Jump to content

Угольный метан

(Перенаправлено из газа угольного шва )

Немецкий детектор метана, используемый для добычи угля в 1960 -х годах.

Метан угольного коляска ( CBM или метан на угле ), [ 1 ] угольный газ или газ угольного шва ( CSG [ 1 ] ) является формой природного газа, извлеченного из угольных пластов. [ 2 ] В последние десятилетия это стало важным источником энергии в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и других странах.

Термин относится к метана, поглощается в твердую матрицу угля. Он называется «сладким газом» из -за отсутствия сероводорода . Присутствие этого газа хорошо известно по его возникновению в подземной добыче угля, где он представляет серьезный риск безопасности . Угольный метан отличается от типичного песчаника или другого обычного газового резервуара, так как метан хранится внутри угля в результате процесса, называемого адсорбцией . Метан находится в почти жидком состоянии, выстраивая внутреннюю часть пор в угле (называется матрицей). Открытые переломы в угле (называемые бутсами) также могут содержать свободный газ или могут быть насыщены водой. [ Цитация необходима ]

В отличие от большого количества природного газа из обычных резервуаров, метан по дому содержит очень мало более тяжелых углеводородов, таких как пропан или бутан , и нет конденсата с естественным газом . Он часто содержит до нескольких процентов углекислого газа . Угольный метан обычно образуется из -за теплового созревания керогена и органического вещества, в отличие от угольных швов с регулярным перезарядкой подземных вод , где метатан обычно генерируется микробными сообществами, живущими на месте . [ 3 ] [ 4 ]

Угольный метан вырос из вентиляционного метана из угольных швов. Известно, что некоторые угольные пласты были «газированными», и в качестве меры безопасности скважины были пробурены в швы с поверхности, а метатан позволил выпускать перед добычей.

Угольный метан в качестве ресурса естественного газа получил серьезный толчок от федерального правительства США в конце 1970-х годов. Федеральные цены цен не поощряли бурение природного газа, сохраняя цены на природный газ ниже уровня рынка; В то же время правительство хотело поощрять больше производства газа. Министерство энергетики Министерства энергетики, финансирующее ряд нетрадиционных источников газа, в том числе метан по угольному лету. Угольный метан был освобожден от федерального контроля цен, а также получил федеральный налоговый кредит.

В Австралии коммерческая добыча газа угольного шва началась в 1996 году в бассейне Боуэн в Квинсленде . [ 5 ]

Резервуарные свойства

[ редактировать ]

Газ, содержащийся в угольном слое, является в основном метан и следовые количества этана , азота , углекислого газа и нескольких других газов. Внутренние свойства угля, как обнаружено в природе, определяют количество газа, которое может быть восстановлено.

Пористость

[ редактировать ]

Угольные метановые резервуары рассматриваются как резервуары с двойной пористостью. Резервуары с двойной пористостью - это резервуары, в которых пористость, связанная с бутсами (природные переломы), ответственны за поведение потока, а пористость резервуара матрицы отвечает за хранение газа. Пористость ; резервуара метана на угле может варьироваться от 10%-20% Тем не менее, пористость бута в резервуаре оценивается в диапазоне 0,1%-1% [ 6 ]

Адсорбционная способность

[ редактировать ]

Адсорбционная мощность угля определяется как объем газовой адсорбированной на единицу массы угля, обычно выражаемой в SCF ( стандартные кубические ноги , объем в стандартных условиях давления и температуры) Газ/тонна угля. Способность адсорб зависит от ранга и качества угля. Диапазон обычно составляет от 100 до 800 SCF/тонна для большинства угольных швов, найденных в США. Большая часть газа в угольных пластах находится в адсорбированной форме. Когда водохранилище помещается в производство, сначала выкачивается вода в пространствах переломов. Это приводит к снижению давления, усиливающей десорбцию газа от матрицы. [ 7 ]

ПРОМЕЖУТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЕСТВА

[ редактировать ]

