Villard synthetisierte Robert Hippolyte de Forcrand die Hydrate des Chlormethans sowie gemischte Gashydrate Die Darstellung der Hydrate von Inertgasen wie Argon gelang ihm 1896 von Krypton 1923 und Xenon 1925 8 Weiterhin wurde die Existenz von Doppelhydraten die Molekule von zwei hydratbildenden Substanzen enthalten entdeckt Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit konzentrierte sich zu dieser Zeit auf die Identifikation von Verbindungen die Hydrate bildeten sowie deren quantitative Zusammensetzung Obwohl sich weitere Wissenschaftler der Untersuchung der Hydrate zuwandten und ihre Eigenschaften und chemische Zusammensetzung erforschten erweckte das Gebiet der Hydratforschung zunachst kein industrielles Interesse Verstopfung von Pipelines Bearbeiten nbsp Erdgas Trasse Urengoi Ushgorod im ukrainischen Oblast Iwano Frankiwsk 1983 Dies anderte sich in den 1930er Jahren als die Erdgasforderung und der transport in Pipelines unter hohem Druck okonomische Bedeutung erlangte In bestimmten Abschnitten von Erdgaspipelines nahm durch den Joule Thomson Effekt die Temperatur stark ab In diesen Abschnitten wurde eine eisahnliche Substanz gefunden welche die Pipelines verstopfte Hammerschmidt wies 1934 nach dass Methan mit dem im Erdgasstrom vorhandenen Wasser Methanhydrat bildete und dass dieses die Pipelines verstopfte und nicht Eis wie ursprunglich angenommen 11 Seine Entdeckung loste eine neue Phase der Methanhydratforschung aus da die Methanhydratpfropfen in Erdgaspipelines fur die Erdgasindustrie problematisch waren und wirtschaftliche Verluste und Umweltrisiken verursachten Die damit verbundenen Probleme und Unfalle fuhrten zu vielfaltigen Forschungsaktivitaten mit dem Ziel die Bildung von Methanhydrat beim Umgang mit Erdgas und Erdol zu verhindern Sie beinhalteten unter anderem die Erforschung von Additiven welche Methanhydrat auflosen oder seine Bildung hemmen Die Untersuchung seiner thermodynamischen Stabilitatsgrenzen sowie die Kinetik der Bildung und Auflosung erlaubte die Vorhersage der Bildung von Methanhydratblockaden in Gaspipelines 9 Die Ol und Gasindustrie intensivierte die Forschung nochmals nachdem sie begann Erdolvorkommen in der Tiefsee zu fordern wo die erforderlichen Bedingungen fur die Methanhydratbildung herrschen Bereits Mitte der 1930er Jahre wurde vermutet dass Methanhydrat eine Clathratverbindung ist Dies wurde in den 1940er und 1950er Jahren bestatigt als erste Untersuchungen bezuglich der Kristallstruktur von Clathratstrukturen durchgefuhrt und die Strukturen I und II identifiziert wurden 12 13 Ebenso wurde entdeckt dass Mischhydrate stabiler sein konnen und einen um 10 bis 15 C erhohten Schmelzpunkt haben konnen 14 In den 1950er Jahren entwickelte der niederlandische Physiker Johannes Diderik van der Waals jr der Sohn des Nobelpreistragers Johannes Diderik van der Waals zusammen mit J C Plateeuw ein thermodynamisches Modell des Methanhydrats 15 Funde von naturlichem Methanhydrat Bearbeiten Bereits in den 1940er Jahren wurde uber naturliche Methanhydratvorkommen in der Permafrostzone Kanadas spekuliert Die Vermutungen konnten zu dieser Zeit noch nicht durch Funde bestatigt werden Dies anderte sich Anfang der 1960er Jahre als Yuri Makogon entdeckte dass Methanhydrat naturlich in Sedimenten vorkommt Russische Bohrtrupps brachten Ende der 1960er Jahre in Sibirien am Oberlauf des Messojacha eine Bohrung nieder die im oberen Teil eines Erdgasfelds erstmals auf eine Lagerstatte von Methanhydrat stiess Es war die erste Bestatigung fur das Vorkommen von naturlichem Methanhydrat 9 Zu Beginn der 1970er Jahre wurde Methanhydrat in weiteren arktischen Gebieten etwa in Alaska und im kanadischen Mackenzie Delta nachgewiesen 16 Damit wandelte sich Methanhydrat von einer Laborkuriositat und Betriebsgefahr fur Erdgaspipelines zu einer moglichen Energiequelle die Funde losten eine weitere Welle der Methanhydratforschung aus Von Interesse waren die Untersuchung der geologischen und chemischen Parameter die das Vorkommen und die Stabilitat von Methanhydrat in der Natur steuern sowie die Abschatzung des Methanvolumens in den verschiedenen Methanhydratvorkommen Zu dieser Zeit begannen erste Untersuchungen des Abbauverhaltens 17 Deep Sea Drilling Project Bearbeiten nbsp Forschungsschiff Glomar Challenger nbsp Mallik Methanhydrat Produktionsforschungsbohrung KanadaDas US amerikanische Forschungsschiff Glomar Challenger eine Bohrplattform fur das Studium von Methanhydrat der Plattentektonik und der Palaozeanographie forderte in den 1970er und 1980er Jahren bei mehreren Expeditionen im Rahmen des Deep Sea Drilling Project Methanhydrat haltiges Sediment aus der Tiefsee Die Wissenschaftler erhielten durch das Bohrprogramm Beweise fur die Existenz von Methanhydrat in einer Vielzahl von geologischen Gegebenheiten 18 Ein Missionsziel der Glomar Challenger war die Natur der anomalen akustischen Reflexionen zu untersuchen die am Blake Ridge einem tiefen Bereich des Atlantischen Ozeans der entlang der Ostkuste der Vereinigten Staaten verlauft entdeckt wurden Dabei stellten die Geologen fest dass Methanhydratvorkommen am Meeresboden durch reflektionsseismische Verfahren nachweisbar sind Beim Ubergang der seismischen Laufzeiten aus einem dichten in ein weniger dichtes Medium wie er an der Basis der Methanhydratstabilitatszone auftritt entsteht ein sogenannter Boden simulierender Reflektor der charakteristisch fur Methanhydrat ist 18 Dies bestatigten Sedimentkerne die hohe Methankonzentrationen aufwiesen Die Vorkommen die etwa in einer Tiefe von uber 2500 Metern unter dem Meeresspiegel in Tiefen von etwa 700 bis 750 Metern unter dem Meeresboden liegen wurden auf 15 Gigatonnen Kohlenstoff geschatzt 19 Im Rahmen des Programms fanden die Wissenschaftler Methanhydrat in Bohrkernen aus dem Mittelamerikagraben vor Mexiko sowie vor Guatemala Sie wiesen ebenfalls Methanhydratvorkommen nach bei denen kein zugehoriger Boden simulierender Reflektor vorhanden war Die Ergebnisse legten nahe dass Methanhydrat in den Kontinentalrandern auf der ganzen Welt zu finden ist 18 Erstmals wurde zu jener Zeit die Theorie aufgestellt dass sich auflosendes Methanhydrat der Ausloser fur unterseeische Rutschungen sein konnte und dass der Zerfall von Methanhydrat in der erdgeschichtlichen Vergangenheit zu einem klimabeeinflussenden Ausstoss von Methan in die Atmosphare gefuhrt haben konnte 20 Ein grossflachiger Zerfall wurde als Erklarungsversuch fur das Palaozan Eozan Temperaturmaximum erwogen Ende der 1990er Jahre begannen in Mallik an der Beaufortsee erste Tests zum Abbau von Methanhydrat im dortigen Permafrostgebiet Wissenschaftler aus den USA Europa darunter Deutschland Japan Indien und China erarbeiteten dort Abbaumethoden 21 Deepwater Horizon Bearbeiten nbsp Feuerloschboote bekampfen das Feuer auf der Bohrinsel Deepwater HorizonIm April 2010 kam es auf der Deepwater Horizon einer Bohrplattform fur die Erdolexploration im Golf von Mexiko zu einer Explosion In der Folge traten etwa 550 bis 800 Millionen Liter Erdol sowie etwa 147 000 Tonnen Methan ins Meer aus was zur Olpest im Golf von Mexiko fuhrte der schwersten Umweltkatastrophe dieser Art in der Geschichte 22 Moglicherweise war Methanhydrat ein Faktor der zur Entstehung der Katastrophe beigetragen hat Die Bohrung konnte auf Methanhydrat in Sediment gestossen sein das durch einen Druckabfall oder eine Erwarmung zerfallen konnte Das Methan konnte eventuell durch einen Defekt in das Bohrloch eindringen und zu einem hohen Druck im Bohrloch beigetragen haben der schliesslich zum Blowout fuhrte bei dem die Plattform in Brand geriet 23 Nach der Explosion platzierte BP eine etwa 125 Tonnen schwere Kuppel uber dem grossten Leck des Bohrlochs In der Kuppel sollte sich das austretende Erdol sammeln und uber eine Leitung zu einem Lagerbehalter an der Oberflache geleitet werden Austretendes Methan bildete jedoch unter den herrschenden Temperaturen und Drucken mit dem Meerwasser Methanhydrat das die abfuhrende Leitung verstopfte und so den Abfluss behinderte 24 Produktionstests Bearbeiten In einer Machbarkeitsstudie wurde 2012 an der Ignik Sikumi Bohrung Nr 1 im Prudhoe Bay Feld der Austausch von Kohlenstoffdioxid gegen in Methanhydrat gebundenes Methan getestet Das freigesetzte Methan wurde durch eine Druckentlastung des Reservoirs gefordert 25 Basierend auf seismischen Untersuchungen die auf Methanhydratvorkommen hindeuten begann Japan Ende 1999 mit Probebohrungen im nordwestlichen Pazifik vor Japan Die Bohrungen in einer Wassertiefe von 945 Metern bestatigten Methanhydratvorkommen Basierend auf den Ergebnissen der Exploration rief die japanische Regierung ein Forschungsprogramm zur Untersuchung des Abbaus von Methanhydrat ins Leben 26 In Produktionsversuchen im April 2017 wurde vor der Insel Honshu erstmals auf offener See Methan aus Methanhydrat gefordert anfangs bis zu 20 000 Kubikmeter pro Tag 27 Fur die aufgetretenen Probleme siehe den Abschnitt zur Druckentlastungsmethode In der Prudhoe Bay wurde 2018 eine stratigrafische Testbohrung abgeteuft und der Nachweis von Methanhydratreservoiren erbracht Die Hydrate 01 genannte Bohrung ist als Uberwachungsbohrung fur langfristig angelegte Produktionstests vorgesehen Unter anderem soll die Reaktion von Methanhydratlagerstatten auf Druckentlastung untersucht werden 28 Vorkommen Bearbeiten nbsp Marine und terrestrische Methanbestande PermafrostGashydratstabilitatszonejunges mikrobielles Gas altes mikrobielles Gasthermogenes Gasfreigesetzt aus Gashydraten mikrobiell oder thermogen Grosse Methanhydratvorkommen befinden sich in den Ozeanen unter dem Eisschild Gronlands und der Arktis in der Antarktis sowie in und unter den Permafrostboden an Land sowie in uberschwemmten Permafrostboden Insgesamt sind 71 der Erdoberflache von Ozeanen deren Nebenmeeren und Binnengewassern bedeckt etwa 90 dieser Flache haben eine fur die Methanhydratbildung notwendige Wassertiefe 29 Erste Schatzungen hinsichtlich des Vorkommens und der Verteilung submariner Methanhydratvorkommen stammen aus den 1970er Jahren und basierten auf der Annahme dass sie ab einer Wassertiefe uber 500 Metern fast im gesamten Ozean