Jump to content

Сланцевая промышленность

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
VKG Energia в Эстонии .

Сланцевая промышленность — отрасль добычи и переработки сланца — мелкозернистой осадочной породы , содержащей значительные количества керогена (твёрдой смеси органических химических соединений ), из которого жидкие углеводороды можно получать . Отрасль развита в Бразилии , Китае, Эстонии и в некоторой степени в Германии и России. Несколько других стран в настоящее время проводят исследования своих запасов сланца и методов добычи для повышения эффективности и нефтеотдачи. [1] Согласно исследованию, опубликованному в 2005 году, на долю Эстонии приходится около 70% мировой добычи сланца. [2]

Горючий сланец использовался в промышленных целях с начала 17 века, когда из него добывали полезные ископаемые. С конца 19 века сланцевое масло также использовалось из-за его содержания в нем нефти и в качестве низкосортного топлива для производства электроэнергии. Однако, за исключением стран, имеющих значительные запасы сланца, его использование для производства электроэнергии не особенно широко распространено. Аналогичным образом, сланец является источником производства синтетической сырой нефти и рассматривается как решение для увеличения внутреннего производства нефти в странах, которые зависят от импорта.

Производство сланца в миллионах метрических тонн с 1880 по 2010 год. Источник: Пьер Алликс, Алан К. Бернхэм. [3]

Горючий сланец использовался с древних времен. Современная промышленная добыча сланца началась в 1837 году на рудниках Отена во Франции, затем в Великобритании, Германии и ряде других стран. [1] [4] Сланцевая промышленность начала расти незадолго до Первой мировой войны из-за массового производства автомобилей и грузовиков и предполагаемой нехватки бензина для транспортных нужд. В 1924 году Таллиннская электростанция первой в мире перешла на сжигание сланца. [5]

После окончания Второй мировой войны сланцевая промышленность пришла в упадок из-за открытия больших запасов легкодоступной и дешевой сырой нефти. [1] [4] [6] [7] Однако добыча сланца продолжала расти в Эстонии, России и Китае.

После нефтяного кризиса 1973 года сланцевая промышленность была возобновлена ​​в нескольких странах, но в 1980-х годах, когда цены на нефть упали , многие отрасли столкнулись с закрытием. С середины 1990-х годов мировая сланцевая промышленность снова выросла. В 2003 году в США стартовала программа разработки сланца, а в 2005 году — программа коммерческого лизинга сланца и битуминозных песков. [8] [9]

По состоянию на май 2007 года Эстония активно занимается добычей сланца в значительных масштабах и на ее долю приходится 70% мирового перерабатываемого сланца. [10] Эстония уникальна тем, что ее месторождения сланца составляют всего 17% от общего количества месторождений в Европейском Союзе , но 90% электроэнергии она производит из сланца. В сланцевой промышленности Эстонии занято 7500 человек, что составляет около 1% занятости в стране и составляет 4% ее валового внутреннего продукта. [11]

Горное дело

[ редактировать ]

Горючий сланец добывается либо традиционными методами подземной добычи , либо открытыми методами добычи . Существует несколько методов добычи, но общей целью всех этих методов является фрагментация залежей горючего сланца, чтобы обеспечить транспортировку фрагментов сланца на электростанцию ​​или в автоклавную установку. Основными методами открытых горных работ являются открытые и открытые разработки . Важным методом подземных горных работ является камерно-столбовой метод . [12] В этом методе материал извлекается в горизонтальной плоскости, оставляя «столбы» из нетронутого материала для поддержки крыши. Эти столбы снижают вероятность обрушения. Горючий сланец также можно получить как побочный продукт добычи угля . [1]

Крупнейшей сланцевой шахтой в мире является шахта «Эстония», которой управляет компания Enefit Kaevandused . [13] В 2005 году Эстония добыла 14,8 миллиона тонн сланца. [11] За тот же период были выданы разрешения на добычу почти 24 миллионов тонн, а также получены заявки на добычу еще 26 миллионов тонн. [14] В 2008 году парламент Эстонии утвердил «Национальный план развития использования сланца на 2008-2015 годы», который ограничивает годовую добычу сланца 20 миллионами тонн. [15]

Производство электроэнергии

[ редактировать ]
, работающая на сланце, Эстонская электростанция в Нарве , Эстония.

