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报告证实科兰吉溪有天然气储备

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摘要:卡拉奇:对KorangiCreek天然气泄漏水样的实验室报告证实了地下碳氢化合物(天然气)的存在以及地下断层或裂缝持续的天然气泄漏。化学分析结果表明,天然气泄漏不是地表附近生物活动的结果,而可能是位于地下深部的热成因气藏。根据初步的化学分析报告,水中的苯、甲苯和四氯乙烷含量异常高,而邻二甲苯的浓度也高于正常水平。尽管卡拉奇的Korangi溪有明显的火和冒泡...

卡拉奇:

对Korangi Creek天然气泄漏水样的实验室报告证实了地下碳氢化合物(天然气)的存在以及地下断层或裂缝持续的天然气泄漏。化学分析结果表明,天然气泄漏不是地表附近生物活动的结果,而可能是位于地下深部的热成因气藏。

根据初步的化学分析报告,水中的苯、甲苯和四氯乙烷含量异常高,而邻二甲苯的浓度也高于正常水平。尽管卡拉奇的Korangi溪有明显的火和冒泡的水,但水样中的碳氢化合物含量却低于规定的限制。然而,苯、甲苯和二甲苯的存在表明污染可能来自石油碳氢化合物或天然气凝析油。

这些化合物通常存在于气田或发生气体泄漏的地区。通常用于工业应用的四氯乙烯(PCE)也可以由于气体或裂缝地层的压力变化而迁移到地下。

实验室报告还发现了热成因特征,表明甲烷气体不是上层岩层生物活动的结果,而是芳香烃和氯化溶剂的结合,有力地表明深层热成因气体的存在。这种到达地面的气体被认为是引起火灾的原因。

在水中检测到挥发性有机化合物(VOCs),这表明地下断层或裂缝使天然气向上运移,导致大火强烈燃烧了9天多。钻孔水样显示,与富含碳氢化合物的地层相关的关键挥发性有机化合物污染,有力地支持了地下天然气泄漏的存在。

地面火灾事件可能是由于密封不良或意外的压力释放导致天然气或甲基蒸气积聚到近地面水平。

据报告书显示,四氯乙烷的浓度为每升33.42微克,而标准是每升5微克。苯的测量值为19 μ g/L,而不是标准的5 μ g/L。甲苯的检测值为15.26µg/L,而允许的检测值为5µg/L。邻二甲苯的含量比正常的5%高出7.08%。

专家指出,这些化学成分的增加增加了大量地下天然气储备的可能性。化学专家还警告说,这些元素是易燃和有毒的,如果它们进入大气,就会造成严重的健康风险。因此,在周边地区采取安全措施,特别是使用口罩是必不可少的。

苯、甲苯和二甲苯的存在表明污染可能来自石油碳氢化合物或天然气凝析油,这些污染通常存在于富含天然气的地区或发生天然气泄漏的地方。通常用于工业应用的四氯乙烯(PCE)可能会由于压力变化或裂缝地层而迁移到地下。实验室报告中发现的产热特征表明,甲烷气体不是浅层岩层生物过程的结果,而是芳烃和氯化溶剂的结合,这表明深层产热气体的存在,这可能导致了地表的火灾。

水中挥发性有机化合物的存在进一步证实,地下断层或裂缝使气体上升到地表,助长了即使在9天后仍在强烈燃烧的大火。钻孔水样中的碳氢化合物污染支持地下气体泄漏的存在。地面火灾可能是由于密封不良或意外压力释放导致天然气或甲基蒸气积聚到地面造成的。

对Korangi Creek天然气泄漏水样的实验室报告证实了地下碳氢化合物(天然气)的存在以及地下断层或裂缝持续的天然气泄漏。化学分析结果表明,天然气泄漏不是地表附近生物活动的结果,而可能是位于地下深部的热成因气藏。

根据初步的化学分析报告,水中的苯、甲苯和四氯乙烷含量异常高,而邻二甲苯的浓度也高于正常水平。尽管卡拉奇的Korangi溪有明显的火和冒泡的水,但水样中的碳氢化合物含量却低于规定的限制。然而,苯、甲苯和二甲苯的存在表明污染可能来自石油碳氢化合物或天然气凝析油。

这些化合物通常存在于气田或发生气体泄漏的地区。通常用于工业应用的四氯乙烯(PCE)也可以由于气体或裂缝地层的压力变化而迁移到地下。

实验室报告还发现了热成因特征,表明甲烷气体不是上层岩层生物活动的结果,而是芳香烃和氯化溶剂的结合,有力地表明深层热成因气体的存在。这种到达地面的气体被认为是引起火灾的原因。

在水中检测到挥发性有机化合物(VOCs),这表明地下断层或裂缝使天然气向上运移,导致大火强烈燃烧了9天多。钻孔水样显示,与富含碳氢化合物的地层相关的关键挥发性有机化合物污染,有力地支持了地下天然气泄漏的存在。

地面火灾事件可能是由于密封不良或意外的压力释放导致天然气或甲基蒸气积聚到近地面水平。

据报告书显示,四氯乙烷的浓度为每升33.42微克,而标准是每升5微克。苯的测量值为19 μ g/L,而不是标准的5 μ g/L。甲苯的检测值为15.26µg/L,而允许的检测值为5µg/L。邻二甲苯的含量比正常的5%高出7.08%。

专家指出,这些化学成分的增加增加了大量地下天然气储备的可能性。化学专家还警告说,这些元素是易燃和有毒的,如果它们进入大气,就会造成严重的健康风险。因此,在周边地区采取安全措施,特别是使用口罩是必不可少的。

苯、甲苯和二甲苯的存在表明污染可能来自石油碳氢化合物或天然气凝析油,这些污染通常存在于富含天然气的地区或发生天然气泄漏的地方。通常用于工业应用的四氯乙烯(PCE)可能会由于压力变化或裂缝地层而迁移到地下。实验室报告中发现的产热特征表明,甲烷气体不是浅层岩层生物过程的结果,而是芳烃和氯化溶剂的结合,这表明深层产热气体的存在,这可能导致了地表的火灾。

水中挥发性有机化合物的存在进一步证实,地下断层或裂缝使气体上升到地表,助长了即使在9天后仍在强烈燃烧的大火。钻孔水样中的碳氢化合物污染支持地下气体泄漏的存在。地面火灾可能是由于密封不良或意外压力释放导致天然气或甲基蒸气积聚到地面造成的。

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本文最后发布于2025年04月09日08:00,已经过了19天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

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