auftreten Eine Abschatzung in den 1990er Jahren aufgrund von seismischen Studien kam zu dem Ergebnis dass etwa 11 000 Gigatonnen Kohlenstoff im Methanhydrat gebunden sei 30 Schatzungen die auf neueren Forschungstatigkeiten beruhen gehen von einer Menge zwischen 500 bis 2500 Gigatonnen im Methanhydrat gebundenen Kohlenstoffs aus wahrend die Menge des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffs ohne Methanhydrat bei etwa 9000 Gigatonnen liegt 31 Der United States Geological Survey USGS eine wissenschaftlichen Behorde der Vereinigten Staaten im Bereich der Geologie schatzt die Vorkommen auf 1800 Gigatonnen eine Grossenordnung die auch von anderen Wissenschaftlern als realistisch angesehen wird 32 In der Literatur wird die Grosse der Methanhydratvorkommen meist auf Basis Methanvolumen oder Kohlenstoffmasse angegeben Typische Volumenangaben werden in Kubikmeter und vor allem in der englischsprachigen Literatur in Trillion Cubic Feet TCF gemacht Ein Trillion Cubic Feet entspricht 28 3 Milliarden Kubikmeter Weiterhin ist die Angabe in Gigatonnen oder Petagramm Kohlenstoff gangige Praxis vor allem zum Vergleich mit anderen organischen Kohlenwasserstoffreservoiren Als Methan unter Standardbedingungen haben 1800 Gigatonnen Kohlenstoff ein Volumen von 3 4 Mio km3 Das ist mehr als das 800fache der weltweiten Erdgasproduktion im Jahre 2019 33 Marine Vorkommen Bearbeiten nbsp Bekannte und vermutete Lagerstatten von Methanhydrat an den Kontinentalrandern und in PermafrostbodenMarine Methanhydrate kommen in Kontinentalhangen Inselhangen ozeanischen Anstiegen und Tiefwasserzonen im Landesinneren sowie in Randmeeren vor Dort findet die grosste Methanproduktion statt da eine grosse Menge Material biologischen Ursprungs den Meeresboden erreicht das in den oberen Zonen des Meeres produziert wird Auf den grossen Tiefseeebenen ist dies nicht der Fall daher sind die Vorkommen dort seltener Bei geeigneten Voraussetzungen also niedrigen Temperaturen hoheren Drucken und genugend verfugbarem Methan ist die Bildung und Ansammlung von Methanhydrat wahrscheinlich Die Stabilitatszone von Methanhydrat wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst Salz im Meerwasser fuhrt zu einer Verkleinerung der Stabilitatszone mit steigendem Salzgehalt werden niedrigere Temperaturen und hohere Drucke notwendig Langerkettige Kohlenwasserstoffe in gemischten Hydraten haben eine entgegengesetzte Wirkung und konnen die Stabilitatszone erheblich ausdehnen 34 An den Kontinentalhangen und den Randern von Binnenmeeren und seen ist die Planktonbildung hoch Die Sedimentation des organischen Materials bietet den Methan produzierenden Mikroben die Grundlage fur die Produktion von grossen Methanmengen Methanhydrat findet sich daher an allen Kontinentalhangen sowie im Schwarzen Meer oder im Kaspischen Meer Die bei weitem grossten Vorkommen befinden sich in der Tiefsee unterhalb einer Tiefe von mindestens 200 Metern und sind mikrobiologischen Ursprungs ausser in thermogenen Becken wie dem Golf von Mexiko Die gesamten Vorkommen der Tiefsee werden vom United States Geological Survey auf etwa 1700 Gigatonnen Kohlenstoff geschatzt und reprasentieren mehr als 95 aller Methanhydratvorkommen wobei die antarktischen Vorkommen ausgenommen sind 35 Methanhydrat kommt sowohl in fein als auch in grobkornigen Sedimenten vor wobei grobkornige Sedimente hohere Konzentrationen von Methanhydrat aufweisen Sie sind typischerweise in der Nahe des Meeresbodens bis zu einer Tiefe von etwa 50 bis 160 Metern unter dem Meeresboden vorhanden 31 Bedeutende marine Methanhydratvorkommen wurden vor den Vereinigten Staaten in Japan und in Indien im Krishna Godarvi Becken vor Andhra Pradesh entdeckt 36 An der Subduktionszone vor Oregon taucht die ozeanische Juan de Fuca Platte durch Plattentektonik unter die kontinentale Nordamerikanische Platte ab Dabei wird das subduzierte Sediment in grosseren Tiefen ausgepresst und Porenwasser mit hohem Methangehalt wird nach oben transportiert In der Nahe der Sedimentoberflache kommt dieses geloste Methan durch Abkuhlung in das Stabilitatsfeld von Methanhydrat und es bildet sich Methanhydrat im Sediment beziehungsweise an der Sedimentoberflache Durch diesen Prozess wird das meiste aufsteigende Methan im Sediment gebunden und nahe der Sedimentoberflache abgelagert 37 Als okonomisch abbaubar werden Vorkommen in Sandlagerstatten mit hoher Porositat angesehen Die Grosse der abbaubaren Tiefseevorkommen wird auf etwa 657 Gigatonnen geschatzt 38 1997 wurde der erste Nachweis von Methanhydrat in den Sedimenten des russischen Baikalsees erbracht Im Zuge des Baikal Drilling Projektes wurde in dem Sedimentkern BDP 97 das Hydrat nachgewiesen 39 Bislang wurden dort 21 Stellen mit Methanhydratvorkommen entdeckt die thermogenen mikrobiellen und gemischten Ursprungs sind An 15 Stellen wurde Methanhydrat in Schlammvulkanen gefunden 40 Die Ostsibirische See ist ein flaches Schelfmeer das durch die Uberflutung Nordostsibiriens wahrend des Anstiegs des globalen Meeresspiegels im fruhen Nacheiszeitalter entstand Der unterseeische Permafrost der Ostsibirischen See enthalt wahrscheinlich bedeutende aber wenig erforschte Vorkommen von Methan Diese konnen als Methanhydrat im oder unter dem unterseeischen Permafrost vorliegen oder als thermogenes Gas 35 Terrestrische Vorkommen Bearbeiten nbsp North Slope in Alaska Grenze der MethanhydratvorkommenDie Methanhydratvorkommen an Land liegen hauptsachlich in Permafrostgebieten die auf der Nordhalbkugel grosse Teile Alaskas Russlands und weiterer Lander der ehemaligen Sowjetunion umfassen Das im Permafrost vorhandene als Methanhydrat gebundene Methan am North Slope einer Region im US Bundesstaat Alaska wird auf 16 7 Billionen Kubikmeter Methan geschatzt 41 Damit ubersteigt die Menge des in Methanhydrat gebundenen Methans die Ressourcen von konventionell forderbarem Gas im North Slope bei weitem Die thermischen Bedingungen zur Bildung von Permafrost und Methanhydrat bestehen in der Arktis etwa seit dem Ende des Pliozans vor etwa 2 58 Millionen Jahren Die im Permafrost vorhandenen Methanhydratansammlungen entwickelten sich wahrscheinlich aus konventionellen Gaslagerstatten und sind thermogenen Ursprungs 41 Uber die Grosse der antarktischen Vorkommen ist wenig bekannt die Schatzungen liegen zwischen 80 und 400 Gigatonnen Kohlenstoff Die Vorkommen an den oberen Kontinentalhangen werden auf 63 Gigatonnen geschatzt und stellen etwa 3 5 der Methanhydratvorkommen Die Vorkommen in Permafrostboden an Land und in uberschwemmten Permafrostgebieten umfassen etwa 20 Gigatonnen und stellen etwa 1 1 der Methanhydratvorkommen dar 35 Extraterrestrische Vorkommen Bearbeiten Die ursprungliche Bildung von Methan erfolgte wahrscheinlich im interstellaren Medium bevor es ein Teil des Sonnennebels wurde Beobachtungen in der Nahe von jungen Sternobjekten haben gezeigt dass ein Grossteil des interstellaren Methans durch die Hydrierung von Kohlenstoff auf Staubkornern gebildet wird 42 Wahrend der Abkuhlung des protosolaren Nebels wurde es als Methanhydrat gebunden In dieser Form bildete es die Bausteine von Kometen Eiskorpern und Riesenplaneten Methanhydrat spielte moglicherweise eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Planetenatmospharen 43 Basierend auf den Daten von Voyager 2 wird vermutet dass die Monde des Uranus etwa 7 Methanhydrat enthalten 44 Bei Pluto deutet die Lage von Sputnik Planitia in der Nahe des Aquators auf das Vorhandensein eines unterirdischen Ozeans und einer lokal ausgedunnten Eishulle hin Um einen flussigen Ozean aufrechtzuerhalten muss Pluto die Warme im Inneren halten Das Vorhandensein einer dunnen Schicht von Methanhydrat an der Basis der Eisschale konnte als thermischer Isolator wirken und verhindern dass der Ozean vollstandig gefriert 45 Auf dem Zwergplaneten Ceres dem wasserreichsten Korper im Sonnensystem nach der Erde wurde Kohlenstoff in Form von Carbonaten und organischen Verbindungen gefunden Es wird vermutet dass Methan in Form von Methanhydrat in der Kruste vorhanden ist 46 Vermutete Vorkommen auf dem Mars Bearbeiten nbsp Mogliche Methanquellen und senken auf dem Mars 47 Seit 2004 wurden bei verschiedenen Missionen etwa durch den Marsrover Curiosity und Beobachtungsstudien Spuren von Methan in der Marsatmosphare im Bereich von 60 parts per billion by volume ppbv festgestellt Die Quelle von Methan auf dem Mars und die Erklarung fur die temporaren Abweichungen in den beobachteten Methankonzentrationen sind bislang unbekannt Als kondensierte Phasen auf der Marsoberflache wurden bislang festes Kohlendioxid und Wassereis beobachtet Dennoch konnten Methanhydrat oder gemischte Clathrathydrate im Untergrund vorhanden sein und eine mogliche Quelle fur atmospharisches Methan darstellen 48 Die nachgewiesenen Methankonzentrationen entsprechen dem Zerfall eines Volumens von etwa 2750 Kubikmetern Methanhydrat 49 Die thermodynamischen Bedingungen erlauben die Existenz gemischter Clathrathydrate deren Zusammensetzung der Marsatmosphare mit Kohlenstoffdioxid Stickstoff Argon und Methan entspricht 50 Mit Methan angereicherte Clathrathydrate im Untergrund des Mars konnen jedoch nur stabil sein wenn eine primitive Methan reiche Atmosphare existiert hat oder eine Quelle von Methan vorhanden war oder noch ist Vermutete Vorkommen auf dem Titan Bearbeiten nbsp Vermuteter Aufbau des Titan von innen nach aussen Gesteinskern Hochdruckeisschicht Wasser und Ammoniakschicht Schicht aus Eis und Methanhydrat und Atmosphare 51 Die Atmosphare von Titan dem grossten Saturnmond besteht zu etwa 94 2 aus Stickstoff zu 5 65 aus Methan und etwa 0 099 aus Wasserstoff Die Sonde Voyager 1 lieferte im November 1980 die ersten detaillierten Beobachtungen der Titanatmosphare und zeigte dass die Temperatur bei etwa 95 Kelvin liegt und dass der Oberflachendruck 1 5 bar betragt 52 Die Cassini Huygens Sonde lieferte ab Juli 2004 nach dem Eintritt in die Umlaufbahn eine Fulle von Informationen uber den Titan Die Sonde Huygens landete im Januar 2005 auf dem Titan und sendete Informationen uber den Aufbau der Atmosphare und der Oberflache des Mondes Neben Ethan wurden dabei komplexere