Горючий сланец можно использовать в качестве топлива на теплоэлектростанциях, где сланец сжигается, как уголь, для привода паровых турбин. По состоянию на 2012 год в Эстонии есть сланцевые электростанции мощностью 2967 мегаватт (МВт), в Китае и Германии. [16] [17] Также Израиль , Румыния и Россия эксплуатируют электростанции, работающие на сланце, но закрыли их или перешли на другие виды топлива, такие как природный газ. [1] [16] [18] Иордания и Египет объявили о своих планах строительства электростанций, работающих на сланце, а Канада и Турция планируют сжигать на электростанциях сланец вместе с углем. [1] [16] [19]

Тепловые электростанции, использующие сланец в качестве топлива, в основном используют два типа сжигания. Традиционным методом является пылевидное сжигание (PC), которое используется на старых энергоблоках сланцевых электростанций в Эстонии, а более продвинутым методом является сжигание в кипящем слое (FBC), которое используется на Holcim цементном заводе в Доттернхаузене. Германии и использовался на электростанции «Мишор Ротем» в Израиле. Основными технологиями FBC являются сжигание в барботирующем псевдоожиженном слое (BFBC) и сжигание в циркулирующем псевдоожиженном слое (CFBC). [16] [20]

В мире существует более 60 электростанций, использующих технологию CFBC для сжигания угля и лигнита , но только два новых энергоблока на Нарвской электростанции в Эстонии и один на Хуадянской электростанции в Китае используют технологию CFBC для сжигания нефти. сланец. [17] [19] [21] [22] Наиболее передовой и эффективной технологией сжигания сланца является сжигание в псевдоожиженном слое под давлением (PFBC). Однако эта технология все еще преждевременна и находится на начальной стадии. [23]

Добыча нефти

[ редактировать ]
Вертикальная блок-схема начинается с месторождения горючих сланцев и следует за двумя основными ветвями. Обычные процессы ex situ, показанные справа, включают добычу, дробление и автоклавирование. Отмечается добыча отработанного сланца. Потоки процессов на месте показаны в левой части блок-схемы. Месторождение может быть или не быть сломанным; в любом случае осадок ретортируется и масло извлекается. Две основные ветви сходятся в нижней части диаграммы, указывая на то, что за добычей следует очистка, которая включает термическую и химическую обработку и гидрирование, в результате чего получается жидкое топливо и полезные побочные продукты.
Обзор добычи сланцевого масла

Крупнейшими производителями сланцевой нефти являются Китай и Эстония, на третьем месте находится Бразилия, а Австралия, США, Канада и Иордания планируют наладить или возобновить добычу сланцевой нефти. [24] [16] [19] По данным Мирового энергетического совета , в 2008 году общий объем добычи сланцевого масла из сланца составил 930 000 тонн, что соответствует 17 700 баррелям в сутки (2 810 м3). 3 /сут), из которых Китай произвел 375 000 тонн, Эстония 355 000 тонн и Бразилия 200 тонн. Для сравнения, добыча традиционной нефти и сжиженного природного газа в 2008 году составила 3,95 миллиарда тонн или 82,12 миллиона баррелей в день (13,056 × 10 ^ 6 м 3 /д). [1]

Хотя существует несколько технологий автоклавирования сланца, в настоящее время в коммерческом использовании используются только четыре технологии. Это Кивитер , Галотер , Фушунь и Петросикс . [25] Двумя основными методами добычи нефти из сланца являются ex-situ и in-situ . При использовании метода ex-situ сланец добывается и транспортируется в ретортную установку для извлечения нефти. Метод на месте преобразует кероген, пока он еще находится в форме залежей горючих сланцев, а затем извлекает его через скважину, где он поднимается вверх как обычная нефть. [26]

Другое промышленное использование

[ редактировать ]

