<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.2 20190208//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.2/JATS-archive-oasis-article1-mathml3.dtd">
<article article-type="research-article" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:oasis="http://www.niso.org/standards/z39-96/ns/oasis-exchange/table" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="publisher-id">2026-2</journal-id>
            <journal-id journal-id-type="publisher-acronym">VSNiP</journal-id>

            <journal-title-group>
                <journal-title>Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University</journal-title>
                <trans-title-group xml:lang="ru">
                    <trans-title>Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского</trans-title>
                </trans-title-group>
            </journal-title-group>

            <issn publication-format="electronic">2541-853X</issn>
            <issn publication-format="print">1990-9047</issn>

            <publisher>
                <publisher-name>ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»</publisher-name>
            </publisher>
        </journal-meta>

        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.17277/voprosy.2026.02.pp.046-057</article-id>
            <article-id pub-id-type="publisher-id">13357</article-id>

            <article-version vocab="JAV" vocab-identifier="http://www.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf" vocab-term="Version of Record" article-version-type="VoR">Version of Record</article-version>

            <article-categories>
                <subj-group subj-group-type="heading">
                    <subject></subject>
                </subj-group>
            </article-categories>

            <title-group>
                <article-title>Analysis of the Environmental Impact of Methane During Gas Hydrate Deposits Development in the South China Sea</article-title>
                <trans-title-group xml:lang="ru">
                    <trans-title>Анализ влияния метана на окружающую среду при разработке газогидратных месторождений в южно-китайском море</trans-title>
                </trans-title-group>
            </title-group>

            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <name>
                        <surname>Xiao</surname>
                        <given-names>Zhenxin</given-names>
                    </name>
                    <xref ref-type="aff" rid="AF5480"></xref>
                </contrib>
<contrib contrib-type="author">
                    <name>
                        <surname>Gulkov</surname>
                        <given-names>Alexander</given-names>
                    </name>
                    <xref ref-type="aff" rid="AF3276"></xref>
                </contrib>

<aff id="AF5480">Department of Energy Systems, FarEastern Federal University, Primorsky Krai, Vladivostok, Russian Federation</aff>
<aff id="AF3276">Far Eastern Federal University,  Primorsky Krai, Vladivostok, Russian Federation</aff>
            </contrib-group>

                        <kwd-group xml:lang="en">
                                <kwd>natural gas hydrate</kwd>
                                <kwd>hydrate production</kwd>
                                <kwd>methane</kwd>
                                <kwd>environment</kwd>
                                <kwd>cold-seep</kwd>
                                <kwd>ecology.</kwd>
                            </kwd-group>
                                    <kwd-group xml:lang="ru">
                                <kwd>гидрат природного газа</kwd>
                                <kwd>добыча гидратов</kwd>
                                <kwd>метан</kwd>
                                <kwd>окружающая среда</kwd>
                                <kwd>холодный источник (cold-seep)</kwd>
                                <kwd>экология.</kwd>
                            </kwd-group>
            
            
            <pub-date publication-format="electronic" date-type="epub">
                <day></day>
                <month></month>
                <year>2026</year>
            </pub-date>

            <pub-date publication-format="print" date-type="cover">
                <string-date>2 квартал 2026 года</string-date>
            </pub-date>

            <volume>2</volume>
            <issue>2</issue>
            <issue-id pub-id-type="other">2</issue-id>

            <history>
                <date date-type="received">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
            </history>

            <permissions>
                <copyright-statement>© 2026 Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского</copyright-statement>
                <copyright-year>2026</copyright-year>
                <copyright-holder>Zhenxin Xiao, Alexander Gulkov</copyright-holder>
            </permissions>

            <self-uri content-type="pdf" xlink:href="https://vernadsky.tstu.ru/ru/article-page?article=13357"/>
            <self-uri content-type="xml" xlink:href="https://vernadsky.tstu.ru/page/add_file_public.php?article=13357"/>