organische Molekule nachgewiesen 53 Die dichte Atmosphare des Titans wird durch den Treibhauseffekt des Methans aufrechterhalten Ohne diesen Treibhauseffekt konnte die atmospharische Temperatur unter den Siedepunkt des Stickstoffs sinken und ein Grossteil der Stickstoffatmosphare wurde sich verflussigen Photochemische Prozesse wandeln Methan jedoch irreversibel in einem Zeitraum von etwa 10 bis 100 Millionen Jahren in hohere Kohlenwasserstoffe wie Ethan um das sich verflussigt und in Ethanseen ablagert Als plausible Quelle die den Methangehalt in der Atmosphare erneuern konnte wird eine Schicht aus Methanhydrat unter der Oberflache postuliert Moglicherweise waren die Temperaturen bei der Bildung des Saturnmonds so tief dass Methan in Form von Methanhydrat in betrachtlichen Mengen in Titan eingebaut wurde 54 Methan konnte zum Teil durch Serpentinisierung oder Kometeneinschlage entstanden sein und sich mit dem vorhandenen Wasser zu Methanhydrat verbunden haben 55 Der fehlende Nachweis der Edelgase Xenon und Krypton in der Atmosphare des Titans konnte ein weiterer Hinweis auf das Vorkommen von Methanhydrat sein Die Gase konnten bei der Entstehung des Titan in Methanhydrat eingebaut worden sein 43 Obwohl die thermodynamischen Voraussetzungen gegeben sind und es viele Indizien fur das Vorkommen von Methanhydrat auf dem Titan gibt gelang ein direkter Nachweis bislang nicht Vermutete Vorkommen auf Enceladus Bearbeiten nbsp Methanhydratbildung auf EnceladusAufgrund der thermodynamischen Bedingungen ist zu erwarten dass ein vermuteter interner subglazialer Ozean von Enceladus die notwendigen Bedingungen fur die Bildung von Methanhydrat liefert 56 Mittels eines Ionen Neutral Massenspektrometers an Bord der Cassini Sonde konnten in den Wasserdampffahnen neben Kohlenstoffdioxid und Ammoniak auch Methan und hohere organische Verbindungen nachgewiesen werden An der Oberseite des Ozeans konnten Methanhydrat und andere Gashydrate eine Schicht an der Grenzflache zwischen Eis und Ozean bilden 56 Methanhydrat konnte sich in der Spalte die den Ozean mit der Oberflache verbindet zersetzen und dabei Methan freisetzen Entstehung BearbeitenHerkunft des Methans Bearbeiten Hauptartikel Methanogenese Das Methan im Methanhydrat stammt aus biologischen oder thermogenen Quellen sowie aus der Serpentinisierung von Olivin Der uberwiegende Teil des Methans stammt aus der Methanogenese durch die Reduktion von Kohlenstoffdioxid durch biologisch erzeugten Wasserstoff Dies ist die Bildung von Methan durch Mikroben aus der Domane der Archaeen oder Urbakterien bei denen die Produktion von Methan eine weit verbreitete Form des Stoffwechsels ist Wenn organisches Material im Meeresboden versinkt durchlauft es zunachst verschiedene oxidative Zonen Unterhalb der oxidativen Zonen beginnt die anaerobe methanbildende Zone 31 In einer anoxischen Umgebung ist es der letzte Schritt bei der Zersetzung von Biomasse Thermogenes Methan entsteht durch thermokatalytischen Abbau komplexer organischer Molekule Es kann durch direktes Cracken von organischem Kerogen oder aus Erdol erzeugt werden Thermogene Methanquellen enthalten oft andere leichte Kohlenstoffverbindungen wie Ethan und Propan die ebenfalls Gashydrate bilden Die gemischten Gashydrate weichen in ihren physikalisch chemischen Eigenschaften von denen des reinen Methanhydrats ab Im Golf von Mexiko und im Kaspischen Meer tritt hauptsachlich thermogenes Methan in Methanhydrat auf 57 Die Serpentinisierung von Olivin mit Wasser lauft unter Bildung von Magnetit und Wasserstoff ab Der freiwerdende Wasserstoff kann mit Kohlenstoffdioxid zu Methan und Wasser weiterreagieren Methan aus den verschiedenen Quellen kann anhand der Delta C 13 Methode d13C unterschieden werden Dabei ist d13C als das Isotopenverhaltnis der stabilen Kohlenstoff Isotope 13C und 12C zwischen einer Probe und einem Standard definiert Methan hat eine stark abgereicherte d13C Signatur Ein Wert von d13C grosser als 55 ist charakteristisch fur Methan biogenen Ursprungs ein Wert kleiner 55 ist charakteristisch fur Methan thermogenen Ursprungs 58 d 13 C 13 C 12 C Probe 13 C 12 C Standard 1 1000 o o o displaystyle delta 13 mathrm C Biggl frac bigl frac 13 mathrm C 12 mathrm C bigr text Probe bigl frac 13 mathrm C 12 mathrm C bigr text Standard 1 Biggr cdot 1000 o oo nbsp Entstehung von Methanhydrat Bearbeiten nbsp Phasendiagramm von marinem MethanhydratDie Menge an Methanhydrat die am Ort der mikrobiellen Methanbildung entsteht ist gering Die Sattigung des Wassers betragt oft nur einige Prozent der zur Methanhydratbildung benotigten Konzentration Zur Bildung von grosseren Methanhydratschichten muss Methan durch Stromungstransport oder Diffusion zu einem Ort wandern an dem sich hohere Methankonzentrationen ansammeln konnen Der Transport von freiem Gas durch grobkornige Sedimentschichten wurde in vielen Methanhydratansammlungen beobachtet 31 Methanhydrat bildet sich aus Wasser und Methan bei einem Druck ab etwa 2 Megapascal also ab etwa 200 Meter Wassertiefe und Temperaturen die niedriger als 2 C bis 4 C sind Methanhydrat tritt in drei verschiedenen Formen auf Methanhydrat der Struktur I ist die weitest verbreitete Form und enthalt uberwiegend mikrobielles Methan sowie Spuren anderer Gase Die Struktur II und Struktur H enthalten oft thermogenes Methan und hohermolekulare Kohlenwasserstoffe 59 Methan ist das bei weitem vorherrschende Gas in allen naturlich vorkommenden Gashydraten die bislang gefunden wurden Das Phasendiagramm zeigt die Druck und Temperaturbereiche in denen sich Methanhydrat bilden kann Auf der Abszissenachse ist die Temperatur aufgetragen die Ordinatenachse zeigt die Meerestiefe und damit den Flussigkeitsdruck Die gebogene gestrichelte Linie die den gelben Bereich umfasst ist die Methanhydrat Phasengrenze Oberhalb und rechts von dieser Grenze sind die Temperaturen zu hoch und die Drucke zu niedrig fur die Bildung von Methanhydrat so dass dort gasformiges Methan vorhanden ist Unterhalb und links dieser Grenze bildet sich festes Methanhydrat Es bleibt stabil da die Temperaturen genugend niedrig und die Flussigkeitsdrucke ausreichend hoch sind um die feste Phase aufrechtzuerhalten 60 Bei der Entstehung von Methanhydrat muss das Wasser mit Methan ubersattigt sein ferner mussen bestimmte Druck und Temperaturbedingungen herrschen Nur bei hohen Drucken und niedrigen Temperaturen ist Methanhydrat stabil Durch den Einschluss von anderen Gasen wie Schwefelwasserstoff oder Kohlenstoffdioxid kann sich Methanhydrat schon bei niedrigeren Drucken und etwas hoheren Temperaturen bilden Der Prozess der Methanhydratbildung ahnelt der Kristallisation und kann in eine Keimbildungs und eine Wachstumsphase unterteilt werden 61 Abbaumethoden Bearbeiten nbsp Querschnitt der Mallik Bohrung in KanadaDa Methanhydrat als Feststoff vorliegt beruhten fruhe Konzepte auf Bergbautechnologien bei denen festes Methanhydrat oder Methanhydrat haltiges Sediment mechanisch gewonnen wurde Methanhydratvorkommen in grossen zusammenhangenden Lagerstatten in denen sich das Hydrat in den durchlassigen Porenraumen von Sand oder Schlick befindet konnen mit Techniken zur Forderung von Kohlenwasserstoffen abgebaut werden 62 Zum Abbau werden die Druck und Temperaturbedingungen im Vorkommen so verandert dass das Methanhydrat in seine Bestandteile zerfallt Das freie Methan kann mit konventionellen industriellen Erdgasfordermethoden gewonnen werden Die ersten Produktionsversuche fanden im kanadischen Permafrostgebiet bei Mallik statt Die Forschungsanlage befindet sich auf der nordwestlichen Seite der Richards Islands und ist Teil des Mackenzie Deltas das in die Beaufortsee mundet Dort wurde 1998 im Rahmen eines Forschungsprojekts Methanhydrat gefunden Die Auswertung von Bohrkernen zeigte zehn Methanhydratschichten die in einer Tiefe von 890 bis 1106 Metern unter dem Erdboden liegen mit einer Gesamtdicke von uber 110 Metern Mit Methanhydratsattigungswerten von teilweise uber 80 des Porenvolumens zahlt das Feld in Mallik zu einem der konzentriertesten Methanhydratlagerstatten der Welt 63 Die dort durchgefuhrten wissenschaftlichen Studien dienten zur Entwicklung von Sicherheitstechniken bei der Forderung von Methan aus Methanhydrat und erlaubten die Untersuchung von Bohr und Fordertechniken im Hinblick auf eine industrielle Anwendung 64 Eine okonomische Forderung erfordert Produktionsraten von etwa 100 000 Kubikmeter pro Tag und Bohrloch Die Gewinnung von Methan aus Methanhydratvorkommen stellt eine technische und okologische Herausforderung dar Bei ersten Bohrungen die auf den konventionellen Bohrtechniken beruhten kam es zu thermischen und mechanischen Beeinflussungen der Methanhydratschichten Probleme bereiteten etwa die Freisetzung von Erdgas wenn ein unter hohem Druck stehendes freies Erdgasreservoir unerwartet unter einer Methanhydratschicht angebohrt wurde Ebenso kann Methan aus zerfallendem Hydrat ausserhalb der Bohrung austreten 62 Bei allen Abbauverfahren entstehen grosse Wassermengen da pro Molekul Methan sechs bis sieben Molekule Wasser freigesetzt werden Der Warmebedarf zum Aufbrechen des Methanhydratkafigs entspricht etwa 10 des Heizwerts des Methans Beim Abbau des Methanhydrats wird eine Absenkung der Erdoberflache erwartet wie sie bei der Ausbeutung konventioneller Lagerstatten zu beobachten ist 29 Injektionsmethode Bearbeiten Die Zerstorung von Methanhydrat ist durch das Einspritzen von heissem Wasser in den Methanhydrat haltigen Untergrund moglich Das entstehende Methangas kann uber eine Bohrung gefordert werden 64 Dabei ist es von Vorteil wie bei allen anderen Fordermethoden eine Bohrlochheizung einzusetzen um die Neubildung von Methanhydrat im Bohrloch und in den Forderrohren zu vermeiden Druckentlastung Bearbeiten Weiterhin kann Methanhydrat durch Druckentlastung zersetzt werden Die Energiebilanz ist gegenuber der Injektionsmethode erheblich verbessert die Forderraten vergrossert 64 Die Warme zur Zersetzung des Methanhydrats kommt bei geringen Massenanteil des Gashydrats aus der Warmekapazitat des Wirtsgesteins sonst zusatzlich aus der umgebenden Formation bei mangelnder Permeabilitat durch Warmeleitung