stringtranslate.com

Западно-Канадский осадочный бассейн

Очертание Западно-Канадского осадочного бассейна

Западно -Канадский осадочный бассейн ( WCSB ) лежит в основе 1,4 миллиона квадратных километров (540 000 квадратных миль) Западной Канады , включая юго-запад Манитобы , южный Саскачеван , Альберту , северо-восток Британской Колумбии и юго-западный угол Северо -Западных территорий . Этот обширный осадочный бассейн состоит из массивного клина осадочных пород , простирающегося от Скалистых гор на западе до Канадского щита на востоке. Толщина этого клина составляет около 6 километров (3,7 миль) под Скалистыми горами, но утончается до нуля на восточных окраинах. WCSB содержит одни из крупнейших в мире запасов нефти и природного газа и снабжает большую часть рынка Северной Америки , добывая более 450 миллионов кубических метров (16 миллиардов кубических футов) газа в день в 2000 году. Он также имеет огромные запасы угля . . Из провинций и территорий, входящих в состав WCSB, Альберта обладает большей частью запасов нефти и газа и почти всеми нефтеносными песками .

Обычное масло

Открытие Ледука № 1 спровоцировало нефтяной бум в 1946 году.

WCSB считается зрелой территорией для разведки нефти [1] , и в последнее время разработка имела тенденцию к использованию природного газа и нефтеносных песков, а не традиционной нефти. В WCSB традиционная нефть бывает двух разных типов: легкая сырая нефть и тяжелая сырая нефть , каждая из которых имеет разные затраты, цены и стратегии развития. Традиционная легкая нефть — это зрелая отрасль, в которой большая часть извлекаемых запасов нефти уже добыта, а объем добычи снижается на три-четыре процента в год. Пик добычи традиционной тяжелой нефти также уже прошел, и в будущем ожидается долгосрочный спад . Альберта, которая содержит большую часть запасов, ожидает, что добыча легкой и средней сырой нефти снизится на 42% с 2006 по 2016 год, в то время как она ожидает, что добыча тяжелой нефти снизится на 35% за тот же период. Тем не менее, он также ожидает, что битум и синтетическая сырая нефть из нефтеносных песков значительно более чем компенсируют снижение добычи традиционной сырой нефти и будут составлять 87% добычи нефти Альберты к 2016 году. [2]

Что касается легкой нефти, нефтяная промышленность занимается поиском оставшихся необнаруженных залежей, бурением заполняющих нефтяных скважин или реконструкцией существующих залежей с использованием методов повышения нефтеотдачи (EOR), таких как заводнение , смешивающееся заводнение и закачка углекислого газа . В настоящее время извлекается только около 27 процентов легкой нефти, что оставляет большие возможности для улучшения.

Что касается традиционной тяжелой нефти, отрасль исследует новые зоны в неразбуренных частях бассейна, чтобы найти оставшиеся необнаруженные залежи или применить схемы повышения нефтеотдачи, такие как заводнение, тепловые проекты и смешивающиеся заводнения, такие как технология экстракции паров (VAPEX). В настоящее время извлекается только 15 процентов тяжелой нефти, оставляя большой объем для добычи в будущем.

Улучшенные технологии сейсморазведки и бурения , более высокая нефтеотдача из существующих залежей за счет уплотняющего бурения, а также эффективная, экономически выгодная разведка и разработка небольших залежей поддерживают уровень добычи традиционной нефти в Западно-Канадском осадочном бассейне. По мере развития бассейна ресурсный треугольник с несколькими крупными бассейнами наверху и множеством мелких бассейнов в основании экономически продвигается глубже в сегмент меньшего бассейна в результате такой эффективности.

Нефтеносные пески

Шахта на нефтеносных песках Атабаски

По данным Совета по энергетике и коммунальным предприятиям Альберты (EUB, теперь известного как Регулятор энергетики Альберты, AER), нефтеносные пески Альберты содержат в конечном итоге извлекаемые ресурсы сырого битума в размере 50 миллиардов кубических метров (315 миллиардов баррелей), а оставшиеся установленные запасы составляют почти 28 миллиардов кубических метров (174 миллиарда баррелей) на конец 2004 года.