Горючий сланец используется для производства цемента компаниями Kunda Nordic Cement в Эстонии, Holcim в Германии и цементным заводом Фушунь в Китае. [1] [27] Горючий сланец также может использоваться для производства различных химических продуктов, строительных материалов и фармацевтических продуктов, например, битуминосульфоната аммония . [11] [19] Однако использование сланца для производства этих продуктов пока очень редко и находится лишь на экспериментальной стадии. [1] [6]

Некоторые горючие сланцы являются подходящим источником серы, аммиака, глинозема, кальцинированной соды и нахколита, которые встречаются в качестве побочных продуктов добычи сланцевого масла. Некоторые горючие сланцы также могут использоваться для производства урана и других редких химических элементов. В 1946–1952 годах морская разновидность сланца Диктионема использовалась для производства урана в Силламяэ , Эстония, а в 1950–1989 годах с той же целью в Швеции использовались квасцы. [6] Сланцевый газ также может использоваться в качестве заменителя природного газа. После Второй мировой войны добываемый в Эстонии сланцевый газ использовался в Ленинграде и городах Северной Эстонии. [28] Однако при нынешнем уровне цен на природный газ это экономически нецелесообразно. [29] [30]

Экономика

[ редактировать ]
График изменения цен на легкую малосернистую нефть NYMEX с 1996 по 2009 год (без поправки на инфляцию). В 1996 году цена составляла около 20 долларов США за баррель. С тех пор цены резко выросли, достигнув пика в более чем 140 долларов за баррель в 2008 году. В середине 2009 года они упали примерно до 70 долларов за баррель.
NYMEX Цены на легкую малосернистую нефть в 1996–2009 гг. (без поправки на инфляцию)

Количество экономически извлекаемого сланца неизвестно. [31] Различные попытки разработки сланцевых месторождений увенчались успехом только тогда, когда себестоимость добычи сланцевого масла в данном регионе оказывается ниже цены на сырую нефть или другие ее заменители. [32] Согласно исследованию, проведенному корпорацией RAND , стоимость добычи барреля сланцевого масла на гипотетическом поверхностном ретортном комплексе в Соединенных Штатах (включающем шахту, ретортную установку, установку по модернизации , вспомогательные коммунальные услуги и рекультивацию отработанного сланца) будет варьируется от 70–95 долларов США (440–600 долларов США/м²). 3 ), скорректированных до значений 2005 года. Предполагая постепенное увеличение добычи после начала промышленной добычи, анализ прогнозирует постепенное снижение затрат на переработку до $30–40 за баррель ($190–250/м3). 3 ) после достижения рубежа в 1 миллиард баррелей (160 × 10 ^ 6 м 3 ). [11] [12] Royal Dutch Shell объявила, что ее технология Shell ICP принесет прибыль, когда цены на сырую нефть превысят 30 долларов за баррель (190 долларов за баррель). 3 ), а некоторые технологии при полномасштабной добыче утверждают рентабельность при ценах на нефть даже ниже $20 за баррель ($130/млн). 3 ). [33] [34] [35]

Чтобы повысить эффективность реторты сланца и тем самым жизнеспособность производства сланцевого масла, исследователи предложили и протестировали несколько процессов совместного пиролиза, в которых другие материалы, такие как биомасса , торф отходы , битумные или отходы резины и пластика ретортируются . вместе со сланцем. [36] [37] [38] [39] [40] Некоторые модифицированные технологии предлагают объединить реторту с псевдоожиженным слоем с печью с циркулирующим псевдоожиженным слоем для сжигания побочных продуктов пиролиза (полукокса и сланцевого газа) и тем самым повысить выход нефти, увеличить производительность и сократить время реторты. [41]

В публикации 1972 года журнала Pétrole Informations (ISSN 0755-561X) добыча сланцевого масла сравнивалась с сжижением угля в невыгодном свете . В статье говорилось, что сжижение угля обходится дешевле, дает больше нефти и оказывает меньше воздействия на окружающую среду, чем добыча сланца. В нем указан коэффициент переработки 650 литров (170 галлонов США; 140 имп галлонов) нефти на одну тонну угля по сравнению со 150 литрами (40 галлонов США; 33 имп галлона) сланцевого масла на одну тонну сланца. [4]