schnell erschopfend siehe Thermische Welle sonst durch Zustrom von Wasser Letzteres war der Fall beim Offshore Produktionstest vor Honshu 27 Dort wurden anfangs bis zu 20 000 Kubikmeter pro Tag gefordert Allerdings blieb der in Simulationen gefundene Anstieg der Gasproduktion auf etwa das Vierfache aus Dabei hatte sich durch Hydratabbau eine Zone erhohter Permeabilitat symmetrisch um das Bohrloch allmahlich erweitert mit erniedrigtem Druck in der ganzen Zone Tatsachlich sank jedoch die Produktion bei gleichzeitigem Anstieg der abzupumpenden Wassermenge Eine der drei Bohrungen lieferte 222 500 Kubikmeter Methan bevor nach 24 Tagen der Test abgebrochen wurde weil trotz maximaler Pumpleistung der Druck zu hoch blieb Die beiden anderen Bohrungen waren weniger ergiebig und schneller von Versandung betroffen Laborexperimente zeigten dass bei hohem anfanglichen Hydratanteil die Ausbeute erhoht werden kann indem abwechselnd die Injektions und die Druckentlastungsmethode angewendet werden mit insgesamt geringerem Energieaufwand und hoherer Ausbeute als per Injektionsmethode allein 65 Die Forderung von Methan aus Methanhydratvorkommen erfordert massgeschneiderte Bohrtechnologien Grosse Ressourcen befinden sich in sandreichen Lagerstatten in denen sich durch die hohe Durchlassigkeit des Sediments hohe Konzentrationen von Methanhydrat ansammeln konnen Die Bildung von Methanhydrat reduziert die Permeabilitat signifikant sie reicht jedoch aus um Druckanderungen von einer Bohrung aus in ein Reservoir zu leiten 18 Austausch von Methan gegen Kohlenstoffdioxid Bearbeiten Die Gewinnung von Methan aus Methanhydrat kann unter anderem durch eine Austauschreaktion mit Kohlenstoffdioxid erfolgen Durch die damit verbundene Sequestrierung von Kohlenstoffdioxid ware die Gewinnung und energetische Verwendung des so gewonnenen Methans weitgehend klimaneutral 30 Bei der Umwandlung entsteht Warme da Kohlenstoffdioxidhydrat stabiler als Methanhydrat ist Die Bildungsenthalpie von Kohlenstoffdioxidhydrat aus Methanhydrat wird auf etwa 10 bis 11 kJ mol pro Mol ausgetauschtes Gas geschatzt Die Warme der Kohlenstoffdioxidhydratbildung reicht daher fur die Dissoziation des Methanhydrats 66 Durch den Austausch entsteht eine Schicht aus Kohlenstoffdioxidhydrat die eine weitere Reaktion kinetisch hemmt Die theoretische Ausbeute wird bei diesem Prozess nicht erreicht 67 Vielversprechend sind Methoden welche Druckabsenkung Warmezufuhr und Kohlenstoffdioxidaustausch kombinieren Chemische Inhibition Bearbeiten Bei der chemischen Inhibitionsmethode wird das Methanhydrat aufgelost indem Chemikalien wie Methanol welche die Hydratbildungstemperatur senken sogenannte thermodynamische Inhibitoren in die methanhydrat haltigen Schichten injiziert werden Neben Methanol gehoren Glycole wie Ethylenglycol Ammoniak sowie Chloride zu diesen Chemikalien 68 Dieser Ansatz wird zur Pravention der Bildung von Methanhydrat sowie Beseitigung von Ablagerungen in Erdgaspipelines verwendet 69 Die Wirksamkeit der Methode hangt ab vom Typ des Inhibitors der Inhibitorkonzentration des Drucks und der Zusammensetzung des hydratbildenden Gases Thermodynamische Inhibitoren mussen in relativ grossen Mengen verwendet werden Alternativ konnen kinetische Hydratinhibitoren und Anti Agglomerantien verwendet werden welche die Methanhydratbildung verhindern Kinetische Hydratinhibitoren sind typischerweise wasserlosliche Polymere wie Polyvinylpyrrolidon oder Polyvinylcaprolactam mit niedrigem Molekulargewicht die hydrophile Amid sowie hydrophobe funktionelle Gruppen enthalten die an die Grenzflache zwischen Methanhydrat und flussigem Wasser binden und so eine Verzogerung der Hydratbildung bewirken 70 Die Methanhydratagglomeration besteht aus den Schritten der Hydratkeimbildung dem Hydratkristallwachstum und der Assoziation von Hydratagglomeraten unter Bildung grosserer Aggregate Anti Agglomerate typischerweise amphiphile oberflachenaktive Verbindungen storen die molekularen Wechselwirkungen zwischen Hydrataggregaten und Wassermolekulen die eine entscheidende Rolle bei der Agglomeration spielen 70 Thermische In Situ Stimulation Bearbeiten Eine Methode nutzt die thermische In situ Stimulation durch den Warmeeintrag in die Methanhydratzone uber eine Luft Gas Verbrennung in einem Behalter vor Ort Die Verbrennung liefert die notwendige Warme fur die Zersetzung des Methanhydrats Bei dieser Methode werden etwa 1 1 bis 1 7 des Methans verbrannt um das Methanhydrat zu zersetzen Da die Warmeerzeugung in einem Behalter erfolgt wird das entstehende Methan nicht mit den Abgasen vermischt 71 Eigenschaften BearbeitenPhysikalische Eigenschaften Bearbeiten nbsp Methanhydratstrukturen und Einheitszellen 72 Methanhydrat bildet eine gelbe bis graue transparente bis durchscheinende Masse welche die Porenraume des Sediments ausfullt und zusammenhangende Ablagerungen bildet Unter Normbedingungen hat es eine Dichte von etwa 900 Kilogramm pro Kubikmeter In der Natur kommt es vermengt mit schwererem Material etwa Sand oder Gestein vor die seinem Auftrieb im Wasser entgegenwirken Das Sediment wird dabei mit stabilisierender Wirkung zementiert Aufgrund des gegenuber Wasser etwa 4 5 fach hoheren Kompressionsmoduls von Methanhydrat bleibt dieser Auftrieb in jeder Meerestiefe erhalten ja vergrossert sich mit der Tiefe geringfugig Bei einer Temperatur von 0 C enthalt 1 Kubikmeter Methanhydrat etwa 164 Kubikmeter Methan 30 Die Konzentration von Methan im Methanhydrat I ist etwa 5500 mal grosser als seine Loslichkeit im flussigen Wasser 73 Durch den hohen Gehalt an Methan entzundet sich dissoziierendes Methanhydrat an einer offenen Flamme die Substanz sieht dann aus wie brennendes Eis Bisher wurden drei Kristallstrukturen von Methanhydraten gefunden Typ I bei Einlagerung von Methan und Ethan sowie bei Kohlenstoffdioxid und Dihydrogensulfid Typ II bei Propan und Isobutan und Typ H bei langerkettigen Kohlenwasserstoffen wie zum Beispiel Methylcyclohexan Die Stabilitatszone von reinem Methanhydrat beginnt bei einer Temperatur von etwa 5 C und einem Druck von 5 Megapascal oder 50 Bar entsprechend einer Wassertiefe von etwa 500 Metern Andere Gase etwa Schwefelwasserstoff die mit Methan und Kohlenstoffdioxid gemischte Hydrate bilden konnen den stabilen Bereich bei konstanter Temperatur um etwa 1 MPa erniedrigen oder um etwa 2 C bei konstantem Druck erhohen Struktur I weist eine kubisch raumzentrierte Struktur auf Struktur II eine Diamantstruktur bildet sich wenn das Hydrat neben Methan Molekule aus thermogenen Gas die grosser als Ethan und kleiner als Pentan sind enthalt In der Struktur H besetzt Methan die kleinen Kafige daneben kann es Molekule bis zur Grosse von Ethylcyclohexan enthalten 72 Vergleich der Kristallstrukturen von Eis und Methanhydrat I und II 72 Eigenschaft Eis Methanhydrat I Methanhydrat IIRaumgruppe P63 mmc Nr 194 Vorlage Raumgruppe 194 Pm3 m Nr 221 Vorlage Raumgruppe 221 Fd3 m Nr 227 Vorlage Raumgruppe 227Anzahl Wassermolekule 4 46 136Gitterparameter bei 273 K a 4 52 c 7 36 12 0 17 3Bei einem Druck von etwa 2500 Bar lagert sich reines Methanhydrat I in Methanhydrat II um bei 6000 Bar in die H Form 74 Da in tiefliegenden Sedimenten diese Drucke herrschen konnten diese Formen dort gegenuber der herkommlichen Form I vorherrschen Molekulare Eigenschaften Bearbeiten nbsp Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Methanhydratkristallen in einer SedimentprobeMit der Bildung von 8 Kafigen pro 46 Wassermolekulen im Methanhydrat I betragt das molare Verhaltnis von Methan zu Wasser bei vollstandiger Belegung aller Kafige 1 5 75 Mol Wasser die Formelschreibweise lautet daher CH4 5 75 H2O In naturlich vorkommenden Methanhydrat ist die Belegung der Kafige Hydratzahl genannt geringer und das molare Verhaltnis betragt etwa 1 6 0 bis 1 6 2 Mol Wasser Die gebundene Masse an Methan ist daher bei naturlich vorkommenden Methanhydrat etwa um 4 bis 7 geringer als im Idealfall 75 Geometrie der Kafige in den drei Hydratkristallstrukturen I II und H 72 Methanhydrat sI sII sHKafiggrosse klein gross klein gross klein mittel grossBezeichnung 512 51262 512 51264 512 435663 51268Anzahl der Kafige pro Einheitszelle 2 6 16 8 3 2 1mittlerer Kafigradius in pm 395 433 391 473 391 406 571Anzahl der Sauerstoffatome pro Kafig 20 24 20 28 20 20 36Der Zerfall des Methanhydrats wurde auf molekularer Ebene mittels 13C Magic Angle Spinning Kernspinresonanzspektroskopie untersucht Dabei zeigte sich dass die Art der Kafigbesetzung wahrend der Dissoziation konstant blieb Die gesamte Einheitszelle zersetzte sich wahrend der Dissoziation keine Hydratkafigart erwies sich stabiler als eine andere 76 Die C H Streckschwingungsbande von Methan Struktur I in den 51262 Kafigen liegt im Ramanspektrum bei einer Wellenzahl von 2904 cm 1 in den 512 Kafigen bei 2916 cm 1 Anhand der Integralintensitaten der Peaks der verschiedenen C H Streckschwingungen lasst sich die Struktur des Methanhydrats abschatzen 30 Verwendung BearbeitenRohstoff Bearbeiten nbsp Brennendes Methanhydrat Hauptartikel Methan und Erdgas Die Nutzung fossiler Energietrager entsprach zwischen 1880 und 1998 etwa 250 Gigatonnen Kohlenstoff Die Schatzungen uber den Anteil der Methanhydratvorkommen der als Brennstoff gewonnen und genutzt werden kann sind mit grossen Unsicherheiten behaftet doch selbst bei konservativen Schatzungen birgt Methanhydrat ein enormes Energiepotenzial fur die Zukunft 77 Unter der Voraussetzung dass Methan aus Methanhydrat sicher wirtschaftlich und umweltvertraglich gefordert werden kann sind die Folgen fur die Energieversorgung und der Einfluss auf das Klima moglichenfalls weitreichend Durch das hohe molare Verhaltnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff von 4 1 im Methan wird bei der Verbrennung von Methan eine grossere Menge an Energie pro freigesetztem Kohlenstoffdioxidmolekul geliefert als bei allen anderen kohlenstoffhaltigen Energietragern C O 2 C O 2 D H S 393 5 k J m o l 1 displaystyle mathrm C O 2 rightarrow CO 2 qquad Delta H S 393 5 mathrm kJ cdot mol 1 nbsp 78 C H 4 2 O 2 C O 2 2 H 2 O D H S 890 4 k J m o l 1 displaystyle mathrm CH 4 2 O 2 rightarrow CO 2 2 H 2 O qquad Delta