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水力压裂就是利用地面高压泵,通过井筒向油层挤注具有较高粘度的压裂液。当注入压裂液的速度超过油层的吸收能力时,则在井底油层上形成很高的压力,当这种压力超过井底附近油层岩石的破裂压力时,油层将被压开并产生裂缝。这时,继续不停地向油层挤注压裂液,裂缝就会继续向油层内部扩张。
据国外媒体Rigzone报道,当地时间6月21号,德国政府表决通过了”关于无限期禁止使用水力压裂开采页岩气”的法律草案,一举打破了当地居民对水力压裂是否污染环境讨论的僵局,社会民主党环境保护组织发表言论称,这个草案是振奋人心的,他们将会在保护环境,反对水力压裂的道路上继续奋斗。
一直以来,西方国家对于水力压裂技术的推广和使用都采取谨慎的态度,从1948年美国德克萨斯州第一口压裂井出现以后,关于水力压裂技术的争议就没有停止过,对于水力压裂是否会引起微型地震,水力压裂作业后的废水是否会引起地层水污染等一系列的问题,引起了西方国家居民的广泛关注。
美国
水力压裂技术带来了美国油气工业的繁荣,特别是在美国页岩气革命成功后,其更是受到了全球范围的关注。根据美内政部数据,美国陆上超过 90%的油井都采用水力压裂技术。但是,由于该技术带来了水污染、空气污染及地震活动增加风险,其一直饱受争议。去年,美国纽约州通过了《 禁止水力压裂法》,禁止该州使用水力压裂法开采天然气,是继马里兰州之后,第二个通过法律禁止水力压裂的州。
2015年7月30日,美国国家政策分析中心(NationalCenter for Policy Analysis, NCPA)发布了第一次国家级压裂地图,涉及数百个联邦级、州级和地方政府级的压裂禁令、压裂限制、和敌对决议。美国是页岩气(油)的主要产出国,禁止或者限制水力压裂技术的推广和应用,对于美国石油公司对页岩气开采,产生了巨大的影响。
美国NCPA发布美国各州水力压裂禁止地图(2015年12月1号)
欧洲
欧洲各国对于水力压裂技术也持有各种不同的态度,德国政府并不是第一个通过法律禁止使用水力压裂的国家,早在2012年,保加利亚议会就通过了法律禁止使用水力压裂进行勘探和开采页岩油和页岩气;2013年,法国宪法委员会核准了有关禁止使用水力压裂进行勘探和开采页岩气的法律;2016年3月,西班牙议会下院通过了一项法律草案,这项法律草案将禁止油气公司使用水力压裂技术生产石油和天然气。
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我们花费精力开发4000米深的页岩气,为什么不好好开采2000米浅的煤层气呢?国家能源委专家咨询委员会会主任、国家能源局原局长张国宝在几年前曾经说过这样一段话,现在审视这段话,不由得让人重新思考这个问题:与正热火朝天进行的页岩气革命相比,中国是不是更需要一场煤层气革命呢?煤层气和页岩气是
前不久,中石油华北油田内蒙古二连盆地吉尔嘎朗图凹陷煤层气吉煤4井日产气量已连续一个月超过2400立方米,达到这口井效益产量的3倍,同区块吉煤3井日产气量也超过800立方米,这对中石油来说无疑是个喜讯,但同时也再次引发煤层气革命话题的热论。我们花费精力开发4000米深的页岩气,为什么不好好开采20
6月17日,中国石化召开科技创新大会,总结十二五科技创新工作,部署十三五重点任务。会议总结和公布了十二五科技创新取得的五项重大突破,即页岩气勘探开发、国五清洁油品技术、新型煤化工技术、完全国产化百万吨级乙烯成套技术和高效环保芳烃成套技术。上述技术总体达到世界先进水平,部分世界领先。
美国的页岩气革命对美国与全球能源局势都有深远的影响。比较少人注意的是:美国的页岩气组成成份跟常规气不太一样,最大的不同是有许多页岩气井产出很高的乙烷含量,约为1235%。在美国马塞勒斯和尤蒂卡地区,天然气凝析液(NGL)中乙烷含量已高达60%。页岩油气的持续开发造成乙烷产量快速增加,但受限于
5月底,中国化工报记者在中美清洁能源利用高峰论坛上了解到一个重要讯息:美国已将乙烷的出口目标市场瞄准了中国。美国的乙烷要来了!美国的乙烷过剩了据中国化工报记者了解,仅在几年前,北美天然气凝析液(NGL)产量还不容乐观。然而现在,这种状况已经完全颠覆了。受美国页岩气革命影响,美国NGL产量已
美国页岩气革命使其油气生产大大增加,特别是乙烷增长尤为强劲。有分析指出,乙烷作为美国液化天然气最大的组成部分,其储量和生产在未来几十年将继续增长。虽自2007年以来,北美石化企业加快乙烷裂解装置建设,并对原有的裂解装置实施原料轻质化改造。但需求的增长依然跟不上乙烷产量的增长,当前美国
近年来,全球掀起了一场轰轰烈烈的页岩气革命。美国作为世界上最早进行页岩气资源勘探开发的国家,页岩气勘探开发的发展速度惊人。2004年,美国页岩气井仅有2900口,到2009年,页岩气生产井数达到了98590口,页岩气产量超过878亿立方米。而且,这种增长势头还在继续保持,2011年仅新建页岩油气井数就达