Важнейшим показателем жизнеспособности сланца как источника энергии является соотношение энергии, производимой сланцем, к энергии, используемой при его добыче и переработке, соотношение, известное как «Энергия, возвращенная на вложенную энергию» ( EROEI ). По данным исследования 1984 года, EROEI различных известных сланцевых месторождений варьируется в пределах 0,7–13,3. [42] хотя известные проекты развития добычи сланца утверждают, что EROEI составляет от 3 до 10. Согласно World Energy Outlook 2010 , EROEI для переработки ex-situ обычно составляет от 4 до 5, тогда как для переработки на месте он может быть даже ниже 2. Однако, по данным МЭА, большую часть используемой энергии можно получить за счет сжигания отработанного сланцевого газа или сланцевого газа. [31]

Вода, необходимая в процессе автоклавирования сланца, представляет собой дополнительный экономический фактор: это может создать проблему в районах с нехваткой воды .

Экологические соображения

[ редактировать ]

Добыча сланца имеет ряд последствий для окружающей среды, более выраженных при открытой добыче, чем при подземной добыче. [43] К ним относятся кислотный дренаж, вызванный внезапным быстрым воздействием и последующим окислением ранее захороненных материалов, привнесение металлов, включая ртуть. [44] в поверхностные и подземные воды, повышенная эрозия , выбросы сернистого газа и загрязнение воздуха, вызванное образованием твердых частиц во время обработки, транспортировки и вспомогательной деятельности. [45] [46] В 2002 году около 97% загрязнения воздуха, 86% общего объема отходов и 23% загрязнения воды в Эстонии были вызваны энергетической промышленностью, которая использует сланец в качестве основного ресурса для производства электроэнергии. [47]

Добыча сланца может нанести ущерб биологической и рекреационной ценности земли и экосистемы в районе добычи полезных ископаемых. При сжигании и термической переработке образуются отходы. Кроме того, выбросы в атмосферу в результате переработки и сжигания сланца включают углекислый газ парниковый газ . Экологи выступают против добычи и использования сланца, поскольку он создает даже больше парниковых газов, чем обычное ископаемое топливо. [48] Экспериментальные процессы преобразования на месте и технологии улавливания и хранения углерода могут уменьшить некоторые из этих проблем в будущем, но в то же время они могут вызвать другие проблемы, включая загрязнение подземных вод . [49] Среди загрязнителей воды, обычно связанных с переработкой сланца, присутствуют гетероциклические углеводороды кислорода и азота. Обычно обнаруживаемые примеры включают хинолина производные , пиридин и различные алкильные гомологи пиридина ( пиколин , лутидин ). [50]

Проблемы с водой являются чувствительными проблемами в засушливых регионах, таких как запад США и пустыня Негев в Израиле , где существуют планы по расширению добычи сланца, несмотря на нехватку воды. [51] В зависимости от технологии при надземной автоклавировании используется от одного до пяти баррелей воды на баррель добытого сланцевого масла. [12] [52] [53] [54] В программном заявлении о воздействии на окружающую среду, опубликованном Бюро землеустройства США в 2008 году , говорится, что при открытых горных работах и ​​ретортных операциях образуется от 2 до 10 галлонов США (от 7,6 до 37,9 л; от 1,7 до 8,3 имп галлонов) сточных вод на 1 короткую тонну (0,91 т). переработанного сланца. [52] при переработке на месте используется примерно в десять раз меньше воды. По одной из оценок, [55]