H S 890 4 mathrm kJ cdot mol 1 nbsp 78 Im Erdol betragt das ungefahre molare Verhaltnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff etwa 2 1 und bei Kohle etwa 1 1 Gegenuber reinem Kohlenstoff ist der Brennwert von Methan mehr als doppelt so hoch Methan wird daher als Energiequelle gegenuber anderen Kohlenwasserstoffen bevorzugt 62 Verstopfung von Erdgaspipelines Bearbeiten Zur Unterdruckung der Methanhydratbildung in Pipelines konnen chemische hydraulische thermische und mechanische Methoden angewandt werden 79 Additive wie Ethylenglycol oder Methanol verschieben die Gleichgewichtstemperatur der Methanhydratbildung und unterdrucken so ihre Entstehung Methanol ist ein oft verwendeter Inhibitor da es sich in Kondensatableitern anreichern kann nachdem es vorher in das vorgelagerte Erdgas verdampft wurde 80 Dispergiermittel wie quartare Ammoniumverbindungen unterdrucken die Agglomeration des Methanhydrats Polymere verlangsamen das Wachstum der Methanhydratkristalle Sowohl Dispergiermittel als auch Polymere unterdrucken die Bildung von Methanhydrat bereits in geringen Konzentrationen 79 Durch die hydraulische Methode der Druckentlastung lassen sich in Pipelines bereits gebildete Methanhydratkristalle entfernen Bei der thermischen Methode wird die Rohrleitung durch Begleitheizungen erwarmt Diese Methode eignet sich vor allem bei Instrumenten wie Ventilen oder Probenahmestellen nbsp Molch in einer Schau PipelineAls mechanische Methode eignet sich das Molchen von Rohrleitungen Die Molche bewegen sich durch den Produktstrom durch die Rohrleitung und entfernen Ablagerungen von Methanhydraten Die Verfahren konnen zur Steigerung der Effizienz kombiniert werden 79 Die Beseitigung von Pipelineblockaden durch den Zerfall von Methanhydrat birgt einige Risiken Beim Aufheizen von aussen lost sich der Hydratpfropfen von der Rohrleitungswand ab Die Freisetzung des Methans fuhrt zu einer starken Volumen oder Druckerhohung Diese konnen den Methanhydratpfropfen in der Pipeline beschleunigen es wurden Geschwindigkeiten von bis zu 300 km h gemessen Dies wiederum kann zur Druckerhohung im transportierten Erdgas oder zum Bruch der Pipeline fuhren 81 Bei der Triethylenglycoltrocknung entwassert Triethylenglycol Erdgas durch die Absorption des darin enthaltenen Wassers und senkt so dessen Taupunkt Dazu rieselt Triethylenglycol im Gegenstromverfahren vom oberen Ende einer Kolonne nach unten und entwassert dabei das feuchte aufsteigende Erdgas 82 Getrocknetes Erdgas tritt am oberen Ende der Kolonne aus wahrend das Triethylenglycol getrocknet und wiederverwendet wird Durch die Trocknung fallt der Wassergehalt im Erdgas unter die notwendige Grenzkonzentration zur Bildung von Methanhydrat 83 Einsatz als Speicher Bearbeiten Der Transport und die Lagerung von Erdgas erfolgt konventionell als Flussigerdgas oder in komprimierter Form Dies erfordert tiefe Temperaturen oder hohe Drucke Bei der Nutzung von Methanhydrat kann Methan zunachst als Methanhydrat gespeichert und bei Bedarf daraus freigesetzt werden Die Bildung reinen Methanhydrats erfordert jedoch immer noch relativ hohe Drucke und niedrige Temperaturen Die Verringerung des Hydratbildungsdrucks durch Bildung gemischter Hydrate die neben Methan etwa Propan Tetrahydrofuran oder Promotoren wie Natriumlaurylsulfat enthalten ist ein zentrales Thema der Hydratforschung 84 Die Methanfreisetzung kann durch die Regulierung der Hydrattemperatur gesteuert werden Methanhydrat ist zwar bei einer hoheren Temperatur als verflussigtes Erdgas stabil dafur ist das benotigte Volumen fur den Transport ungefahr 7 5 mal grosser Der Verlust an Transportvolumen gegenuber Flussigerdgas macht eine technische Anwendung eher unwahrscheinlich Gastrennung Bearbeiten Methan als Bestandteil des Grubengases kann durch die Bildung von Methanhydrat angereichert werden und so von Stickstoff und Sauerstoff getrennt werden Fur die Abtrennung von Methan aus niedrig konzentriertem Grubengas eignet sich zum Beispiel eine Mischung aus Wasser und Tetrahydrofuran bei Temperaturen um 5 C und Drucken zwischen 3 und 10 bar 85 Tenside wie Natriumlaurylsulfat scheinen die Trennwirkung zu verstarken 86 Meerwasserentsalzung Bearbeiten nbsp Meerwasserentsalzung mittels Methanhydrat Schema Die Idee der Meerwasserentsalzung mit Methanhydrat und anderen Gashydraten wurde schon fruh verfolgt Koppers entwickelte in den 1960er Jahren ein Verfahren auf Basis von Propan Andere Verfahrensvarianten beruhten auf der Verwendung des Kuhlmittels von 1 1 Dichlor 1 fluorethan R 141b oder von Kohlenstoffdioxid Die Trennung von Sole und Hydraten erfordert eine Filtration Mit Methanhydrat konnten auf Basis der hydratbasierten Desalinierung HBS von Meerwasser zwischen 70 und 95 der Kationen und 73 bis 83 der Anionen entfernt werden 87 Wird das feste Methanhydrat von der flussigen Sole abgetrennt wird nach der Hydratdissoziation das Susswasser gewonnen und Methan kann in den Kreislauf zuruckgespeist werden Dies ist der grundlegende Entsalzungsprozess auf Methanhydratbasis Gegenuber etablierten Methoden wie der Umkehrosmose oder der mehrstufigen Entspannungsverdampfung spielt die Seewasserentsalzung auf Basis von Hydraten eine untergeordnete Rolle 88 Hydratkaltespeicherung Bearbeiten Fur die Technik der Hydratkaltespeicherung wird Methan in Kombination mit anderen Substanzen wie einem Kaltemittel und Kohlenstoffdioxid eingesetzt Die technische Umsetzung befindet sich noch im Entwicklungsstadium Der erste Schritt der Hydratkaltespeicherung ist die Senkung der Temperatur auf den Hydratbildungspunkt Dort erfolgt die exotherme Methanhydratbildung die den Hauptteil der Kaltespeicherung darstellt Die gespeicherte Kalteenergie kann durch endotherme Hydratdissoziation durch Aufnahme von Warme aus der Umgebung freigesetzt werden Die Wahl eines geeigneten Gasgemischs ist fur die hydratbasierte Kaltespeicherung von grosser Bedeutung Wegen Sicherheitsbedenken besonders hinsichtlich Gasleckagen sind momentan keine industriellen Systeme auf Basis von Methan im Einsatz 70 Biologische Bedeutung BearbeitenBakterien Bearbeiten Bei einer Untersuchung der Bakterienvorkommen in den tiefen hydrathaltigen Sedimenten vom Blake Ridge und der Cascadia Margin wurden sowohl methanoxidierende als auch methanbildende Bakterien nachgewiesen Methan das mikrobiologisch in tieferen Sedimenten gebildet wird steigt nach oben und bildet dort Methanhydrat Die Hydratstabilitatszone war ein Habitat methanoxidierender Populationen dort waren die Methanoxidationsraten am hochsten Hauptsachlich wurden dort Gemeinschaften von Proteobacteria nachgewiesen 89 Diese nutzen die eisenhaltige Methan Monooxygenase fur die Oxidation des Methans zu Methanol 90 In der Zone direkt darunter stieg die Rate der Methanogenese stark an Als Methanbildner wurden hauptsachlich Methanosarcinales und Methanobacteriales gefunden Eiswurmer Bearbeiten nbsp Kolonie von Eiswurmern Sirsoe methanicola auf MethanhydratIm nordlichen Golf von Mexiko kommt es an Cold Seeps zu Austritten von thermogenem Methan aus unterirdischen Reservoiren Das austretende Methan bildet zum Teil Methanhydratablagerungen am Meeresgrund Im Juli 1997 wurde im Golf von Mexiko in einer Tiefe von uber 500 Metern eine Population rosafarbener etwa 2 bis 4 Zentimeter langer Vielborster entdeckt die auf Methanhydraten leben Die Wurmer auch Eiswurmer oder Methaneiswurmer Sirsoe methanicola genannt gehoren zur Familie der Hesionidae 91 92 Die Eiswurmer graben sich in das Methanhydrat ein und schaffen dadurch kleine Vertiefungen Die Wurmer besiedeln nicht nur freiliegendes Methanhydrat sondern auch Hydrat das von Sediment bedeckt ist Die Besiedlungsdichte liegt bei etwa 2500 Individuen pro Quadratmeter Die Isotopenuntersuchung des Gewebes der Eiswurmer deutet auf eine chemoautotrophe Nahrungsquelle hin Dabei handelt es sich um chemoautotrophe Bakterien die frei auf dem Methanhydrat leben und Methan verstoffwechseln Die Wurmer versorgen ihren Lebensraum mit Sauerstoff und tragen so zur Auflosung des Methanhydrats bei 93 Bathymodiolus Muscheln Bearbeiten nbsp Bathymodiolus Muscheln wachsen auf Karbonatgestein uber einem Methanhydratbrocken in 966 Metern TiefeAuf den Methanhydratvorkommen werden neben den Eiswurmern die Miesmuscheln Bathymodiolus childressi gefunden Diese beherbergen in den Kiemen bakterielle chemoautotrophe Symbionten die sich vom Methan ernahren das aus dem Meerwasser aufgenommen wird 94 Das in den Tieren gefundene Kohlenstoffisotopenverhaltnis d13C von 51 bis 57 unterstutzt die Annahme dass Methan die primare Kohlenstoffquelle sowohl fur die Muschel als auch fur die Symbionten ist 95 Rohrenwurmer Bearbeiten An Methanhydratablagerungen wurden grossere Hugel von Ansammlungen von Rohrenwurmern der Gattung Vestimentiferans besiedelt Ihre primare Nahrung stammt aus den sulfidreichen Flussigkeiten die von symbiotischen Schwefelwasserstoff oder Methan oxidierenden Bakterien verstoffwechselt werden die in einem inneren Organ dem Trophosom leben Wenn der Wurm stirbt werden die Bakterien freigesetzt und kehren zur freilebenden Population im Meerwasser zuruck 96 Klimarelevanz Bearbeiten nbsp Infrarotspektrum von MethanMethan absorbiert die von der Erde emittierte Infrarotstrahlung starker als Kohlenstoffdioxid was durch sein globales Erwarmungspotenzial relativ zu Kohlenstoffdioxid beurteilt wird fur einen Zeithorizont von 100 Jahren betragt der Wert 28 In der Atmosphare wird Methan durch Hydroxyl Radikale uber Zwischenstufen wie Formaldehyd letztendlich zu Kohlenstoffdioxid und Wasser oxidiert Die atmospharische Halbwertszeit wird auf 12 Jahre geschatzt 97 Palaoklima Bearbeiten nbsp Methanaustritte aus Methanhydrat am Kontinentalrand bei Virginia die ausserhalb des Methanhydratstabilitatsfelds liegenDie Variation in der atmospharischen Methan Konzentration beeinflusste mit hoher Wahrscheinlichkeit die Oberflachentemperatur der Erde im Laufe der Erdgeschichte 98 Methankonzentrationen von 1000 Parts per million oder hoher sollen die geringere Strahlungsleistung der schwachen jungen Sonne in der fernen Vergangenheit kompensiert haben Sie werden als Erklarung fur Oberflachentemperaturen