Проницаемость перелома действует в качестве основного канала для потока газа. Чем выше проницаемость, тем выше производство газа. Для большинства угольных швов, обнаруженных в США, проницаемость заключается в диапазоне 0,1–50 миллидоцитов. Проницаемость сломанных резервуаров изменяется с напряжением, применяемым к ним. Уголь демонстрирует чувствительную к стрессу проницаемость, и этот процесс играет важную роль во время стимуляции и производственных операций [ 8 ] [ Цитация необходима ] . [ 9 ] Проницаемость перелома в резервуаре метана на угле, имеет тенденцию увеличиваться с истощением газа; В отличие от обычных водохранилищ. Это уникальное поведение происходит из -за сокращения угля, когда метатан высвобождается из его матрицы, что приводит к открытию переломов и повышению проницаемости. [ 10 ] Также считается, что из-за усадки угольной матрицы при более низких давлениях резервуара в резервуаре наблюдается потеря горизонтального напряжения, что вызывает недостаточность угля на месте. Такой сбой был связан с внезапным снижением проницаемости перелома резервуара [ 11 ] [ 9 ]

Толщина образования и начального давления резервуара

[ редактировать ]

Толщина образования не может быть непосредственно пропорциональна объему газа, производимого в некоторых областях. [ Цитация необходима ]

на юго -востоке Канзаса наблюдается Например, в бассейне чероки , что скважина с одной зоной от 1 до 2 футов (от 0,3 до 0,6 м) может привести к превосходным показателям газа, тогда как альтернативная формация с два раза больше может привести к Рядом с чем -то. Некоторые угольные (и сланцевые) образования могут иметь высокие концентрации газа независимо от толщины образования, вероятно, из -за других факторов геологии района. [ Цитация необходима ]

Разница давления между блоком скважины и песчаной поверхностью должна быть максимально высокой, насколько это возможно, с любым производственным резервуаром в целом. [ Цитация необходима ]

Другие свойства

[ редактировать ]

Другие влияющие параметры включают плотность угля, исходную концентрацию газофазной фазы, критическую насыщение газа, неснижную водную насыщение, относительную проницаемость к воде и газу в условиях SW = 1,0 и SG = 1 СВт, непревзойденных соответственно. [ Цитация необходима ]

Извлечение

[ редактировать ]
Диаграмма скважины метана на угле (США)
Типичный профиль производства скважины метана на угле (USGS)

Для извлечения газа отверстие для стали пробурено в угольном шве от 100 до 1500 метров (от 330 до 4920 футов) ниже земли. По мере того, как давление в угольном шве снижается из -за естественного производства или перекачки воды из угольного рассылки, как газ, так и вода выходят на поверхность через трубку. Затем газ отправляется на станцию ​​компрессора в трубопроводы природного газа. Полученная вода либо возобновляется в изолированные образования, выпускается в потоки, используется для орошения или отправляется в испарительные пруды. Вода обычно содержит растворенные твердые вещества, такие как бикарбонат натрия и хлорид , но варьируется в зависимости от геологии образования. [ 12 ]

Угольные метановые скважины часто производят при более низких показателях газа, чем обычные резервуары, обычно достигая пика почти на 300 000 кубических футов (8500 м. 3 ) в день (около 0,100 м³/с) и может иметь большие начальные затраты. Профили производства скважин CBM обычно характеризуются « негативным снижением », при котором скорость производства газа первоначально увеличивается, когда вода выкачивается, а газ начинает десорбироваться и течь. Сухой скважина CBM аналогична стандартной газовой скважине. [ Цитация необходима ]

Процесс десорбции метана следует за кривой (содержания газа в зависимости от давления резервуара), называемой изотермой Langmuir . Изотерма может быть аналитически описана максимальным содержанием газа (при бесконечном давлении) и давлением, при котором половина этого газа существует внутри угля. Эти параметры (называемые объемом Langmuir и давление Langmuir, соответственно), являются свойствами угля и сильно различаются. Угля в Алабаме и уголь в Колорадо могут иметь радикально разные параметры Langmuir, несмотря на то, что в противном случае сходные свойства угля. [ Цитация необходима ]