Нефтеносные пески Атабаски , нефтеносные пески Холодного озера и нефтеносные пески Пис-Ривер , которые содержат первоначальные геологические запасы в 260 миллиардов кубических метров (1,6 триллиона баррелей ), что сопоставимо с общими мировыми запасами традиционной нефти. Мировой энергетический совет сообщил (2007 г.), что три района нефтеносных песков Альберты содержат по меньшей мере две трети обнаруженного в мире битума . [3] Эти три основных района нефтеносных песков , все в Альберте, имеют запасы, которые превосходят запасы традиционных нефтяных месторождений. [4] К 2007 году месторождения природного битума Альберты были источником более трети сырой нефти, добываемой в Канаде. [3]

В результате роста цен на нефть с 2003 года количество крупных проектов по добыче полезных ископаемых , модернизации и тепловому на месте выросло примерно до 46 существующих и предлагаемых проектов, охватывающих 135 этапов расширения проектов, находящихся на различных стадиях реализации. Оценка капитальных затрат на строительство всех заявленных проектов в период с 2006 по 2015 год составляет 125 миллиардов долларов. Согласно отчету Статистического управления Канады за 2006 год, такой чрезвычайно высокий уровень активности вызвал острую нехватку рабочей силы в Альберте и привел уровень безработицы к самому низкому уровню в истории – самому низкому из всех 10 канадских провинций и 50 штатов США. [5] Это является основным фактором, ограничивающим рост добычи нефтеносных песков в ЗЦСБ.

Натуральный газ

Буровая установка на газоносном месторождении Большая Сьерра

Канада является третьим по величине производителем и вторым по величине экспортером газа в мире, причем подавляющее большинство газа поступает из WCSB. По оценкам, в WCSB осталось 143 триллиона кубических футов (4000 км 3 ) товарного газа (обнаруженного и неразведанного), что составляет около двух третей канадских запасов газа. Более половины добываемого газа экспортируется в США.

Однако, согласно исследованию 2010 года, запасы канадского газа составляют менее одного процента мировых запасов и быстро истощаются.[6] Большинство крупных газовых залежей уже открыты, и значительная часть разведанных запасов добыта. Добыча в бассейне достигла пика в 2001 году и составила около 16 миллиардов кубических футов (450 000 000 м 3 ) в день, и в 2003 году Национальный совет по энергетике предсказал, что она, вероятно, снизится с этого уровня. [7] Общий темп снижения увеличился с 13 процентов в год в 1992 году до 23 процентов в 2002 году, что означает, что 3,8 миллиарда кубических футов в день (110 000 000 м 3 /день) продукции необходимо заменять каждый год, чтобы поддерживать производство на постоянном уровне. Учитывая, что бассейн в значительной степени разведан, а операторы находят все меньше газа с каждой новой скважиной, это кажется маловероятным. Новые запасы газа в WCSB, вероятно, будут поступать из нетрадиционных источников, таких как метан угольных пластов (МУП). [8]

Количество метановых скважин угольных пластов в Альберте увеличилось более чем вдвое в 2005 году и достигло 7764 к концу того же года, производя почти 0,5 миллиарда кубических футов (14 000 000 м 3 ) газа в день. Более 95 процентов скважин МУП были завершены в верхнемеловых пластах Хорсшу-Каньон и Белли-Ривер на типичных глубинах от 300 футов (91 м) до 2400 футов (730 м). Около 4 процентов скважин МУП завершены в нижнемеловой формации Манвиль на глубине от 2300 футов (700 м) до 4300 футов (1300 м). [9]

Автор Дэвид Дж. Хьюз в своей книге 2004 года, озаглавленной « Кризис природного газа в Северной Америке» , предсказал, что Западно-Канадский осадочный бассейн, вероятно, будет оставаться основным регионом поставок газа в Канаде в течение многих лет, однако из-за снижения добычи и вероятности того, что большая часть Газ будет перенаправлен на топливо для новых заводов по добыче нефтеносных песков, а это означает, что вероятность наличия достаточного избытка газа для удовлетворения прогнозируемого спроса в США низка, и США придется искать другие источники поставок газа в будущем. [10]