Активисты- экологи , в том числе члены Гринпис , организовали решительные протесты против сланцевой промышленности. В результате компания Queensland Energy Resources в 2004 году приостановила реализацию предложенного сланцевого проекта Стюарт в Австралии. [45] [56] [57]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Дайни, Джон Р. (2010). «Сланец». В Кларке, Алан В.; Триннаман, Джуди А. (ред.). Обзор энергетических ресурсов (PDF) (22-е изд.). ВЭК . стр. 93–123. ISBN  978-0-946121-02-1 . Архивировано из оригинала (PDF) 9 ноября 2013 г.
  2. ^ «Исследования в области неядерной энергетики в Европе – сравнительное исследование. Страновые отчеты A – I. Том 2» (PDF) . Европейская комиссия . Главное управление исследований. 2005. 21614 евро/2. Архивировано из оригинала (PDF) 25 октября 2007 г. Проверено 29 июня 2007 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  3. ^ Алликс, Пьер; Бернхэм, Алан К. (1 декабря 2010 г.). «Добыча нефти из сланца» . Обзор нефтяных месторождений . 22 (4). Schlumberger : 6. Архивировано из оригинала (PDF) 6 января 2015 г. Проверено 18 апреля 2012 г.
  4. ^ Jump up to: а б с Лаэррер, Жан (2005). «Обзор данных о сланце» (PDF) . Пик Хабберта . Проверено 17 июня 2007 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  5. ^ Отс, Арво (12 февраля 2007 г.). «Свойства и использование эстонского сланца на электростанциях» (PDF) . Энергетика . 53 (2). Издательства Литовской академии наук: 8–18. Архивировано (PDF) из оригинала 29 октября 2016 г. Проверено 29 октября 2016 г.
  6. ^ Jump up to: а б с Дайни, Джон Р. (2006). Геология и ресурсы некоторых сланцевых месторождений мира. Отчет о научных исследованиях 2005–5294 (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 15 ноября 2011 г.
  7. ^ Инь, Лян (07 ноября 2006 г.). Текущее состояние сланцевой промышленности в Фушуне, Китай (PDF) . Амман, Иордания: Международная конференция по сланцу. Архивировано из оригинала (PDF) 28 сентября 2007 г. Проверено 29 июня 2007 г.
  8. ^ «Номинации на аренду исследовательских работ по сланцу демонстрируют значительный интерес к развитию энергетических технологий. Пресс-релиз» (Пресс-релиз). Бюро землеустройства. 20 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 16 сентября 2008 г. Проверено 10 июля 2007 г.
  9. ^ «Что входит в программу EIS по аренде сланца и битуминозных песков» . Программный информационный центр EIS по лизингу сланца и битуминозных песков. Архивировано из оригинала 3 июля 2007 г. Проверено 10 июля 2007 г.
  10. ^ «Крошечная Эстония может стать ядерной, видит надежду на сланцевую промышленность» . ББЖ. 06 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 23 марта 2015 г. Проверено 9 октября 2010 г.
  11. ^ Jump up to: а б с д Франку, Юрай; Харви, Барбра; Лаэнен, Бен; Сиирде, Андрес; Вейдерма, Михкель (май 2007 г.). «Исследование сланцевой промышленности ЕС в свете опыта Эстонии. Отчет EASAC Комитету по промышленности, исследованиям и энергетике Европейского парламента» (PDF) . Научный консультативный совет Европейских академий: 12–13, 18–19, 23–24, 28. Архивировано из оригинала (PDF) 26 июля 2011 г. Проверено 21 июня 2010 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  12. ^ Jump up to: а б с Бартис, Джеймс Т.; ЛаТурретт, Том; Диксон, Ллойд; Петерсон, диджей; Чекчин, Гэри (2005). Разработка сланцевой нефти в США. Перспективы и проблемы политики. Подготовлено для Национальной лаборатории энергетических технологий Министерства энергетики США (PDF) . Корпорация РЭНД . ISBN  978-0-8330-3848-7 . Проверено 29 июня 2007 г.
  13. ^ «Министр социальных дел Яак Ааб ознакомился с условиями труда шахтеров» (пресс-релиз). Ээсти Пылевкиви . 25 января 2006 г. Архивировано из оригинала 14 августа 2007 г. Проверено 29 июля 2007 г.