Поскольку производство происходит из угольного резервуара, считается, что изменения в давлении вызывают изменения пористости и проницаемости угля. Это обычно называют матричной усадкой/отеком. Когда газ десорбируется, давление, оказываемое газом внутри поров, уменьшается, в результате чего они уменьшаются в размерах и ограничивая поток газа через уголь. Когда поры сжимаются, общая матрица также сокращается, что в конечном итоге может увеличить пространство, через которое может проходить газ (шипы), увеличивая поток газа. [ Цитация необходима ]

Потенциал конкретного угольного раздела в качестве источника CBM зависит от следующих критериев. Плотность/интенсивность клипа: бутсы - это суставы, ограниченные угольными листами. Они придают проницаемость угольному шову. Высокая плотность клипа требуется для прибыльной эксплуатации CBM. Также важна мацеральная композиция: Макерал - это микроскопическая, однородная, петрографическая сущность соответствующей осадочной породы. Высокий состав витринита идеально подходит для экстракции CBM, в то время как инертинит затрудняет то же самое. [ Цитация необходима ]

Ранг угля также был связан с содержанием CBM: было обнаружено, что отражательная способность витринита составляет 0,8–1,5%. [ Цитация необходима ]

Следует рассмотреть газовой состав, потому что природные газовые приборы предназначены для газа с нагревательной стоимостью около 1000 БТУ ( британские тепловые единицы ) на кубический фут или почти чистый метатан. Если газ содержит более чем несколько процентов, не использующих газы, такие как азот или углекислый газ , либо они должны быть удалены, либо его придется смешать с более высоким газом BTU для достижения качества трубопровода . Если состав метана угольного газа составляет менее 92%, он не может быть коммерчески продавать. [ Цитация необходима ]

Воздействие на окружающую среду

[ редактировать ]

Как и во всех ископаемых топливах на основе углерода, сжигание метана сжигания выпускает углекислый газ (CO 2 ) в атмосферу. Его эффект как парникового газа был впервые проанализирован химиком и физиком Сванте Аррениусом . Производство CBM также влечет за собой утечки беглого метана в атмосферу. Метан оценивается как имеет в 72 раза больше влияния на глобальное потепление на единицу массы, чем CO 2. В течение 20 лет, снижение до 25 раз в течение 100 лет и 7,5 раз в течение 500 лет. [ 13 ] Анализ выбросов парниковых газов жизненного цикла источников энергии показывает, что выработка электроэнергии от CBM, как и при обычном природном газе, имеет менее половины эффекта угля на парниковых газах. [ 14 ]

Многочисленные австралийские исследования показали долгосрочное негативное воздействие на экологическое экстракцию газа угольного шва, как на местном, так и на глобальном масштабе. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

В Соединенных Штатах метан сбежал из угля во время добычи, составляет семь процентов от общего количества выбросов метана . [ 20 ] Восстановление метана угольной шахты до добычи полезных ископаемых рассматривается как важная возможность для сокращения выбросов метана. [ Цитация необходима ] Такие компании, как CNX Resources, имеют программы снижения метана, чтобы сократить выбросы парниковых газов от активных и закрытых шахт. [ 21 ]

Инфраструктура

[ редактировать ]

Сквабаные скважины соединены сетью дорог, трубопроводов и компрессорных станций. Со временем скважины могут быть расположены более близко, чтобы извлечь оставшийся метатан.

Производил воду

[ редактировать ]

Полученная вода, выведенная на поверхность в качестве побочного продукта экстракции газа, сильно варьируется по качеству от площади к площади, но может содержать нежелательные концентрации растворенных веществ, таких как соли , естественным образом присутствуют химические вещества, тяжелые металлы и радионуклиды . [ 22 ] Во многих областях производства вода обрабатывается, например, с помощью обратного завода осмоса и полезно для орошения, воды для домашнего скота, городского и промышленного использования или подавления пыли.