uber dem Gefrierpunkt zu jener Zeit angenommen Die Oxidation des atmospharischen Methans wahrend der grossen Sauerstoffkatastrophe dem Anstieg der Konzentration von molekularem Sauerstoff und die damit verbundene Abnahme der Methankonzentration in der Atmosphare vor etwa 2 4 Milliarden Jahren und der dadurch fehlende Treibhauseffekt soll verantwortlich fur die palaoproterozoische Vereisung sein 99 Sich auflosendes Methanhydrat als Quelle fur atmospharisches Methan wurde als Erklarung fur verschiedene palaoklimatische Ereignisse diskutiert So wird der Ruckgang der globalen Vereisungen der Schneeball Erde im spaten Prakambrium auf die Auflosung von Methanhydrat im aquatorialem Permafrost zuruckgefuhrt 100 Die Hypothese einer Gesamtvereisung der Erde ist jedoch fachwissenschaftlich umstritten Eine starke Freisetzung von Methan scheint vor 55 Millionen Jahren wahrend des Palaozan Eozan Temperaturmaximums und des Eocene Thermal Maximum 2 erfolgt zu sein Damals kam es zu einer weltweiten Erwarmung der Atmosphare In den Gesteinen jener Zeit finden sich heute Belege fur einen schnellen Anstieg des Methangehaltes der Luft Das Muster der Isotopenverschiebungen das als Ergebnis einer massiven Freisetzung von Methan aus Methanhydrat erwartet wird stimmt jedoch nicht mit den beobachteten Mustern uberein Das Deuterium zu Wasserstoff Isotopenverhaltnis deutet darauf hin dass das Methan in Feuchtgebieten freigesetzt wurde 31 Es wurden bei der Untersuchung gronlandischer Eisbohrkerne keine Hinweise dafur gefunden dass massive Methanemissionen die mit einem grossraumigen Zerfall von Methanhydrat verbunden sein konnten Warmeperioden wie das Allerod Interstadial ausgelost oder verstarkt haben konnten 101 Im Zuge der globalen Erwarmung kann es durch eine chronische Methanfreisetzung uber Jahrhunderte hinweg zu hohen Methankonzentrationen in der Atmosphare zu einer sich verstarkenden Ruckkopplung kommen da das Methan den Treibhauseffekt verstarkt Abschmelzendes Kontinentaleis dessen Wasser den Meeresspiegel ansteigen lasst und somit den Druck auf den Meeresboden erhoht kann die Hydratvorkommen nur in geringem Masse stabilisieren Dabei ist ungeklart ob beim Zerfall tatsachlich genugend Methan in die Atmosphare gelangen kann um einen Klimawandel auszulosen Ein Hinweis darauf sind die Kohlenstoff Isotopenverteilungen in marinen Carbonaten des Palaozans Treibhauspotenzial Bearbeiten Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert Methanemissionen aus verschiedenen Quellen in Kilotonnen pro Jahr Stand 2017 35 Der Zerfall von Methanhydraten trug im Jahr 2017 mit etwa 6 Millionen Tonnen freigesetztem Methan nur im geringen Umfang zur Methanbilanz der Atmosphare bei Methanemissionen aus Feuchtgebieten und der Landwirtschaft dagegen setzten je uber 200 Millionen Tonnen Methan frei 35 Die Erwarmung der Ozeane und der Atmosphare reduziert jedoch das Methanhydratstabilitatsfeld und fuhrt zu einer Freisetzung des in Methanhydrat gebundenen Methans in die daruber liegenden Sedimente und Boden Das freie Methan kann diffusiv oder als Gas aufsteigend aus dem Meeresboden in das Ozeanwasser entweichen Herausgebrochene einzelne Methanhydratbrocken ohne Sedimentanhaftungen sind leichter als Wasser steigen auf und zerfallen teilweise auf ihrem Weg nach oben und transportieren das Methan schnell in hohere Wasserschichten Diese Art des Transports ist selten und tragt kaum zur Methanfreisetzung bei Faktoren wie die mikrobiologische Verstoffwechslung von Methan vermindern uberdies die Auswirkungen der Methanhydratdissoziation auf die atmospharische Methankonzentration 35 Auf dem Weg an die Meeresoberflache kann Methan auf zwei Arten abgebaut werden Einerseits durchlauft das Methan noch im Meeresboden eine anaerobe Methanoxidationszone in der eine Oxidation durch Sulfate gemass folgender Reaktionsgleichung erfolgt C H 4 S O 4 2 H C O 3 H S H 2 O displaystyle mathrm CH 4 SO 4 2 longrightarrow HCO 3 HS H 2 O nbsp Das entstehende Hydrogencarbonat fallt als Calciumcarbonat aus und bildet dadurch eine wichtige Senke fur aus Methanhydrat freigesetztes Methan In der daruberliegenden aeroben Zone wird es durch den dort gelosten Sauerstoff bakteriell oxidiert wobei Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird Das gebildete Kohlenstoffdioxid senkt den pH Wert und tragt somit zur Versauerung der Meere bei Der Einfluss der marinen Tiefseevorkommen auf die atmospharische Methanbilanz ist vernachlassigbar und wird auch langerfristig als gering eingestuft denn wegen des hohen hydrostatischen Drucks ist dort Methanhydrat dauerhaft unempfindlich gegen anthropogene Erwarmung 35 Einen grosseren Einfluss auf das Klima konnten marine Methanhydratvorkommen in der Nahe des marinen Stabilitatsfelds und in terrestrischen und uberschwemmten Permafrostboden der kontinentalen arktischen Regionen haben Im Arktischen Ozean werden aufgrund der niedrigen Temperatur Methanhydratvorkommen bereits ab einer Wassertiefe von etwa 300 Metern im Sediment erwartet 102 Methan ist in geringeren Meerestiefen aufgrund des dortigen geringeren Drucks schlechter loslich in Wasser kann in Blaschen aufsteigen und in die Atmosphare gelangen Eine Erwarmung der Permafrostboden kann Methan freisetzen sobald der Boden auftaut Eine Studie von 2016 schatzte den Beitrag des aus Permafrost freigesetzten Methans zur globalen Erwarmung als noch relativ gering ein Im Jahr 2020 wurden vor der ostsibirischen Kuste Hinweise dafur gefunden dass im Arktischen Ozean uber einem Bereich des Kontinentalhangs Methan aus Methanhydraten freigesetzt werden konnte 103 Gelangt Methan aus diesen Sedimenten und Boden in die Atmosphare konnte es einen positiven Ruckkopplungseffekt auf den aktuellen Klimawandel haben und eine Beschleunigung der globalen Erwarmung verursachen 104 Georisiken BearbeitenStoregga Rutschung Bearbeiten nbsp Digitales 3D Hohenmodell des Nordatlantiks mit Markierung der Position der Storegga Rutschung gelb Das Relief ist uberhoht dargestellt so dass der Kontinentalhang sehr steil erscheintAm Rande des norwegischen Kontinentalschelfs in der Norwegischen See ereigneten sich jeweils gegen Ende der letzten Eiszeiten submarine Erdrutschungen Die drei bekannten Storegga Rutschungen zahlen zu den grossten bekannten Rutschungen Die letzte Rutschung mit einem Volumen von 3500 Kubikkilometern Geroll ereignete sich vor etwa 8200 Jahren und verursachte einen Megatsunami im Nordatlantik Als Ausloser fur die Rutschungen wurde sich auflosendes Methanhydrat in einer Tiefe von etwa 170 bis 260 Metern unterhalb des Kontinentalhangs angesehen Einstromendes warmes Wasser soll die Stabilitatszone des Methanhydrats verlagert und den Druckeffekt eines steigenden Meeresspiegels durch den Ruckgang des Eisschilds uberkompensiert haben Andere Theorien gehen davon aus dass die Wasserstrome schmelzender Gletscher Billionen Tonnen Sediment in den Ozean beforderten Dieses sammelte sich am Rande des Kontinentalschelfs an wo der flachere Meeresboden um Skandinavien in die Tiefen der Norwegischen See abfallt Ein Erdbeben in einem Gebiet 150 Kilometer hangabwarts vom Ormen Lange Gasfeld machte die Unterwasserablagerungen instabil und loste die Rutschung aus 105 Cape Fear Rutschungen Bearbeiten Seismische Daten deuten darauf hin dass sich am Cape Fear in der Nahe von Wilmington in North Carolina in den letzten 30 000 Jahren mindestens funf grosse submarine Rutschungen ereignet haben Nachdem dort Vorkommen von Methanhydrat gefunden wurden wurden sich auflosende Methanhydratvorkommen als Ausloser der Rutschungen diskutiert Obwohl der genaue Auslosemechanismus fur die Cape Fear Rutschereignisse nur unzureichend bekannt ist deuten neuere Untersuchungen darauf hin dass zumindest bei vier von funf Ereignissen die Rutschung weit oberhalb der Methanhydratvorkommen stattfand 106 Methanentgasungtektonik Bearbeiten In der Nahe von Hudiksvall in Schweden gibt es eine Reihe von deformierten Gesteinsoberflachen und granitischen Hohlen Wahrscheinlich war das Gebiet in prahistorischer Zeit von einem starken Erdbeben betroffen Der Bereich der dortigen Boda Hohle ist deformiert und in Blocke zerschnitten Die Entfernung der Boda Hohle vom Epizentrum des damaligen Erdbebens betragt etwa 12 Kilometer Es wird vermutet dass die dort angetroffene Deformation durch einen explosiven Methanhydratzerfall der durch die seismische Schockwelle des Erdbebens ausgelost wurde entstanden ist 107 Einfluss auf die Schifffahrt Bearbeiten nbsp BermudadreieckDer Zerfall von grossen Mengen Methanhydrat und daraus aufsteigende Methanblasen wurden wiederholt fur den Untergang von Schiffen im Bermudadreieck verantwortlich gemacht Das archimedische Prinzip besagt dass der statische Auftrieb eines Korpers in einem Medium genauso gross ist wie die Gewichtskraft des vom Korper verdrangten Mediums Aufsteigende Methangasblasen reduzieren die Dichte des Meerwassers Diese Abnahme verringert die Auftriebskraft auf das schwimmende Objekt wodurch es moglicherweise sinken kann Ebenfalls konnten einzelne grosse Methanblasen Schiffe untergehen lassen Die Energie fur den Zerfall von Methanhydrat erfordert eine hohe Warmezufuhr oder einen signifikanten Druckabfall 108 Es gibt Hinweise darauf dass ein Methanhydratabbau durch Druckreduktion in Zusammenhang mit den Eiszeiten stattfand Da das Meerwasser in den grossen kontinentalen Eisschilden gebunden wurde senkte sich der Meeresspiegel ab Dadurch verringerte sich der Druck auf das Methanhydrat was eine Methanfreisetzung zur Folge hatte Dieser Mechanismus verlauft jedoch langsam und die Freisetzung erfolgt uber einen langen Zeitraum Bei Methanhydratvorkommen die nahe an der Grenze der Methanhydratstabilitatszone liegen gibt es Hinweise darauf dass Druckanderungen durch den Tidenhub Methan freisetzen konnen 109 Neben der Tatsache dass im Bermudadreieck keine ungewohnliche Anzahl von Schiffen gesunken ist treffen die bislang in Betracht gezogenen Moglichkeiten einer spontanen Gasfreisetzung aus Methanhydrat nicht auf das Bermudadreieck zu Nachweis Bearbeiten nbsp Bergung seismischer Luftpulser Airguns die Hydrophonkette zum Empfang der seismischen Signale ist rechts auf der