Керогеновая нефть из горючих сланцев: результаты промышленных проектов

UDK: 622.276.1/.4
DOI: 10.24887/0028-2448-2023-5-101-105
Ключевые слова: нетрадиционные углеводороды, керогеновая нефть, горючие сланцы, промышленные проекты
Авт.: В.Г. Кучеров (Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция)), д.ф.-м.н., А.Ю. Серовайский (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), PhD, А.И. Черноуцан (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), к.ф.-м.н.

В статье приведены сведения об основных методах добычи синтетической (керогеновой) нефти из горючих сланцев и дана оценка результатов промышленной реализации этих методов в зарубежных странах. Геологические ресурсы керогеновой нефти огромны и составляют, по оценке Геологической службы США, 390 млрд т (не включая Россию). Методы переработки горючих сланцев разделяются на внепластовые (ex-situ) и внутрипластовые (in-situ). Основным методом добычи синтетической нефти является внепластовый ретортинг, при этом годовые объемы добычи не превышают 2 млн т. В настоящее время существуют только девять действующих промышленных проектов по добыче синтетической нефти этим методом: три в Эстонии и шесть в Китае. Еще пять проектов имеют статус пилотных. Анализ пилотных проектов, связанных с применением внутрипластовых методов для добычи синтетической нефти, показал, что ни один из них не перешел в коммерческую фазу. Все пять пилотных проектов, в которых применялись внутрипластовые методы в последние два десятилетия, закрыты или остановлены. Крупные нефтедобывающие компании, такие как Shell, Chevron, ExxonMobil, вышли из всех проектов, связанных с переработкой керогеновых сланцев, из-за высокой энергоемкости процессов и возможных серьезных экологических проблем. Переработка горючих сланцев оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, связанное в первую очередь с загрязнением грунтовых вод и воздуха. Приведенные в статье данные свидетельствуют, что утверждения о прорыве в разработке керогеновой нефти преждевременны.

Список литературы

1. Кучеров В.Г., Бессель В.В. Оценка глобальных геологических ресурсов и запасов нефти: миф и реальность // Нефтяное хозяйство. ‒ 2021. – № 10. ‒ C. 14–18. – https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-10-14-18

2. Bhargava S., Awaja F., Subasinghe N.D. Characterisation of some Australian oil shale using thermal, X-ray and IR techniques // Fuel. ‒ 2005. ‒ V. 84. – Issue 6. ‒ P. 707–715. – https://doi.org/10.1016/j.fuel.2004.11.013

3. Geology and Resources of Some World Oil-Shale Deposits. ‒ 2005. ‒ https://pubs.usgs.gov/sir/2005/5294/pdf/sir5294_508.pdf

4. Oil Shale (Kerogen) Resources and Some Projects in the World. ‒ 2018. ‒ URL: https://aenert.com/ (дата обращения: 22.02.2023).

5. Estonian oil shale industry yearbook 2019. ‒ URL: https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2021-04/ VK_eesti_polevkivitoostuse_aastaraamat_en_2019.pdf?_ga=2.94444828.1831482186.1629698087-2065338881.1627903036 (дата обращения: 21.02.2023).

6. Progress in exploration, development and utilization of oil shale in China / Y. Xu, P. Sun, S. Yao [et al.] // Oil shale. ‒ 2019. ‒ Vol. 36, Issue 2. – P. 285–304. – https://doi.org/10.3176/oil.2019.2.03

7. A review on technologies for oil shale surface retort / Y. Pan, X. Zhang, S. Liu [et al.] // J. Chem. Soc. Pak. ‒ 2012. ‒ V. 34. – No. 6. ‒ P. 1331–1338.

8. Pat. 7264694-B2 USA. Retort Heating Apparatus and Methods / B.G. Merrell, M.R. Keller, R.K. Noble; assignee Oil-Tech Inc. – Appl. No. 10/767838; filed 29.01.2004; publ. 04.09.2007.

9. Pat. 4524826-A USA. Method of heating an oil shale formation / K.D. Savage; assignee Texaco Inc. – Appl. No. 387996; filed 14.06.1982; publ. 25.06.1985.

10. New challenges and directions in oil shale development technologies / P.M. Crawford [et al.] // Oil shale: A solution to the liquid fuel dilemma . – Washington: ACS Publications, 2010. – P. 21–60. – https://doi.org/10.1021/bk-2010-1032.ch002

11. Oil shales production worldwide from 2016 to 2020. ‒ 2023. ‒ URL: https://www.statista.com/statistics/1310952/oil-shales-production-worldwide/ (дата обращения: 21.02.2023).

12. Raukas A., Punning J.-M. Environmental problems in the Estonian oil shale industry // Energy & Environmental Science. ‒ 2009. ‒ Vol. 2, Issue 7. ‒ P. 723–728. – https://doi.org/10.1039/b819315k

13. Controversial Oil Substitutes Sharply Increase Emissions, Devour Landscapes. ‒ 2007. ‒ URL: https://www.nrdc.org/media/2007/070611 (дата обращения: 21.02.2023).

14. Scraping the bottom of the barrel – unconventional oil could cost us the earth. ‒ 2008. ‒ URL: https://wwf.panda.org/wwf_news/?142161/Scraping-the-bottom-of-the-barrel-unconventional-oil-could-co... (дата обращения: 21.02.2023).



Внимание!
Купить полный текст статьи (русская версия, формат - PDF) могут только авторизованные посетители сайта.