Скраб таблеток

[ редактировать ]

В 2012 году «Восточная звезда» была оштрафована за «сброс загрязняющую воду, содержащую высокий уровень соли в бохенский ручей» в кустарнике Пиллига. [ 23 ] Было «16 разливов или утечки загрязненной воды», в том числе «серьезные разливы соленой воды в лесу и ручье». [ 24 ] В 2012 году законодательный совет штата Новый Южный Уэльс [ 25 ] Расследование раскритиковало использование открытых прудов, рекомендовав, чтобы «правительство штата Новый Южный Уэльс запретил открытое хранение производимой воды». [ 25 ] [ 26 ]

Порошковая речная бассейн

[ редактировать ]

Не вся вода, продуцируемая на угольном районе, является физиологическим раствором или иным образом нежелательна. Вода из угольных метановых скважин в бассейне Пороховой реки в Вайоминге, США, обычно соответствует федеральным стандартам питьевой воды и широко используется в районе для домашнего скота. [ 27 ] Его использование для орошения ограничено относительно высоким соотношением адсорбции натрия .

Подземные воды

[ редактировать ]

В зависимости от подключения к водоносным горизонтам, снятие воды может снизить водоносные горизонты на большую площадь и влиять на потоки подземных вод. [ 28 ] В Австралии отрасль CBM оценивает добычу 126 000 миллионов литров (3,3 × 10 10 Галлоны США) до 280 000 миллионов литров (7,4 × 10 10 Американские галлоны) подземных вод в год; в то время как Национальная комиссия по водным ресурсам оценивает извлечение более 300 000 миллионов литров (7,9 × 10 10 США галлоны) год. [ 22 ]

Производство электроэнергии

[ редактировать ]

В 2012 году лыжная компания Aspen построила 3-мегаватт-метановую и электрическую установку в Сомерсете, штат Колорадо, на руднике Oxbow Carbon's Elk Creek. [ 29 ]

Угольные районы производства метана

[ редактировать ]

Австралия

[ редактировать ]

Gas Resources Coal Seam находятся в основных угольных бассейнах в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, с дальнейшими потенциальными ресурсами в Южной Австралии. Коммерческое восстановление газа по угольным швам (CSG) началось в Австралии в 1996 году. По состоянию на 2014 год газ Coal Seam из Квинсленда и Нового Южного Уэльса составила около десяти процентов производства газа в Австралии. По оценкам, продемонстрированные запасы составляли 33 триллиона кубических футов (35 905 Petajoules) по состоянию на январь 2014 года. [ 30 ]

В Канаде, по оценкам, Британская Колумбия имеет приблизительно 90 триллионов кубических футов (2,5 триллионов кубических метров) угля. Альберта , в 2013 году, была единственной провинцией с коммерческими углами -метан -скважинами и, по оценкам, имела приблизительно 170 триллионов кубических футов (4,8 триллионов кубических метров) экономически восстанавливаемого угольного метана, с общим запасом на общую сумму до 500 триллионов кубических футов (14 триллионов кубиков, с общим запасом до 500 триллионов кубических футов (14 триллионов кубических. метры). [ 31 ] [ 32 ]

Угольный метан считается невозобновляемым ресурсом , хотя Исследовательский совет Альберты , геологическая служба Альберты и другие утверждают, что метан угольного перепада является возобновляемым ресурсом, потому что бактериальное действие, которое формировало метан, продолжается. [ Цитация необходима ] Это подлежит обсуждению, поскольку также было показано, что обезвоживание, которое сопровождает производство CBM, разрушает условия, необходимые для получения метана бактерий [ 33 ] и скорость образования дополнительного метана не определен. Эта дебаты в настоящее время вызывает право на вопросы права собственности в провинции Альберта канадской , поскольку провинция могут юридически принадлежать только невозобновляемым ресурсам. [ 34 ]