            <abstract>
                <p>It has been established that underwater cold-seep vents are widespread in the waters of the South China Sea and are a key area for natural gas hydrate enrichment and methane leakage. The escaping methane and other substances feed microorganisms capable of synthesis, thus creating a unique deep-sea cold-seep ecosystem. Based on the analysis, the main methods of deep-sea natural gas hydrate production currently in use are identified: the step-down method, heating, and displacement methods. The analytical review revealed that countries such as the United States, Japan, and China have conducted trial production of deep-sea natural gas hydrates with good results. A pressing issue is how to safely and efficiently extract natural gas hydrates without harming the marine environment, as deep-sea natural gas hydrate production will cause some damage to the seafloor ecology.</p>
            </abstract>

                        <trans-abstract xml:lang="ru">
                <p>Установлено, что подводные холодные источники (cold-seep) широко развиты в водах Южно-Китайского моря и являются ключевой областью для обогащения гидратов природного газа и утечки метана. Вытекающий метан и другие вещества питают микроорганизмы, способные к синтезу, и таким образом создается уникальная глубоководная экосистема холодных источников (cold-seep). На основе проведенного анализа отмечены основные методы глубоководной добычи гидратов природного газа, применяемые в настоящее время, –понижающий метод, методы нагрева и замещения. Аналитической обзор показал, что такие страны, как США, Япония и Китай, провели пробную добычу глубоководных гидратов природного газа с хорошими результатами. Вскрыта острая проблема – как безопасно и эффективно добывать гидраты природного газа, не нанося ущерба морской экологии, поскольку добыча глубоководных гидратов природного газа нанесет определенный ущерб экологии морского дна.</p>
            </trans-abstract>
            
            <counts>
                <page-count count=""/>
            </counts>
        </article-meta>
    </front>

