stringtranslate.com

Пик добычи нефти

Распределение мировой добычи нефти за 1956 год, показывающее исторические данные и будущую добычу, предложенное М. Кингом Хаббертом , — пик добычи пришелся на 12,5 млрд баррелей в год примерно в 2000 году. По состоянию на 2022 год мировая добыча нефти составляла около 29,5 млрд баррелей в год (80,8 млн баррелей в день) [1] с избытком нефти в период между 2014 и 2018 годами.
Верхний предел прогноза Хабберта по добыче сырой нефти в США (1956 г.) отмечен красным цветом, а фактический нижний предел добычи в 48 штатах США до 2014 г. — зеленым цветом.

Пик добычи нефти — это момент, когда мировая добыча нефти достигает своего максимального уровня, после чего она начнет необратимо снижаться. [2] [3] [4] [ нужна цитата для проверки ] Основная проблема заключается в том, что глобальный транспорт в значительной степени зависит от бензина и дизельного топлива. Переход на электромобили , биотопливо или более эффективный транспорт (например, поезда и водные пути ) может помочь снизить спрос на нефть. [5]

Пик нефти тесно связан с истощением запасов нефти ; в то время как запасы нефти конечны, ключевым вопросом является экономическая целесообразность добычи при текущих ценах. [6] [7] Первоначально считалось, что добыча нефти снизится из-за истощения запасов, но новая теория предполагает, что снижение спроса на нефть может привести к снижению цен, что повлияет на затраты на добычу. Спрос также может снизиться из-за сохраняющихся высоких цен. [6] [8]

За последнее столетие было сделано много прогнозов относительно времени пика добычи нефти , которые впоследствии часто оказывались неверными из-за возросших темпов добычи. [9] М. Кинг Хабберт представил эту концепцию в статье 1956 года, предсказывая, что добыча в США достигнет пика между 1965 и 1971 годами, но его прогнозы относительно мирового пика добычи нефти были преждевременными из-за усовершенствованных технологий бурения . [10] Текущие прогнозы относительно года пика добычи нефти варьируются от 2028 до 2050 года . [11] Эти оценки зависят от будущих экономических тенденций, технологических достижений и усилий по смягчению последствий изменения климата . [8] [12] [13]

Поставлять

Мировая добыча жидких углеводородов в 2000–2015 гг., с указанием доли нефти из плотных пластов в США (Управление энергетической информации) [ необходима ссылка ]

Определение нефти

Нефть, или нефтепродукт , представляет собой смесь углеводородных веществ. По своей природе то, что есть «нефть», может различаться. Геология региона влияет на тип подземной нефти. Типы углеводородов, добываемых на нефтяном месторождении, также могут различаться в зависимости от геологии.

Сырая нефть обычно поставляется в различных «сортах», [14] обычно классифицируемых как «легкие», «средние», «тяжелые» и «сверхтяжелые». [15] Точные определения этих сортов различаются в зависимости от региона, из которого поступила нефть. Сорта нефти также оцениваются по плотности API . Легкая нефть естественным образом течет на поверхность или может быть извлечена путем простого выкачивания ее из земли. Тяжелая относится к нефти, которая имеет более высокую плотность и более низкую плотность API . [16] Она не течет так легко, и ее консистенция может быть похожа на консистенцию патоки. Хотя часть ее можно добыть с использованием традиционных методов, показатели извлечения лучше при использовании нетрадиционных методов. [17]

В целом, особенно в отношении пиковой добычи нефти, основное беспокойство вызывает то, что называется добычей «сырой нефти» (которая также может называться добычей «сырой нефти и конденсата» в статистике EIA США ), которая на самом деле перерабатывается в обычные виды топлива, известные большинству людей, такие как бензин и дизельное топливо, в дополнение к другим обычным видам топлива. Другие статистические данные по добыче нефти могут называться «общей добычей жидкостей» или «нефтью и другими жидкостями» в статистике EIA. [18] Сюда входит добыча сырой нефти в дополнение к другим углеводородным жидкостям, таким как сжиженные газы природного газа (NGL) . [19] Эти два показателя добычи различны и не должны рассматриваться как одно и то же. Использование добычи «общей добычи жидкостей» для обозначения добычи «сырой нефти» вводит в заблуждение, дополнительные жидкости, включенные в добычу «общей добычи жидкостей», не перерабатываются в те же самые продукты. Это может вводить в заблуждение, поскольку может использоваться для завышения фактического количества сырой нефти, добываемой во всем мире.