Великобритания

[ редактировать ]

Несмотря на то, что газ, находящийся на угольных месторождениях, оценивался в британских угольных месторождения, составляет 2900 миллиардов кубических метров, может случиться так, что всего лишь один процент может быть экономически восстанавливаемым. Британский потенциал CBM в значительной степени не проверен. Некоторый метатан извлекается вентиляционными операциями угольной шахты и сжигается для выработки электроэнергии. Оценка частной промышленности угольных метан -скважин независимо от добычи полезных ископаемых началась в 2008 году, когда было выпущено 55 лицензий на исследование на берегу, охватывающие 7000 квадратных километров потенциальных областей метана в угольном районе. IGAS Energy стала первым в Великобритании, которая коммерчески экстрагировала угольный метатан отдельно от вентиляции шахты; По состоянию на 2012 год, метан -скважины IGAS в Doe Green, извлечение газа для генерации электричества, были единственными коммерческими скважинами CBM в Великобритании. [ 35 ] Использование CBM (в ГВЧ) для выработки электроэнергии в Великобритании, как показано. [ 36 ]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

Производство угольного метана в Соединенных Штатах в 2017 году составило 1,76 триллиона кубических футов (TCF), 3,6 процента от всего производства сухого газа США в этом году. Производство 2017 года снизилось с пика 1,97 TCF в 2008 году. [ 37 ] Большая часть производства CBM поступила из штатов Колорадо, Вайоминга и Нью -Мексико.

Казахстан

[ редактировать ]

По словам специалистов отрасли, Казахстан мог засвидетельствовать развитие крупного сектора метана в угольном коре (CBM) в течение ближайших десятилетий. [ 38 ] Предварительные исследования показывают, что в основных угольных полках Казахстана может быть до 900 миллиардов м3 газа - 85% всех резервов в Казахстане.

Great Eastern Energy (GEECL) была первой компанией с одобренным планом развития. После завершения бурения 23 вертикальных производственных скважин Geecl, угольный метан стал коммерчески доступным в Индии 14 июля 2007 года, а СПГ - 30 фунтов стерлингов за кг. Первоначально 90% CBM будет распределяться в виде газа КПГ для топлива для автомобилей.

Geecl отвечает за первую станцию ​​CBM в Юго -Восточной Азии, а также находится одна в Западной Бенгалии городе Асансол .

Прашант Моди, президент и главный операционный директор Geecl, сказал: «Поскольку страна, требующая более высоких источников энергии для поддержания темпов его развития, мы уверены, что CBM будет играть важную роль в качестве одного из основных источников энергии для будущих поколений». [ 39 ]

Портфель CBM Essar Group Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd. включает 5 блоков. В настоящее время только один из них, Raniganj East, в настоящее время работает. Другие включают Раджмахал в Джаркханде, Талчер и Иб -Вэлли в Одише и Сохагпур в Мадхья -Прадеш. 5 блоков обладают примерно 10 триллионами кубических футов (CBF) резервов CBM.