  14. ^ «Добыча и использование сланца должны основываться на интересах государства» . Министерство окружающей среды Эстонии. 2008. Архивировано из оригинала 29 февраля 2008 г. Проверено 6 марта 2008 г.
  15. ^ «Рийгикогу утверждает план развития использования сланца» . Министерство окружающей среды Эстонии. 2008. Архивировано из оригинала 21 декабря 2008 г. Проверено 2 ноября 2008 г.
  16. ^ Jump up to: а б с д и Брендоу, К. (2003). «Глобальные проблемы и перспективы сланца. Обобщение симпозиума по сланцу. 18–19 ноября, Таллинн» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 20 (1). Издательство Эстонской академии: 81–92. ISSN   0208-189X . Проверено 21 июля 2007 г.
  17. ^ Jump up to: а б Цянь, Цзялин; Ван, Цзяньцю; Ли, Шуюань (15 октября 2007 г.). Годовой прогресс китайского сланцевого бизнеса (PDF) . 27-й симпозиум по сланцу. Голден, Колорадо : Китайский нефтяной университет . Проверено 8 мая 2011 г.
  18. ^ Азулай, Юваль (22 марта 2011 г.). «Мы не высушиваем Мертвое море» . Глобусы . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Проверено 15 марта 2012 г.
  19. ^ Jump up to: а б с д Алали, Джамал (07 ноября 2006 г.). Иорданский сланец, доступность, распространение и инвестиционные возможности (PDF) . Амман, Иордания: Международная конференция по сланцу. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2008 г. Проверено 4 марта 2008 г.
  20. ^ Алали, Джамал; Абу Салах, Абдельфаттах; Ясин, Суха М.; Аль Омари, Васфи (2015). «Сланец в Иордании» (PDF) . Управление природных ресурсов Иордании . Проверено 29 октября 2016 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  21. ^ Лийве, Шандор (2007). «Сланцевая энергетика в Эстонии» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 24 (1). Издательства Эстонской академии: 1–4. дои : 10.3176/oil.2007.1.01 . ISSN   0208-189X . Проверено 23 октября 2007 г.
  22. ^ Либлик, В.; Каасик, М.; Пенса, М.; Рацеп, А.; Рулль, Э.; Тордик, А. (2006). «Сокращение выбросов диоксида серы и трансграничное воздействие производства энергии на основе сланца» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 23 (1). Издательство Эстонской академии: 29–38. ISSN   0208-189X . Проверено 16 июня 2007 г.
  23. ^ Агабус, Х.; Ландсберг, М.; Таммоджа, Х. (2007). «Сокращение выбросов CO 2 в Эстонии в 2000–2030 гг.» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 24 (2 специальных). Издательство Эстонской академии: 209–224. ISSN   0208-189X . Проверено 2 сентября 2007 г.
  24. ^ Бёрнем, Алан К. (18 мая 2016 г.). «Заключительный отчет Комитета по сланцу EMD за 2016 год» (PDF) . Американская ассоциация геологов-нефтяников . стр. 3–10 . Проверено 16 января 2017 г.
  25. ^ Цянь, Цзялин; Ван Цзяньцю (07 ноября 2006 г.). Мировые технологии переработки сланца (PDF) . Международная сланцевая конференция. Амман , Иордания : Управление природных ресурсов Иордании. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2008 г. Проверено 29 июня 2007 г.
  26. ^ Бернэм, Алан К.; МакКонахи, Джеймс Р. (16 октября 2006 г.). Сравнение приемлемости различных сланцевых процессов (PDF) . 26-й симпозиум по сланцу. Голден, Колорадо : Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса . UCRL-CONF-226717. Архивировано из оригинала (PDF) 13 февраля 2016 г. Проверено 27 мая 2007 г.
  27. ^ Коэль, Михкель (1999). «Эстонский сланец» . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал (Дополнительно). Издательство Эстонской академии. ISSN   0208-189X . Проверено 21 июля 2007 г.
  28. ^ «История компании» . Виру Кемия Групп . Проверено 21 июля 2007 г.
  29. ^ Инго Валгма. «Карта истории добычи сланца в Эстонии» . Горный институт Таллиннского технического университета . Проверено 21 июля 2007 г.