        <back>
        <ref-list>
                        <ref>
                <label>1</label>
                <mixed-citation>1. Chen Yang, Guan Hongxiang, Li Sanzhong. [Research and reflection on biomarkers of symbiotic macroorganisms in deep-sea cold seep hydrothermal systems], Morskaya geologiya i chetvertichnaya geologiya [Marine Geology and Quaternary Geology], 2025, vol. 45, no. 6, pp. 80-92. doi: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2025110801 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>2</label>
                <mixed-citation>2. Zhong Song. [Study on the cultivation method and anaerobic oxidation process of methane anaerobic oxidizing microorganisms in cold seep sediments] [D]. Guangdong University of Technology, 2025. doi:  10.27029/d.cnki.ggdgu.2025.000099 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>3</label>
                <mixed-citation>3. Wang Xudong, Guan Hongxiang, Qiu Jian-Wen, Xu Ting, Peckmann Jörn, Chen Duofu, Feng Dong. [Macro-ecology of cold seeps in the South China Sea], Geosistemy i geosreda [Geosystems and Geoenvironment], 2022, vol. 1, no. 3, 100081. doi: 10.1016/j.geogeo.2022.100081(In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>4</label>
                <mixed-citation>4. Ma Liang. [Raman in-situ observation of key processes of interaction between deep-sea natural gas hydrates and marine environment] [D]. University of Chinese Academy of Sciences (Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences), 2025. doi: 10.27551/d.cnki.gzkhs.2025.000012 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>5</label>
                <mixed-citation>5. Li Canping, Liu Xuewei, Zhao Luochen. [Research progress on cold seeps and bubble plumes of natural gas hydrates], Progress geofiziki [Progress in Geophysics], 2013, vol. 28, no. 2, pp. 1048-1056. doi: 10.6038/pg20130259 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>6</label>
                <mixed-citation>6. Ruffine Livio, Tang Anh Minh, O&#039;Neill Nick, Toffin Laurent, Paris Jean-Daniel, Yang Jinhai, Georgiev Valentin, Fietzek Peer, Giustiniani Michela, Tinivella Umberta. Environmental challenges related to methane hydrate decomposition from climate change scenario and anthropic activities: State of the art, potential consequences and monitoring solutions, Obzory nauk o Zemle [Earth-Science Reviews], 2023, vol. 246, 104578. doi: 10.1016/j.earscirev.2023.104578 (In Eng.)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>7</label>
                <mixed-citation>7. Liu Ninghua. [Study on microbial diversity and metabolic characteristics in deep-sea special regions] [D]. Shandong University, 2024. doi: 10.27272/</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>8</label>
                <mixed-citation>d.cnki.gshdu.2024.000081 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>9</label>
                <mixed-citation>8. Xiao Changwen. [Study on phase transition evolution and seepage characteristics during marine natural gas hydrate production] [D]. Tianjin University, 2024. doi: 10.27356/d.cnki.gtjdu.2024.000071 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>10</label>
                <mixed-citation>9. Liao Youqiang. [Study on a new method for marine natural gas hydrate production using geothermal energy and depressurization] [D]. China University of Petroleum (East China), 2022. doi: 10.27644/d.cnki.gsydu.2022.000032 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>11</label>
                <mixed-citation>10. Wu Linqiang. [Japan&#039;s experience and enlightenment in promoting the development of natural gas hydrate industry] [EB/OL]. China Sinopec News Network, 2025. Available at: http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2025-03/12/</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>12</label>
                <mixed-citation>content_7120938.html (accessed 30 April 2026). (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>13</label>
                <mixed-citation>11. Zhu Youhai, Pang Shouji, Wang Pingkang. [Natural gas hydrate resource potential and trial production progress in China], Sedimentologiya i teticheskaya geologiya [Sedimentary Geology and Tethyan Geology], 2021, vol. 41, no. 4, pp. 524-535. doi: 10.19826/j.cnki.1009-3850.2021.12001 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>14</label>
                <mixed-citation>12. Li Qingping, Zhou Shouwei, Zhao Jiafei. [Research status and prospects of natural gas hydrate production technologies], Kitayskaya inzhenernaya nauka [Strategic Study of Chinese Academy of Engineering], 2022, vol. 24, no. 3, pp. 214-224.</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>15</label>
                <mixed-citation>(In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>16</label>
                <mixed-citation>13. Zhang Geng. [Study on multiphase flow characteristics in wellbore during solid fluidization production of marine shallow surface natural gas hydrates] [D]. China University of Petroleum (Beijing), 2023. doi: 10.27643/d.cnki.gsybu.2023.000261</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>17</label>
                <mixed-citation>(In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>18</label>
                <mixed-citation>14. Shang Songhua. [Carbon-sulfur cycling processes and numerical simulation of methane cold seep leakage in seafloor sediments] [D]. Jilin University, 2023. doi: 10.27162/d.cnki.gjlin.2023.007016 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref>
                <label>19</label>
                <mixed-citation>15. He Wanying. [Study on deep-sea cold seep ecosystem based on micro-Raman spectroscopy technology] [D]. University of Chinese Academy of Sciences (Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences), 2023. doi: 10.27551/d.cnki.gzkhs.2023.000126 (In Chinese)</mixed-citation>