Winde aufgerolltDer Nachweis von Methanhydrat an den Kontinentalrandern erfolgt meist mit seismischen Methoden Dabei wird die Struktur des Untergrunds durch reflektierte akustische Signale untersucht Als Schallquelle werden Luftpulser verwendet die Aufnahme der reflektierten Schallwellen erfolgt durch Hydrophone Der akustische Wellenwiderstand ist unterhalb des Meeresbodens im Sediment hoher als in der daruberstehenden Wassersaule An der Grenzflache zweier Stoffe mit einem grossen Unterschied im Wellenwiderstand wird der Schall stark reflektiert Das Signal eines methanhydratfreien Meeresbodens ist durch eine spezielle Art der Reflexion gekennzeichnet bei der das unterirdische Volumen harter ist als das daruber liegende Volumen 110 Bei methanhydratfuhrenden Schichten ist der bodensimulierende Reflektor durch eine andere Art der Reflexion gekennzeichnet die auf einen hohen Wellenwiderstand im Methanhydrat uber methangasgefullten Sedimenten mit niedrigem Wellenwiderstand hinweist Die Erkundung der Lage von Methanhydratgebieten mittels seismischer Methoden ist in Gegenden in denen der bodensimulierende Reflektor leicht erkennbar ist relativ einfach Der bodensimulierende Reflektor markiert normalerweise die Basis einer Methanhydratschicht unter der sich freies Gas befindet Die Bestimmung des genauen Anteils des Methanhydrats im Sediment allein durch seismische Methoden ist jedoch schwierig und gegebenenfalls ungenau In Gebieten ohne freies Gas unterhalb des Methanhydrats ist kein bodensimulierender Reflektor vorhanden der Nachweis von Methanhydrat erfordert dort andere Methoden etwa die Gewinnung von Bohrkernen 110 In der Weltraumforschung konnte der Einsatz von Infrarotspektroskopie eine Moglichkeit zum Nachweis von Methanhydrat sein Die eingeschlossenen Methanmolekule zeigen bei niedrigen Temperaturen von 10 bis 200 Kelvin im nahen bis mittleren Infrarotbereich in den Wasserkafigen ein gasformiges Verhalten deren Schwingungsspektren einzigartig fur Methanhydrat sind 111 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Methanhydrat Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Methanhydrat Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Video uber das Methanhydratlabor des United States Geological Survey in Menlo Park KalifornienLiteratur BearbeitenE Dendy Sloan Jr Carolyn A Koh Clathrate hydrates of natural gases CRC Press 2008 Boca Raton ISBN 978 0 8493 9078 4 730 Seiten Yuri F Makogon Hydrates of Hydrocarbons Penn Well Publishing Company Tulsa 1997 ISBN 0 87814 718 7 482 Seiten Einzelnachweise Bearbeiten Eintrag zu Clathrate In IUPAC Hrsg Compendium of Chemical Terminology The Gold Book doi 10 1351 goldbook C01097 Version 3 0 1 Eintrag zu Einschlussverbindung In IUPAC Hrsg Compendium of Chemical Terminology The Gold Book doi 10 1351 goldbook I02998 Version 3 0 1 Erich Rummich Energiespeicher Grundlagen Komponenten Systeme und Anwendungen Expert Verlag Renningen 2009 ISBN 978 3 8169 2736 5 S 56 59 a b Keith C Hester Peter G Brewer Clathrate Hydrates in Nature In Annual Review of Marine Science 1 2009 S 303 327 doi 10 1146 annurev marine 010908 163824 Marco Lauricella u a Methane clathrate hydrate nucleation mechanism by advanced molecular simulations In The Journal of Physical Chemistry C 118 40 2014 S 22847 22857 Hailong Lu u a Complex gas hydrate from the Cascadia margin In Nature 445 2007 S 303 306 doi 10 1038 nature05463 E Dendy Sloan Jr Carolyn A Koh Clathrate hydrates of natural gases CRC Press 2008 Boca Raton ISBN 978 0 8493 9078 4 S 1 2 a b Yuri F Makogon Hydrates of Hydrocarbons Penn Well Publishing Company Tulsa 1997 ISBN 0 87814 718 7 S 1 3 a b c S V Goshovskyi Oleksii Zurian Gas Hydrates History of Discovery In Mineralni resursi Ukrayini 2019 S 45 49 doi 10 31996 mru 2019 1 45 49 Yu A Dyadin u a Half century history of clathrate chemistry In Journal of Structural Chemistry 40 5 1999 S 645 653 E G Hammerschmidt Formation of Gas Hydrates in Natural Gas Transmission Lines In Industrial amp Engineering Chemistry 26 1934 S 851 855 doi 10 1021 ie50296a010 M von Stackelberg Feste Gashydrate In Naturwissenschaften 36 1949 S 327 333 doi 10 1007 BF00596788 M v Stackelberg H R Muller Feste Gashydrate II Struktur und Raumchemie In Zeitschrift fur Elektrochemie Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie 1954 S 25 39 doi 10 1002 bbpc 19540580105 M v Stackelberg W Meinhold Feste Gashydrate III Mischhydrate In Zeitschrift fur Elektrochemie Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie 1954 S 40 45 doi 10 1002 bbpc 19540580106 J C Platteeuw J H van der Waals Thermodynamic properties of gas hydrates In Molecular Physics 1 2010 S 91 96 doi 10 1080 00268975800100111 E Dendy Sloan Jr Carolyn A Koh Clathrate Hydrates of Natural Gases CRC Press Boca Raton London New York ISBN 978 0 8493 9078 4 S 23 Timothy Collett u a Historical methane hydrate project review Consortium for Ocean Leadership 2013 Project Number DE FE0010195 S 1 a b c d Y C Beaudoin W Waite R Boswell S R Dallimore Hrsg Frozen Heat A UNEP Global Outlook on Methane Gas Hydrates Volume 1 United Nations Environment Programme 2014 ISBN 978 92 807 3429 4 S 7 Gerald R Dickens Charles K Paull Paul Wallace Direct measurement of in situ methane quantities in a large gas hydrate reservoir In Nature 385 1997 S 426 428 doi 10 1038 385426a0 Gerald R Dickens James R O Neil David K Rea Robert M Owen Dissociation of oceanic methane hydrate as a cause of the carbon isotope excursion at the end of the Paleocene In Paleoceanography 10 1995 S 965 971 doi 10 1029 95PA02087 Masanori Kurihara u a Analysis of Production Data for 2007 2008 Mallik Gas Hydrate Production Tests in Canada Paper presented at the International Oil and Gas Conference and Exhibition in China Beijing China June 2010 Paper Number SPE 132155 MS doi 10 2118 132155 MS Shari A Yvon Lewis Lei Hu John Kessler Methane flux to the atmosphere from the Deepwater Horizon oil disaster In Geophysical Research Letters 38 2011 S amp L01602 doi 10 1029 2010GL045928 Peter Folger Gas hydrates Resource and hazard Congressional Research Service 2010 7 5700 RS22990 S 5 Juwon Lee John W Kenney III Clathrate Hydrates In Solidification 2018 S 129 doi 10 5772 intechopen 72956 Joel Parshall Production method for methane hydrate sees scientific success In Journal of Petroleum Technology 64 08 2012 S 50 51 Yoshihiro Tsuji u a Overview of the MITI Nankai Trough wells A milestone in the evaluation of methane hydrate resources In Resource Geology 54 1 2004 S 3 10 a b K Yamamoto X X Wang M Tamaki K Suzuki The second offshore production of methane hydrate in the Nankai Trough and gas production behavior from a heterogeneous methane hydrate reservoir In RSC Advances 9 2019 S 25987 26013 doi 10 1039 C9RA00755E National Energy Technology Laboratory NETL Methane Hydrate R amp D Program Program Highlights 2000 2020 Januar 2020 S 24 25 a b Hans Carsten Runge Methan Hydrate ein brauchbarer Vorrat unkonventionellen Erdgases Zentralbibliothek Forschungszentrum Julich Spezielle Berichte Nr 577 Juli 1990 ISSN 0343 7639 S 1 6 a b c d Judith Schicks Methan im Gashydrat Gefangen im Wasserkafig In Chemie in unserer Zeit 42 2008 S 310 320 doi 10 1002 ciuz 200800457 a b c d e K You P B Flemings A Malinverno T S Collett K Darnell Mechanisms of Methane Hydrate Formation in Geological Systems In Reviews of Geophysics 57 2019 S 1146 1231 doi 10 1029 2018RG000638 Alexei V Milkov Global estimates of hydrate bound gas in marine sediments how much is really out there In Earth Science Reviews 66 2004 S 183 197 doi 10 1016 j earscirev 2003 11 002 IEA Key World Energy Statistics 2021 Judith Maria Schicks Manja Luzi Helbing Erik Spangenberg Eingeschlossene Ressource Methan in naturlichen Gashydraten In System Erde 1 2 2011 S 52 59 doi 10 2312 GFZ syserde 01 02 5 a b c d e f g Carolyn D Ruppel John D Kessler The interaction of climate change and methane hydrates In Reviews of Geophysics 55 2017 S 126 168 doi 10 1002 2016RG000534 M Riedel T S Collett P Kumar A V Sathec A Cook Seismic imaging of a fractured gas hydrate system in the Krishnae Godavari Basin offshore India In Marine and Petroleum Geology 27 2010 S 1476 1493 doi 10 1016 j marpetgeo 2010 06 002 Gerhard Bohrmann Jens Greinert Erwin Suess Marta Torres Authigenic carbonates from the Cascadia subduction zone and their relation to gas hydrate stability In Geology 26 1998 S 647 650 doi 10 1130 0091 7613 1998 026 lt 0647 ACFTCS gt 2 3 CO 2 Arthur H Johnson Global resource potential of gas hydrate a new calculation In Nat Gas Oil 304 2011 S 285 309 M I Kuzmin G V Kalmychkov V A Geletiy u a The First Discovery of the Gas Hydrates in the Sediments of the Lake Baikal In Annals of the New York Academy of Sciences 912 2000 S 112 doi 10 1111 j 1749 6632 2000 tb06764 x Oleg Khlystov u a Gas hydrate of Lake Baikal Discovery and varieties In Journal of Asian Earth Sciences 62 2013 S 162 166 doi 10 1016 j jseaes 2012 03 009 a b Timothy S Collett Assessment of gas hydrate resources on the North Slope Alaska 2008 In AGU Fall Meeting Abstracts Fact Sheet 2008 3073O 2008 4 Seiten D Qasim G Fedoseev K J Chuang J He S Ioppolo E F van Dishoeck H Linnartz An experimental study of the surface formation of methane in interstellar molecular clouds In Nature Astronomy 4 2020 S 781 785 doi 10 1038 s41550 020 1054 y a b Olivier Mousis u a Methane clathrates in the solar system In Astrobiology 15 4 2015 S 308 326 J D Anderson u a Radio science with Voyager 2 at Uranus Results on masses and densities of the planet and five principal satellites In Journal of Geophysical Research Space Physics 92 A13 1987 S 14877 14883 Shunichi Kamata u a Pluto s ocean is capped and insulated by gas hydrates In Nature Geoscience 12 6 2019 S 407 410 doi 10 1038 s41561 019 0369 8 Roger R Fu u a The interior structure of Ceres as revealed by surface topography In Earth and Planetary Science Letters 476 2017 S 153 164 doi 10 1016 j epsl 2017 07 053 Possible Methane Sources and Sinks bei Mars Nava gov abgerufen am 1 Marz 2021 Olivier Mousis u a Volatile trapping in Martian clathrates In Space Science Reviews 174 1 4 2013 S 213 250 doi 10 1007 s11214 012 9942 9 S R