  30. ^ Шора, ФК; Тарман, ПБ; Фельдкирхнер, Х.Л.; Вейль, С.А. (1976). «Углеводородное топливо из сланца». Слушания . 1 . Американский институт инженеров-химиков: 325–330. Бибкод : 1976iece.conf..325S . А77-12662 02-44.
  31. ^ Jump up to: а б МЭА (2010). Мировой энергетический обзор 2010 . Париж : ОЭСР . стр. 165–169. ISBN  978-92-64-08624-1 .
  32. ^ Рапира, Роберт (12 июня 2006 г.). «Освоение сланцевой нефти неизбежно» . Энергетический блог R-Squared . Проверено 22 июня 2007 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  33. ^ Шмидт, С.Дж. (2003). «Новые направления развития сланцевой нефти: путь к новым безопасным поставкам нефти в этом столетии: на примере Австралии» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 20 (3). Издательство Эстонской академии: 333–346. ISSN   0208-189X . Проверено 2 июня 2007 г.
  34. ^ Зеебах, Линда (2 сентября 2005 г.). «Гениальный подход Shell к сланцу довольно хитрый» . Новости Роки Маунтин . Архивировано из оригинала 30 апреля 2007 г. Проверено 2 июня 2007 г.
  35. ^ Джонсон, Гарри Р.; Кроуфорд, Питер М.; Бангер, Джеймс В. (март 2004 г.). «Стратегическое значение ресурсов сланца в Америке. Том II. Ресурсы сланца, технологии и экономика» (PDF) . Министерство энергетики США. Архивировано из оригинала (PDF) 21 февраля 2014 г. Проверено 9 февраля 2014 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  36. ^ Тикма, Лейн; Джон, Илль; Прядка, Наталья (2002). «Сопиролиз отходов пластмасс со сланцем» Слушания. Симпозиум по сланцу 2002, Таллинн, Эстония : 76.
  37. ^ Тиикма, Лайне; Йоханнес, Иль; Луйк, Ганс (март 2006 г.). «Фиксация хлора произошла в результате пиролиза отходов ПВХ эстонскими горючими сланцами». Журнал аналитического и прикладного пиролиза . 75 (2): 205–210. дои : 10.1016/j.jaap.2005.06.001 .
  38. ^ Вески, Р.; Палу, В.; Крууземент, К. (2006). «Совместное сжижение кукерситового сланца и сосновой древесины в сверхкритической воде» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 23 (3). Издательство Эстонской академии: 236–248. ISSN   0208-189X . Проверено 16 июня 2007 г.
  39. ^ Абулкас, А.; Эль Харфи, К.; Эль Буадили, А.; Бенчанаа, М.; Мохлиссе, А.; Аутзурит, А. (2007). «Кинетика сопиролиза сланца Тарфайя (Марокко) с полиэтиленом высокой плотности» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 24 (1). Издательство Эстонской академии: 15–33. дои : 10.3176/oil.2007.1.04 . ISSN   0208-189X . S2CID   55932225 . Проверено 16 июня 2007 г.
  40. ^ Оздемир, М.; А. Акар, А. Айдоган, Э. Калафатоглу; Э. Экинджи (07 ноября 2006 г.). Копиролиз гейнюкского сланца и термопластов (PDF) . Международная сланцевая конференция. Амман , Иордания : Управление природных ресурсов Иордании. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2008 г. Проверено 29 июня 2007 г. {{cite conference}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  41. ^ Сиирде, Андрес; Мартинс, Муравьи (07.06.2009). Технология реторты в псевдоожиженном слое сланца с печью ЦКС для сжигания побочных продуктов (PDF) . Международный симпозиум по сланцу. Таллинн , Эстония : Таллиннский технологический университет . Архивировано из оригинала (PDF) 24 февраля 2012 года . Проверено 22 мая 2009 г.
  42. ^ Кливленд, Катлер Дж.; Костанца, Роберт; Холл, Чарльз А.С.; Кауфманн, Роберт (31 августа 1984 г.). «Энергетика и экономика США: биофизическая перспектива». Наука . 225 (4665). Американская ассоциация содействия развитию науки : 890–897. Бибкод : 1984Sci...225..890C . дои : 10.1126/science.225.4665.890 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   17779848 . S2CID   2875906 .
  43. ^ Миттал, Ану К. (10 мая 2012 г.). «Нетрадиционная добыча нефти и газа. Возможности и проблемы разработки сланца» (PDF) . Счетная палата правительства . Проверено 22 декабря 2012 г.