            </ref>
                                    <ref xml:lang="ru">
                <label>20</label>
                <mixed-citation>1. Чен Ян. Исследование и размышления о биомаркерах симбиотических макроорганизмов в глубоководных гидротермальных системах холодных источников / Ян Чен, Хунсян Гуань, Санчжун Ли // Морская геология и четвертичная геология. – 2025. – Т. 45, № 6. – С. 80–92. doi: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2025110801</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>21</label>
                <mixed-citation>2. Чжун Сун. Исследование метода культивирования и процесса анаэробного окисления метана анаэробными окисляющими микроорганизмами в отложениях холодных источников [D] / СунЧжун // Гуандунский технологический университет. – 2025. doi: 10.27029/d.cnki.ggdgu.2025.000099</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>22</label>
                <mixed-citation>3. Сюйдун Ван. Макроэкология холодных источников в Южно-Китайском море / Ван Сюйдун, Гуань Хунсян, Цю Цзянь-Вэнь, Сюй Тин, Пекманн Йорн, Чен Дуофу, Фэн Дун // Геосистемы и геосреда. – 2022. – Т. 1, № 3. – С. 100081. doi: 10.1016/j.geogeo.2022.100081</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>23</label>
                <mixed-citation>4. Ма Лян. Рамановское наблюдение in situ ключевых процессов взаимодействия между глубоководными природными газовыми гидратами и морской средой [D] / Лян Ма // Университет Китайской академии наук (Институт океанологии Китайской академии наук). – 2025. doi: 10.27551/d.cnki.gzkhs.2025.000012</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>24</label>
                <mixed-citation>5. Ли Цаньпин. Прогресс исследований холодных просачиваний и пузырьковых шлейфов природных газовых гидратов / Цаньпин Ли, Сюэвэй Лю, Луочэнь Чжао // Прогресс геофизики. – 2013. – Т. 28, № 2. – С. 1048 – 1056. doi: 10.6038/pg20130259</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>25</label>
                <mixed-citation>6. Ливио Руффин. Экологические проблемы, связанные с разложением метановых гидратов в условиях изменения климата и антропогенной деятельности: современное состояние, потенциальные последствия и решения для мониторинга / Руффин Ливио, Тан Ань Минь, О&#039;Нил Ник, Тоффин Лоран, Пари Жан-Даниэль, Ян Цзиньхай, Георгиев Валентин, Фиетцек Пир, Джустиниани Микела, Тинивелла Умберта // Обзоры наук о Земле. – 2023. – Т. 246. – С. 104578. doi: 10.1016/j.earscirev.2023.104578</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>26</label>
                <mixed-citation>7. Лю Нинхуа. Исследование микробного разнообразия и метаболических характеристик в особых глубоководных районах [D] / Нинхуа Лю // Шаньдунский университет. – 2024. doi: 10.27272/d.cnki.gshdu.2024.000081</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>27</label>
                <mixed-citation>8. Сяо Чанвэнь. Исследование эволюции фазовых переходов и характеристик просачивания в процессе добычи морских газовых гидратов [D] / Чанвэнь Сяо // Тяньцзиньский университет. – 2024. doi: 10.27356/d.cnki.gtjdu.2024.000071</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>28</label>
                <mixed-citation>9. Ляо Юцян. Исследование новых методов добычи морских газовых гидратов с использованием геотермальной энергии и депрессуризации [D] / Юцян Ляо // Китайский университет нефти (Восточный Китай). – 2022. doi: 10.27644/d.cnki.gsydu.2022.000032</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>29</label>
                <mixed-citation>10. У Линьцян. Опыт Японии и ее уроки для развития индустрии газовых гидратов / Линьцян У // Китайская нефтехимическая информационная сеть. – 2025. – URL : http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2025-03/12/content_7120938.html (дата обращения: 30.04.2026)</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>30</label>
                <mixed-citation>11. Чжу Юхай. Потенциал ресурсов газовых гидратов Китая и прогресс опытной добычи / Юхай Чжу, Шоуцзи Пан, Пинкан Ван // Седиментология и тетическая геология. – 2021. – Т. 41, № 4. – С. 524–535. doi: 10.19826/j.cnki.1009-3850.2021.12001</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>31</label>
                <mixed-citation>12. Ли Цинпин. Состояние исследований и перспективы технологий добычи газовых гидратов / Цинпин Ли, Шоувэй Чжоу, Цзяфэй Чжао // Китайская инженерная наука. – 2022. – Т. 24, № 3. – С. 214 – 224.</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>32</label>
                <mixed-citation>13. Чжан Гэн. Исследование закономерностей многофазного течения в скважине при твердотельной флюидизационной добыче морских поверхностных газовых гидратов [D] / Гэн Чжан // Китайский университет нефти (Пекин). – 2023. doi: 10.27643/d.cnki.gsybu.2023.000261</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>33</label>
                <mixed-citation>14. Шан Сунхуа. Процессы углеродно-серного цикла и численное моделирование утечки метана из холодных источников в донных отложениях [D] / Сунхуа Шан // Цзилиньский университет. – 2023. doi: 10.27162/d.cnki.gjlin.2023.007016</mixed-citation>
            </ref>
                        <ref xml:lang="ru">
                <label>34</label>
                <mixed-citation>15. Хэ Ванин. Исследование глубоководной экосистемы холодных источников на основе микро-Рамановской спектроскопии [D] / Ванин Хэ // Университет Китайской академии наук (Институт океанологии Китайской академии наук). – 2023. doi: 10.27551/d.cnki.gzkhs.2023.000126</mixed-citation>
            </ref>
                    </ref-list>
    </back>
    </article>