Источники нефти обычно делятся на две категории: «традиционные» и «нетрадиционные». Термины не имеют строгого определения и могут различаться в литературе. В результате широкого спектра потенциальных определений различные прогнозы добычи нефти могут различаться в зависимости от того, какие классы жидкостей они решают включить или исключить. Некоторые общие определения «традиционной» и «нетрадиционной» нефти подробно описаны ниже.

Общая добыча нефти и неплотностей в США (до декабря 2021 г.). Данные с сайта Управления энергетической информации США

Обычные источники

Обычная нефть — это нефть, добываемая с использованием «традиционных» технологий (т. е. широко применявшихся до 2000 года). [20] Обычная нефть обычно относится к месторождениям на суше и неглубоким морским месторождениям, которые «легко» добывать.

Было признано, что добыча обычной нефти достигла пика примерно в 2005–2006 годах. [21] [22] С тех пор пика добычи нефти удалось избежать из-за добычи нефти из плотных пород в США , [23] которая быстро возросла после мирового финансового кризиса 2008 года. Кроме того, хотя и в меньшей степени, добыча нефти из канадских нефтеносных песков помогла увеличить поставки нефти с 2008 года. [24]

Аналогичным образом источники добычи природного газа принято делить на «традиционные» и «нетрадиционные».

Нетрадиционные источники

В 2014 году добыча сырой нефти в США впервые с начала 1990-х годов превысила импорт.

В отличие от обычной нефти, нетрадиционная нефть относится к нефти, которую «трудно» добывать. Количество необходимых этапов приводит к чрезвычайно высоким производственным затратам. Распространенные нетрадиционные источники нефти включают:

К другим менее распространенным нетрадиционным источникам нефти относятся горючие сланцы (см. статью).

Стоит отметить, что добыча плотной нефти в основном сосредоточена в Соединенных Штатах из-за геологии мирового класса и простоты заимствования (добыча плотной нефти чрезвычайно дорога). [29] Добыча нефтяных песков также сосредоточена в Канаде по тем же самым причинам (но другой тип нефти). В Аргентине также есть экономические месторождения плотной нефти, известные как формация Вака Муэрта , но они менее развиты, чем плотная нефть в США из-за отсутствия инфраструктуры и меньшей возможности заимствовать деньги. [30]

В недавней истории добыча нефти из плотных пород привела к возрождению добычи в США в 2010-х годах. Добыча нефти из плотных пород в США первоначально достигла пика в марте 2015 года [31] и упала на 12 процентов в течение следующих 18 месяцев; но затем добыча снова выросла, и к сентябрю 2017 года добыча превысила старый пик. [32] По состоянию на 2024 год добыча нефти в США, особенно добыча нефти из плотных пород, выше, чем когда-либо, благодаря Пермскому бассейну .

Венесуэла имеет месторождения нефтяных песков, схожие по размеру с месторождениями Канады, и приблизительно равные мировым запасам обычной нефти. Битуминозные пески пояса Ориноко в Венесуэле менее вязкие, чем нефтяные пески Атабаски в Канаде , что означает, что их можно добывать более традиционными способами, но они залегают слишком глубоко, чтобы их можно было извлечь открытым способом . Оценки извлекаемых запасов пояса Ориноко варьируются от 100 миллиардов баррелей (16 × 10 9  м 3 ) до 270 миллиардов баррелей (43 × 10 9  м 3 ). В 2009 году USGS обновила это значение до 513 миллиардов баррелей (8,16 × 10 10  м 3 ). [33]^^

Хотя это и не фактический источник нетрадиционной нефти, процессы, которые преобразуют другие углеводороды в жидкое топливо, заслуживают почетного упоминания, поскольку, как и нетрадиционная нефть, они являются «нетрадиционными» и очень дорогими в производстве. Они включают сжижение угля или газ в жидкости , которые производят синтетическое топливо из угля или природного газа через процесс Фишера-Тропша , процесс Бергиуса или процесс Каррика .

Открытия

Пик мировых открытий нефтяных месторождений пришелся на 1960-е годы.

Все легкие нефть и газ в мире уже практически найдены. Теперь предстоит более сложная работа по поиску и добыче нефти в более сложных условиях и рабочих зонах.

—  Уильям Дж. Каммингс, представитель компании Exxon-Mobil, декабрь 2005 г. [34]

Совершенно очевидно, что шансов найти сколько-нибудь значительное количество новой дешевой нефти не так уж много. Любая новая или нетрадиционная нефть будет дорогой.