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный "Жаргон Бастер" . BG Group. Архивировано из оригинала 25 сентября 2012 года . Получено 18 июля 2010 года .
  2. ^ Угольный газ , www.clarke-energy.com, получен 25.11.2011
  3. ^ Laubach, S. e; Марретт Р. А; Олсон, Дж. Э; Скотт, А. Р. (1 февраля 1998 г.). «Характеристики и происхождение угольного бута: обзор» . Международный журнал геологии угля . 35 (1): 175–207. Bibcode : 1998ijcg ... 35..175L . doi : 10.1016/s0166-5162 (97) 00012-8 . ISSN   0166-5162 .
  4. ^ Саурабх, Суман; Харпалани, Сатья (15 марта 2018 года). «Моделирование генерации микробного метана из угля и оценка его влияния на поведение потока» . Топливо . 216 : 274–283. doi : 10.1016/j.fuel.2017.12.015 . ISSN   0016-2361 .
  5. ^ Geoscience Australia, Augle Seam Gas Aractived 16 октября 2013 года на машине Wayback , доступ к 10 октября 2013 года.
  6. ^ CR CLARKSON, Анализ данных производственных данных нетрадиционных газовых скважин: обзор теории и лучших практик, Международный журнал геологии угля, том 109, 2013, страницы 101-146, ISSN 0166-5162, https://dx.doi.org/ 10.1016/j.coal.2013.01.002
  7. ^ Мур, Тим А. (1 ноября 2012 г.). «Угольный метан: обзор» . Международный журнал геологии угля . 101 : 36–81. Bibcode : 2012ijcg..101 ... 36M . doi : 10.1016/j.coal.2012.05.011 . ISSN   0166-5162 .
  8. ^ McKee, CR, Bumb, AC, & Koenig, RA (1 марта 1988 г.). В зависимости от стресса проницаемость и пористость угля и других геологических образов. Общество нефтяных инженеров. doi: 10.2118/12858-pa
  9. ^ Jump up to: а беременный S. Saurabh, S. Harpalani, VK Singh, Последствия повторного распределения стресса и сбоя породы с продолжающимся истощением газа в водохранилищах по угольным метанам, Международный журнал геологии угля, том 162, 2016, страницы 183-192, ISSN 0166-5162,. https://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2016.06.006 .
  10. ^ Sevket Durucan, Mustafa Ahsanb, Ji-Quan Shia, Матричная усадка и характеристики отека европейских углей, энергетические процедуры, том 1, выпуск 1, 2009, страницы 3055-3062, ISSN 1876-6102, https: //dx.doi. org/10.1016/j.egypro.2009.02.084 .
  11. ^ Okotie, Vu, & Moore, RL (1 мая 2011 г.). ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ в зрелом, очень низком давлении угольного метенового водохранилища. Общество нефтяных инженеров. doi: 10.2118/137317-pa
  12. ^ «Извлечение метана угля: подробный отчет об исследовании» (PDF) . Эпэ ​Декабрь 2010. С. 63–70.
  13. ^ IPCC Четвертый отчет об оценке, Таблица 2.14, гл. 2, с. 212
  14. ^ Тимоти Дж. Сконе, Анализ жизненного цикла Архивировал 5 июня 2013 года на машине Wayback , 12 мая 2011 года.
  15. ^ Ассан, Сабина; Ember: уголь для очистки (8 июля 2022 года). «Решение проблемы метана в Австралии» . Заблокируйте альянс Gate . Архивировано из оригинала 29 января 2023 года . Получено 29 января 2023 года . {{cite web}}: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  16. ^ «Соль в ране: оценка масштаба запланированного расширения правительства штата Новый Южный Уэльс на газовом поле газового шва Сантоса» . Заблокируйте альянс Gate . 31 августа 2021 года. Архивировано с оригинала 24 января 2023 года . Получено 29 января 2023 года . {{cite web}}: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  17. ^ Фари, Тим (17 мая 2017 г.). «Инфракрасные видеозаписные выбросы метана на газовых месторождениях на угольном шве в Квинсленде, февраль 2017 года» . Заблокировать ворота . Архивировано из оригинала 29 января 2023 года . Получено 29 января 2023 года . {{cite news}}: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  18. ^ Дэйви, Алистер; Фишер, Роджер; Пегас Экономика; Заблокируйте альянс Gate (1 августа 2019 г.). «Отчет о газовом проекте Наррабри» . Заблокировать ворота . Архивировано с оригинала 3 марта 2023 года . Получено 25 февраля 2023 года . {{cite news}}: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  19. ^ Заблокируйте альянс Gate (23 марта 2016 г.). Райт, Ян (ред.). «Свободные загрузчики: загрязнение воздуха и воды от угольных новичков штата Новый Южный Уэльс» . Заблокируйте альянс Gate . Архивировано из оригинала 25 февраля 2023 года . Получено 25 февраля 2023 года . {{cite web}}: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  20. ^ Кравчик, Кэтрин (28 апреля 2021 года). «Метан из заброшенных угольных шахт может бороться с изменением климата» . Энергетическая сеть новостей . Получено 9 ноября 2022 года .