  44. ^ Западный сланец имеет высокое содержание ртути http://www.westernresearch.org/uploadedFiles/Energy_and_Environmental_Technology/Unconventional_Fuels/Oil_Shale/MercuryinOilShale.pdf. Архивировано 19 июля 2011 г. в Wayback Machine.
  45. ^ Jump up to: а б Бёрнем, АК (20 августа 2003 г.). «Медленная радиочастотная обработка больших объемов горючих сланцев для получения нефтеподобного сланцевого масла» (PDF) . Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. UCRL-ID-155045. Архивировано из оригинала (PDF) 16 февраля 2017 г. Проверено 28 июня 2007 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  46. ^ «Воздействие горнодобывающей промышленности на окружающую среду». Справочник по характеристике и очистке заброшенных рудников (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США . Август 2000 г., стр. 1–3/11 . Проверено 21 июня 2010 г.
  47. ^ Раукас, Анто (2004). «Открытие нового десятилетия» (PDF) . Нефтяной сланец. Научно-технический журнал . 21 (1). Издательства Эстонской академии: 1–2. ISSN   0208-189X . Проверено 14 мая 2008 г.
  48. ^ «Возвращение домой. Выбор правильного пути для обеспечения будущего транспорта Северной Америки» (PDF) . Совет по защите природных ресурсов . Июнь 2007 года . Проверено 19 апреля 2008 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  49. ^ Бартис, Джим (26 октября 2006 г.). Обзор нетрадиционных жидких видов топлива (PDF) . Всемирная нефтяная конференция. Ассоциация по изучению пика нефти и газа – США. Архивировано из оригинала (PDF) 21 июля 2011 года . Проверено 28 июня 2007 г.
  50. ^ Симс, Г.К. и Э.Дж. О'Локлин. 1989. Деградация пиридинов в окружающей среде. Критические обзоры CRC в области экологического контроля. 19 (4): 309–340.
  51. ^ Спекман, Стивен (22 марта 2008 г.). «Сланцевая ажиотаж вызывает беспокойство» . Дезеретские утренние новости . Проверено 6 мая 2011 г.
  52. ^ Jump up to: а б «Глава 4. Эффекты сланцевых технологий». Предлагаемые поправки к Плану управления ресурсами сланца и битуминозных песков, касающиеся распределения земель в Колорадо, Юте и Вайоминге, а также окончательное программное заявление о воздействии на окружающую среду (PDF) . Бюро землеустройства . Сентябрь 2008 г. стр. 4–3. ФЭС 08-32. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2010 года . Проверено 7 августа 2010 г.
  53. ^ «Критики обвиняют сланцевую энергию в том, что потребность в воде может нанести вред окружающей среде» . Новости водных ресурсов США в Интернете. Июль 2007 г. Архивировано из оригинала 18 июня 2008 г. Проверено 1 апреля 2008 г.
  54. ^ Аль-Айед, Омар (2008). «Иорданский сланцевый проект» . Прикладной университет Аль-Балка . Архивировано из оригинала 3 июня 2008 года . Проверено 15 августа 2008 г.
  55. ^ Фишер, Перри А. (август 2005 г.). «Надежды на сланцевую нефть возрождаются» . Всемирный журнал нефти . Издательская компания «Галф» . Архивировано из оригинала 9 ноября 2006 года . Проверено 1 апреля 2008 г.
  56. ^ «Гринпис доволен частичным закрытием завода по производству сланцевого масла» . Австралийская радиовещательная корпорация . 22 июля 2004 года . Проверено 19 мая 2008 г.
  57. ^ Андерсон, Кэмпбелл (2 мая 2002 г.). Гринпис против будущего австралийского сланца (PDF) . 53-й Сиднейский горнодобывающий клуб. Сидней . Проверено 10 апреля 2009 г.

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f4fb01ee0931ac73682f00a446bcc588__1692080100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f4/88/f4fb01ee0931ac73682f00a446bcc588.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Oil shale industry - 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.)