美国燃煤发电在2008年以前很长一段时间里超过总发电量的50%。2009内以来,随着廉价页岩气的开发,天然气相对与煤炭竞争性不断提高的,加上政府实施更加严格的环境法规,煤电比例一路下滑。根据美国能源信息署的最新预测,2016年天然气发电比例将达到33%,首次超过煤电比例(预计32%)。至此,美国页岩气
煤多气少一直是我国能源结构上的痛点,随着雾霾向更广的区域蔓延,燃煤所造成的空气污染愈发受到百姓的诟病,加之能源对外依存度加大等问题,使得页岩气逐渐走入人们的视野。根据我国《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》,到2020年,我国天然气消费占一次能源的比例将超过10%,同时,要重点突破页岩
当中国能源垄断国企还在发改委价格保护下继续哭穷时,美国私人能源企业却正在经历一场颠覆世界能源格局的页岩革命。这场革命不仅展现了一群穷途末路冒险家的非凡勇气,还以独特的私有土地制度、完全竞争的能源市场告诉全世界,这是彻底的无法复制的美国制造。声称要让成品油价格完全市场化的发改委,最
德克萨斯州米德兰市西部,在忙碌不停的抽油机之间,镶嵌着两湾碧水,倒映着德州淡蓝色天空上的云朵。这两处水湾正是FaskenOilandRanch公司用来回收其帕米亚盆地油井压裂废水的地方。该盆地是美国最大的原油产区。该公司的运营经理吉米-戴维斯十分乐意向访客展示自家的移动回收设备,而紧邻这套回收循环
近年来,页岩气资源开采飞速发展,全球能源市场发生巨大改变。开采页岩气主要运用水力压裂技术,此技术需要大量水资源。很少有文献分析北美页岩气发展如何对水资源可利用量产生影响,对全球范围的研究更是少之又少。 近年来,页岩气资源开采飞速发展,全球能源市场发生巨大改变。开采页岩气主要运用水力压裂技术,此技术需要大量水资源。很少有文献分析北美页岩气发展如何对水资源可利用量产生影响,对全球范围的研究更是少之又少。世界资源研究所(World Resources Institute, WRI)利用Aqueduct Water Risk Atlas的数据信息,首次对全球和
百勤油服宣布,与德国TouGasOilfieldSolutionsGmbH就建立战略夥伴关系签署合作协定。双方同意共同开发非淡水压裂液体系,并将产品商业化,此举将有助於加强集团在非常规石油和天然气项目,包括页岩气项目方面的压裂服务能力。据协定,百勤油服与TouGas将就如何提高非常规石油以及天然气产出的同时,减少水力压裂作业对环境造成的影响,两公司均希望发展出一套在不耗淡水的情况下使用水力压裂的解决方案。TouGas总部位於德国法兰克福Fechenheim,是一家私人控股的专业材料公司,从事业务包括提供油井增产服务及相关产品的销售、水力压裂服务,以及提
10月11日,法国宪法委员会核准了有关禁止使用水力压裂技术勘探和开采页岩气的法律。法国宪法委员会在11日发布的公报中指出,为了保护生态环境,决定核准有关禁止使用水力压裂技术勘探和开采页岩气的法律。根据这个决定,法国多个页岩气开采的许可将被废止。页岩气主要存在于页岩层中,成分以甲烷为主,属非常规天然气。目前,页岩气开采主要使用水力压裂法,即将化学物质和大量水、泥沙的混合物,用高压注入地下井,压裂附近的岩石构造,进而收集天然气。这种开采技术是否会影响环境,一直是热门话题。出于安全考虑,法国于2011年7月,在上届政府的时候就通过一项法律,禁止使用水力压裂技
很多政策制定者都希望页岩油气生产能领衔能源独立的盛况。但有些学者认为水力压裂技术既昂贵又浪费资源,并且开采页岩资源还占据了发展其它可替代能源的机会成本,阻碍人类增强应对气候变化的能力。自从美国依靠开采页岩资源而开始向能源独立迈进,其它国家纷纷效仿。但实际上,页岩油气并没有魔力,它根本无法解决能源安全问题:尽管新技术改变着美国的能源格局,但产量增长正在减速。并且,其它国家也并未跟上模仿的脚步,尤其在技术、资金、政策制定等方面。美国以页岩为首的能源革命无论是发展速度还是规模,都是空前耀眼的。水平钻井和水力压裂技术帮助人们获取此前难以企及的石油和天然气资源。
任何人如果稍微了解一下水利压裂的技术细节,都可以从水污染的疑虑中解放出来,这项技术本身是安全的,问题的核心在于政府如何去监管。根据ARI公司的估计,中国可开采的非常规天然气储量可达50万亿立方米,其中页岩气36万亿立方米、煤层气9万亿立方米、致密气3亿立方米。这个数字是中国可开采的常规天然气储量的十几倍。2012年,国土资源部油气资源战略研究中心估计中国可开采的非常规天然气有25万亿立方米(不含青藏区)。虽然两个储量数据相差甚远,但中国拥有非常可观储量的可开采非常规油气的事实是世界公认的。所谓非常规指的是这一类油气存在于渗透性非常低的岩层中,很难自行排