Gainey M E Elwood Madden Kinetics of methane clathrate formation and dissociation under Mars relevant conditions In Icarus 218 2012 S 513 524 doi 10 1016 j icarus 2011 12 019 Caroline Thomas u a Variability of the methane trapping in martian subsurface clathrate hydrates In Planetary and Space Science 57 1 2009 S 42 47 doi 10 1016 j pss 2008 10 003 Layers of Titan Abgerufen am 1 Marz 2021 G F Lindal G E Wood H B Hotz D N Sweetnam V R Eshleman G L Tyler The atmosphere of Titan An analysis of the Voyager 1 radio occultation measurements In Icarus 53 1983 S 348 363 doi 10 1016 0019 1035 83 90155 0 Nicholas A Lombardo u a Ethane in Titan s Stratosphere from CIRS Far and Mid infrared Spectra In The Astronomical Journal 157 2019 S 160 170 doi 10 3847 1538 3881 ab0e07 Jonathan I Lunine Sushil K Atreya The methane cycle on Titan In Nature Geoscience 1 2008 S 159 164 doi 10 1038 ngeo125 Ralph Pudritz Paul Higgs Jonathon Stone Planetary Systems and the Origin of Life Cambridge Ambridge University Press Cambridge New York Melbourne Madrid Cape Town Singapore Sao Paulo ISBN 978 0 521 87548 6 S 280 a b Alexis Bouquet Olivier Mousis J Hunter Waite Sylvain Picaud Possible evidence for a methane source in Enceladus ocean In Geophysical Research Letters 42 2015 S 1334 1339 doi 10 1002 2014GL063013 Keith A Kvenvolden A review of the geochemistry of methane in natural gas hydrate In Organic geochemistry 23 11 12 1995 S 997 1008 Yuri F Makogon Hydrates of Hydrocarbons Pennwell Publishing Company Oklahoma 1997 ISBN 0 87814 718 7 S 340 Ross Chapman u a Thermogenic gas hydrates in the northern Cascadia margin In Eos Transactions American Geophysical Union 85 38 2004 S 361 365 National Energy Technology Laboratory Methanehydrate Science and Technology A 2017 Update U S Department of Energy July 2017 S 5 Maninder Khurana Zhenyuan Yin Praveen Linga A Review of Clathrate Hydrate Nucleation In ACS Sustainable Chemistry amp Engineering 5 2017 S 11176 11203 doi 10 1021 acssuschemeng 7b03238 a b c Y C Beaudoin W Waite R Boswell S R Dallimore Hrsg Frozen Heat A UNEP Global Outlook on Methane Gas Hydrates Volume 2 United Nations Environment Programme 2014 ISBN 978 92 807 3319 8 S 60 George J Moridis Timothy S Collett Scott R Dallimore Tohru Satoh Steven Hancock Brian Weatherill Numerical studies of gas production from several CH4 hydrate zones at the Mallik site Mackenzie Delta Canada In Journal of Petroleum Science and Engineering 43 2004 S 219 238 doi 10 1016 j petrol 2004 02 015 a b c Klaus Wallmann u a Zukunftige kommerzielle Nutzung von Methanhydratvorkommen im Meeresboden In Wissenschaftliche Auswertungen 2011 S 285 288 Yongchen Song u a Evaluation of gas production from methane hydrates using depressurization thermal stimulation and combined methods In Applied Energy 145 2015 S 265 277 doi 10 1016 j apenergy 2015 02 040 Solomon Aforkoghene Aromada Bjorn Kvamme N a Wei Navid Saeidi Enthalpies of Hydrate Formation and Dissociation from Residual Thermodynamics In Energies 12 2019 S 4726 doi 10 3390 en12244726 Huen Lee Yongwon Seo Yu Taek Seo Igor L Moudrakovski John A Ripmeester Recovering Methane from Solid Methane Hydrate with Carbon Dioxide In Angewandte Chemie 115 2003 S 5202 5205 doi 10 1002 ange 200351489 J H Sira S L Patil V A Kamath Study of Hydrate Dissociation by Methanol and Glycol Injection SPE Annual Technical Conference and Exhibition New Orleans Louisiana September 1990 Paper Number SPE 20770 MS doi 10 2118 20770 MS Ayhan Demirbas Methane hydrates as potential energy resource Part 2 Methane production processes from gas hydrates In Energy Conversion and Management 51 7 2010 S 1562 1571 doi 10 1016 j enconman 2010 02 014 a b c Aliakbar Hassanpouryouzband u a Gas hydrates in sustainable chemistry In Chemical Society Reviews 49 15 2020 S 5225 5309 doi 10 1039 c8cs00989a Constantin Cranganu In situ thermal stimulation of gas hydrates In Journal of Petroleum Science and Engineering 65 2009 S 76 80 doi 10 1016 j petrol 2008 12 028 a b c d E Dendy Sloan Gas Hydrates Review of Physical Chemical Properties In Energy amp Fuels 12 1998 S 191 196 doi 10 1021 ef970164 S Alireza Bagherzadeh Saman Alavi John A Ripmeester Peter Englezos Evolution of methane during gas hydrate dissociation In Fluid Phase Equilibria 358 2013 S 114 120 doi 10 1016 j fluid 2013 08 017 I M Chou A Sharma R C Burruss J Shu H k Mao R J Hemley A F Goncharov L A Stern S H Kirby Transformations in methane hydrates In Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2000 S 13484 13487 doi 10 1073 pnas 250466497 C D Ruppel W F Waite Grand Challenge Timescales and Processes of Methane Hydrate Formation and Breakdown with Application to Geologic Systems In Journal of Geophysical Research Solid Earth 125 2020 doi 10 1029 2018JB016459 Arvind Gupta Steven F Dec Carolyn A Koh E D Sloan NMR Investigation of Methane Hydrate Dissociation In The Journal of Physical Chemistry C 111 2007 S 2341 2346 doi 10 1021 jp066536 Erwin Suess Gerhard Bohrmann Brennendes Eis Vorkommen Dynamik und Umwelteinflusse von Gashydraten In Marum Universitat Bremen 2010 S 234 243 a b Rudolph Hopp Grundlagen der Chemischen Technologie fur Praxis und Berufsbildung Wiley VCH Weinheim 2001 ISBN 3 527 29998 X S 452 a b c Imen Chatti Anthony Delahaye Laurence Fournaison Jean Pierre Petitet Benefits and drawbacks of clathrate hydrates a review of their areas of interest In Energy Conversion and Management 46 2005 S 1333 1343 doi 10 1016 j enconman 2004 06 032 E Dendy Sloan Jr Carolyn A Koh Clathrate hydrates of natural gases CRC Press 2008 Boca Raton ISBN 978 0 8493 9078 4 S 9 11 E Dendy Sloan Fundamental principles and applications of natural gas hydrates In Nature 426 2003 S 353 359 doi 10 1038 nature02135 C I C Anyadiegwu Anthony Kerunwa Patrick Oviawele Natural Gas Dehydration using Triethylene Glycol TEG In Petroleum amp Coal 56 4 2014 S 407 417 Pezhman Kazemi Roya Hamidi Sensitivity Analysis of a Natural Gas Triethylene Glycol Dehydration Plant in Persian Gulf Region In Petroleum amp Coal 53 1 2011 S 71 77 ISSN 1337 7027 Hongjun Yang Shuanshi Fan Xuemei Lang Yanhong Wang Phase Equilibria of Mixed Gas Hydrates of Oxygen Tetrahydrofuran Nitrogen Tetrahydrofuran and Air Tetrahydrofuran In Journal of Chemical amp Engineering Data 56 2011 S 4152 4156 doi 10 1021 je200676k Jianzhong Zhao Yangsheng Zhao Weiguo Liang Hydrate Based Gas Separation for Methane Recovery from Coal Mine Gas using Tetrahydrofuran In Energy Technology 4 2016 S 864 869 doi 10 1002 ente 201600047 Xiao Sen Li Jing Cai Zhao Yang Chen Chun Gang Xu Hydrate Based Methane Separation from the Drainage Coal Bed Methane with Tetrahydrofuran Solution in the Presence of Sodium Dodecyl Sulfate In Energy amp Fuels 26 2012 S 1144 1151 doi 10 1021 ef201804d Kyung Chan Kang Praveen Linga Kyeong nam Park Sang June Choi Ju Dong Lee Seawater desalination by gas hydrate process and removal characteristics of dissolved ions Na K Mg2 Ca2 B3 Cl SO42 In Desalination 353 2014 S 84 90 doi 10 1016 j desal 2014 09 007 Sabine Lattemann u a Global desalination situation In Sustainability Science and Engineering 2 2010 S 7 39 David W Reed u a Microbial Communities from Methane Hydrate Bearing Deep Marine Sediments in a Forearc Basin In Applied and Environmental Microbiology 68 8 2002 S 3759 3770 doi 10 1128 AEM 68 8 3759 3770 2002 Harold Basch u a Mechanism of the Methane Methanol Conversion Reaction Catalyzed by Methane Monooxygenase A Density Functional Study In Journal of the American Chemical Society 121 1999 S 7249 7256 doi 10 1021 ja9906296 Daniel Desbruyeres Andre Toulmond A new species of hesionid worm Hesiocaeca methanicola sp nov Polychaeta Hesionidae living in ice like methane hydrates in the deep Gulf of Mexico In Cahiers de biologie marine 39 1 1998 S 93 98 Greg W Rouse Jose Ignacio Carvajal Fredrik Pleijel Phylogeny of Hesionidae Aciculata Annelida with four new species from deep sea eastern Pacific methane seeps and resolution of the affinity of Hesiolyra In Invertebrate Systematics 32 2018 S 1050 1068 doi 10 1071 IS17092 C R Fisher u a Methane ice worms Hesiocaeca methanicola colonizing fossil fuel reserves In Naturwissenschaften 87 4 2000 S 184 187 Ian R MacDonald William W Sager Michael B Peccini Gas hydrate and chemosynthetic biota in mounded bathymetry at mid slope hydrocarbon seeps Northern Gulf of Mexico In Marine Geology 198 2003 S 133 158 doi 10 1016 S0025 3227 03 00098 7 J J Childress u a A Methanotrophic Marine Molluscan Bivalvia Mytilidae Symbiosis Mussels Fueled by Gas In Science 233 1986 S 1306 1308 doi 10 1126 science 233 4770 1306 Julia Klose u a Endosymbionts escape dead hydrothermal vent tubeworms to enrich the free living population In Proceedings of the National Academy of Sciences 112 2015 S 11300 11305 doi 10 1073 pnas 1501160112 G Myhre u a Anthropogenic and Natural Radiative Forcing In Climate Change 2013 The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press Cambridge New York 2013 S 714 PDF Memento vom 6 Februar 2017 im Internet Archive Hans Oeschger Klimavergangenheit 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Siberian Arctic seas from a single flare to vast seepage area In EGU General Assembly Conference Abstracts 2020 Martin Kappas Klimatologie Klimaforschung im 21 Jahrhundert Herausforderung fur Natur und Sozialwissenschaften Springer Verlag 2009 ISBN 978 3 8274 1827 2 S 202 Petter Bryn Kjell Berg Carl F Forsberg Anders Solheim Tore J Kvalstad Explaining the Storegga Slide In Marine and Petroleum Geology 22 2005 S 11 19 doi 10 1016 j marpetgeo 2004 12 003 Matthew J Hornbach Luc L Lavier Carolyn D Ruppel Triggering mechanism and tsunamogenic potential of the Cape Fear Slide complex U S Atlantic margin In Geochemistry Geophysics Geosystems 8 2007 S 1 16 doi 10 1029 2007GC001722 Nils Axel Morner Methane hydrate in crystalline bedrock and explosive methane venting tectonics In Earth Science Reviews 169 2017 S 202 212 doi 10 1016 j earscirev 2017 05 003 David Deming Can a Single Bubble Sink a Ship In Journal of Scientific Exploration 18 2 2004 S 307 312 Nabil Sultan Andreia Plaza Faverola 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