Уголь

WCSB содержит около 90 процентов пригодных для использования угольных ресурсов Канады. [11] Их ранг колеблется от бурого до полуантрацита . Около 36 процентов от общего количества полезного угля, составляющего около 71 000 мегатонн, является битуминозным , включая высокую долю углей со средней и низкой летучестью. Низкое содержание серы и приемлемая зольность этих битуминозных углей делают их привлекательными в качестве сырья для коксования , и для этой цели добываются большие количества. Однако отсутствие тяжелой промышленности в Западной Канаде означает, что в Канаде потребляется лишь ограниченное количество этого угля, а большая часть экспортируется в Японию, Корею и другие страны. Угли более низкого сорта используются в основном для производства электроэнергии, где наличие неглубоких угольных пластов с небольшой вскрышной породой облегчает добычу полезных ископаемых и рекультивацию , а низкие уровни серы снижают воздействие их использования на окружающую среду . [12]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ НЭБ (2005). «Краткосрочный прогноз канадской сырой нефти на 2006 год». Национальный энергетический совет. Архивировано из оригинала 11 июля 2006 г. Проверено 25 сентября 2006 г.
  2. ^ «Запасы Альберты на 2006 год и прогноз спроса/предложения на 2007–2016 годы» . Совет по сохранению энергетических ресурсов Альберты. 2007 . Проверено 14 мая 2008 г.
  3. ^ ab «Обзор энергетических ресурсов 2007: природный битум - количество ресурсов и географическое распределение». Мировой энергетический совет. 2007.
  4. ^ НЭБ (2006). «Нефтеносные пески Канады - возможности и проблемы до 2015 года: обновленная информация». Национальный энергетический совет. Архивировано из оригинала 11 июля 2006 г. Проверено 25 сентября 2006 г.
  5. ^ Статистическое управление Канады (2006). «Экономическая мощь Альберты» (PDF) . Статистическое управление Канады. Архивировано из оригинала (PDF) 26 марта 2009 г. Проверено 25 сентября 2006 г.
  6. ^ Пол Зифф (2010). «Канадский традиционный газ на перепутье» (PDF) . Проверено 14 марта 2011 г.
  7. ^ НЭБ (2003). «Краткосрочные поставки природного газа из осадочного бассейна Западной Канады в 2003–2005 гг.» (PDF) . Национальный энергетический совет. Архивировано из оригинала (PDF) 22 мая 2016 г. Проверено 20 сентября 2006 г.
  8. ^ Руссум, Д.; Боттерилл, А. (2006). «Сравнение возможностей зрелого бассейна: примеры осадочного бассейна Западной Канады» (PDF) . Поиск и открытие . Проверено 20 сентября 2006 г.
  9. ^ Сьюзан Р. Итон, «Используются границы угольного газа», AAPG Explorer, ноябрь 2006 г., стр. 20-24.
  10. ^ Хьюз, Дэвид Дж. (21 июня 2004 г.). «Кризис природного газа в Северной Америке: общий обзор и динамика нетрадиционного газа» ( PDF ) . Канадский комитет по газовому потенциалу . Проверено 6 октября 2006 г. {{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )
  11. ^ Кэмерон, Арканзас; Смит, Г.Г. (1991). «Угли Канады: распределение и характеристики состава». Международный журнал угольной геологии . Эльзевир, Амстердам. 19 (1–4): 9–20. дои : 10.1016/0166-5162(91)90013-9. ISSN  0166-5162 . Проверено 3 октября 2006 г.
  12. ^ Министерство энергетики Альберты (2005). «Об угле». Архивировано из оригинала 24 июня 2006 г. Проверено 3 октября 2006 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки

55 ° с.ш. 112 ° з.д.  / 55 ° с.ш. 112 ° з.д.  / 55; -112