英格兰西北部的布莱克浦是英国人最喜爱的海滨城镇之一。这里也是页岩气资源的开发地之一。英国的页岩气开发主要采用水力压裂技术。在2011年,当地一家能源公司承认,用于页岩气开发的该项技术很可能是引发去年两起地震的主因。于是,该公司的计划被搁置。一年之后,现在这家公司已被告知,他们可以继续勘探,但是要在严格的监控下进行。G Frac技术有限公司董事克里斯托弗·格林:我们想的是先往两个小一点的钻井里注水,分析是否可行。非常有必要检查数据,确保在最后阶段不会出任何问题。水力压裂项目往往要求向地下注入成百万升的水以冲击页岩层,使其出现裂缝,
北极星能源网获悉,近日重庆市能源局《关于开展页岩气开采与二氧化碳封存一体化试点的建议》的答复发布,详情如下:重庆市能源局关于市政协六届二次会议第0722号提案的复函孙宽委员:您提出的《关于开展页岩气开采与二氧化碳封存一体化试点的建议》(第0722号)收悉。经与市委金融办、市生态环境局、市
今年两会期间,全国人大代表、重庆涪陵区委书记王志杰在接受《中国能源报》记者采访时表示,截至去年底,我国首口商业开发页岩气井——涪陵页岩气田焦页1HF井已持续开采11年,累计生产页岩气超过1.63亿立方米,创造国内页岩气井生产时间最长纪录。未来,要在考虑如何稳产的同时,根据政府工作报告要求
据中国石化6月26日消息,中国石化华东油气分公司部署在重庆武隆地区的风险探井——坪地1HF井自投产以来累计产气超800万立方米,稳定日产气达4.6万立方米。初步评价,单井可采储量0.4亿立方米。该井的连续稳产、高产突破证明了浅层常压页岩气具有良好的勘探开发潜力。坪地1HF井概况坪地1HF井属于南川页
8月6日,财政部发布《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》,明确提出,2020年上半年,推进可再生能源发展。继续通过从电价中征收附加的方式支持风电、光伏等可再生能源发电技术水平提升,成本下降。在财政政策展望部分指出,继续支持页岩气、煤层气等非常规天然气开采利用,支持可再生能源健康发展
天然气和页岩气开采废水含盐高、含氨氮和易挥发有机物也较高,现有方法脱氨氮处理效果不佳。利用氨与水分子相对挥发度的差异,研制出针对高含盐废水的脱氨氮技术及装置。通过试验验证,可有效分离高含盐废水中的氨氮,最终实现产出水回用或达标排放,解决了天然气和页岩气高含盐开采废水氨氮的脱除问题
页岩气作为重要的非常规天然气资源,发展潜力巨大。在美国,经过长期的资本投入和技术攻关,已经实现了大规模商业开发。相对于常规油气储层,页岩更加致密,孔隙度和渗透率低,一直以来,这都是制约页岩气开采的难题。美国经过百余年的技术研发和积累,解锁了ldquo;水力压裂rdquo;及ldquo;水平井rdquo;
日前,北极星环保网获悉,《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》已经公布。全文如下:四川省页岩气开采业污染防治技术政策一、总则(一)为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规,合理开发页岩气资源,防止环境污染和生态破坏,加强环境风险防范,促进四川省页岩气开采业技术进步和可持续发展
根据《中国页岩气资源政策研究》数据显示,截止2016年我国页岩气探明地质储量高达5441.3亿立方米,按可采储量计算目前可达世界第一,截至2016年12月,包括增列在内,全国页岩气矿业权54个,共17万平方公里。从技术可采资源量来看,根据数据,我国页岩气技术可采资源量高达31.6万亿立方米,仅次于美国(3
9月23日,中国国土资源部表示,2016年全国技术上可开采的页岩气储量下降6%,去年并未发现新的页岩气储量。2016年中国技术上可开采的页岩气储量下降6%根据发布的报告,截至2016年底,页岩气储量维持在1224.1亿立方米,同比减少了1301.8亿立方米。页岩气是在册的22种主要矿产中2016年唯一没有新发现储量
美国页岩气革命令中国鼓舞。但中国与美国相比,开发页岩气有三大困难:能源体制、地质条件和技术问题。根据国际能源署资料,以目前的天然气消费量,常规天然气储量可用120多年,加上非常规天然气,可用250年。进入21世纪后,美国页岩气为主的非常规天然气开采迅猛发展。特别是2007年后在常规天然气产量
政策暖风吹来,页岩气产业再迎利好。9月30日,国家能源局网站公布《页岩气发展规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》),提出十三五页岩气发展目标。《规划》指出,2020年目标完善成熟3500米以浅海相页岩气勘探开发技术,突破3500米以深海相页岩气、陆相和海陆过渡相页岩气勘探开发技术;在政策支持
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