  21. ^ «CNX стремится запечатлеть метан из Appalachia Operations для биоразлагаемого пластика» . Интеллект природного газа . 15 июля 2022 года . Получено 9 ноября 2022 года .
  22. ^ Jump up to: а беременный «Пойк газа угольного шва» . Австралия: ABC News. Апрель 2012 года . Получено 26 сентября 2013 года .
  23. ^ «Газ Восточной звезды оштрафован за загрязнение в Пиллиге» . Управление окружающей среды и сайта наследия . Управление окружающей среды и наследия. 6 июля 2012 года . Получено 26 сентября 2012 года .
  24. ^ Validakis, Вики (13 июня 2013 г.). «Сантос будет преследоваться за загрязнение Пиллиги» . Австралийская добыча . Cirrus Media . Получено 26 сентября 2013 года .
  25. ^ Jump up to: а беременный "Угольный шва газ (расследование)" . Парламент Нового Южного Уэльса . Штат Нового Южного Уэльса (парламент штата Новый Южный Уэльс). 2012. Архивировано из оригинала 30 октября 2012 года . Получено 26 сентября 2013 года .
  26. ^ Куттс, Шарона (26 октября 2012 г.). «Разграбление пиллиги» . Глобальная почта . Цифровая глобальная почта. Архивировано из оригинала 28 октября 2012 года . Получено 26 сентября 2013 года .
  27. ^ US EPA, [Оценка воздействий на подземные источники питьевой воды путем гидравлического разрыва пласта угольного метана резервуаров, бассейн Пороховой реки], июнь 2004 г., EPA 816-R-04-003 Приложение 5.
  28. ^ Государственный университет Монтана; Часто задаваемые вопросы; метан угольного слоя (CBM) Архивировал 24 февраля 2008 года на машине Wayback
  29. ^ Уорд, Боб (21 ноября 2014 г.). «Как Aspen Skiing Co. стала энергетической компанией» . Aspen Times . Получено 21 декабря 2019 года .
  30. ^ Geoscience Australia, Австралийская оценка энергетических ресурсов, 2014 .
  31. ^ John Squarek и Mike Dawson, Methane Coaled Methans расширяется в Канаде , Journal, 24 июля 2006 г., с.37-40.
  32. ^ «Правительство Альберты» . 19 сентября 2023 года.
  33. ^ «Возобновляемый природный газ? Обнаружение активного биогенеза метана в угольных перевозках» . Зеленый автомобильный конгресс. 16 ноября 2004 г. Получено 21 декабря 2011 года .
  34. ^ «Telus, News, заголовки, истории, Breaking, Canada, Canadian, National» . Mytelus.com . Получено 21 декабря 2011 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]
  35. ^ DECC, нетрадиционные углеводородные ресурсы британских бассейнов на суше - угольный метан архивировал 11 мая 2015 года на Wayback Machine , 2012.
  36. ^ «Дайджест британской энергетической статистики (герцоги)» . gov.uk/government/statistics/ . Архивировано из оригинала 15 июля 2015 года . Получено 5 января 2022 года .
  37. ^ Администрация энергетической информации США, производство метана по дому , доступ к 9 октября 2013 года.
  38. ^ «Угольный кровать метан в Казахстане» . WorldCoal.com. 23 июля 2014 года. Архивировано с оригинала 28 июля 2014 года . Получено 28 июля 2014 года .
  39. ^ «Метан угольного слоя в Индии» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Получено 21 марта 2015 года .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3f0fed6c256b2b1fd63644e6e98f89ff__1711029000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3f/ff/3f0fed6c256b2b1fd63644e6e98f89ff.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Coalbed methane - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)