—  Лорд Рон Оксбург , бывший председатель Shell, октябрь 2008 г. [35]

Глобальные открытия нефтяных месторождений достигли пика в 1960-х годах [36] и составили около 55 миллиардов баррелей (8,7 × 10 9  м 3 ) в год. [37] Совсем недавно, 2021 год был худшим годом для открытий месторождений нефти и газа, начиная с 1946 года. [38] Этого следовало ожидать от ограниченного ресурса. Но, несмотря на спад в открытии новых месторождений, сообщенные доказанные запасы сырой нефти, оставшиеся в земле в 2014 году, которые составили 1490 миллиардов баррелей, более чем в четыре раза превысили доказанные запасы 1965 года, составлявшие 354 миллиарда баррелей. [39] Исследователь из Управления энергетической информации США отметил, что после первой волны открытий в регионе большая часть прироста запасов нефти и природного газа происходит не за счет открытия новых месторождений, а за счет расширений и дополнительного газа, обнаруженного на существующих месторождениях. [40]

В отчете Центра энергетических исследований Великобритании отмечалось, что термин «открытие» часто используется двусмысленно, и объяснялось кажущееся противоречие между падающими темпами открытия с 1960-х годов и ростом запасов явлением роста запасов. В отчете отмечалось, что увеличение запасов в пределах месторождения может быть обнаружено или разработано с помощью новых технологий через годы или десятилетия после первоначального открытия. Но из-за практики «датирования задним числом» любые новые запасы в пределах месторождения, даже те, которые будут открыты через десятилетия после открытия месторождения, приписываются году первоначального открытия месторождения, создавая иллюзию того, что открытие не поспевает за добычей. [41]

По имеющимся данным, с 2010 года поиск новой нефти стал намного сложнее и дороже, поскольку производителям нефти пришлось искать ее в более отдаленных и негостеприимных частях планеты. [42]

Запасы нефти

Доказанные запасы нефти , 2013 г.

Различные классы потенциальных запасов обычной сырой нефти включают сырую нефть с 90%-ной уверенностью в том, что ее технически возможно добыть из резервуаров (через ствол скважины с использованием первичных, вторичных, улучшенных, расширенных или третичных методов); всю сырую нефть с 50%-ной вероятностью добычи в будущем (вероятная); и обнаруженные запасы, которые имеют 10%-ную вероятность добычи в будущем (возможная). Оценки запасов, основанные на них, называются 1P, доказанные (вероятность не менее 90%); 2P, доказанные и вероятные (вероятность не менее 50%); и 3P, доказанные, вероятные и возможные (вероятность не менее 10%) соответственно. [43]

Как уже говорилось ранее, нефть делится на разные типы, поэтому тем, кто подсчитывает запасы, следует это иметь в виду. Традиционные запасы нефти отличаются от нетрадиционных запасов.

Опасения по поводу заявленных запасов нефти

[Мировые] резервы запутаны и фактически раздуты. Многие из так называемых резервов на самом деле являются ресурсами. Они не разграничены, они недоступны, они не доступны для производства.

—  Садад Аль Хусейни , бывший вице-президент Aramco , выступление на конференции «Нефть и деньги», октябрь 2007 г. [44]

Садад Аль Хусейни подсчитал, что 300 миллиардов баррелей (48 × 10 9  м 3 ) из 1200 миллиардов баррелей (190 × 10 9  м 3 ) доказанных мировых запасов следует перевести в категорию спекулятивных ресурсов. [44]^^

График заявленных запасов ОПЕК, показывающий скачки заявленных запасов без учета связанных с этим открытий, а также отсутствие истощения, несмотря на годовую добычу

Одной из трудностей в прогнозировании даты пика добычи нефти является непрозрачность, окружающая запасы нефти, классифицируемые как «доказанные». Во многих крупных странах-производителях большинство заявлений о запасах не подвергались внешнему аудиту или проверке. [45]

В большинстве случаев подтвержденные запасы указываются нефтяными компаниями, странами-производителями и странами-потребителями. У всех трех есть причины завышать свои подтвержденные запасы: нефтяные компании могут стремиться увеличить свою потенциальную стоимость; страны-производители получают более сильный международный статус ; а правительства стран-потребителей могут искать средства для укрепления чувств безопасности и стабильности в своих экономиках и среди потребителей. [45]

Основные расхождения возникают из-за проблем с точностью данных, предоставленных Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Помимо возможности того, что эти страны завышали свои запасы по политическим причинам (в периоды отсутствия существенных открытий), более 70 стран также следуют практике не сокращать свои запасы для учета ежегодной добычи. Аналитики предполагают, что у стран-членов ОПЕК есть экономические стимулы преувеличивать свои запасы, поскольку система квот ОПЕК позволяет странам с большими запасами производить больше. [45] [46]

Запасы нетрадиционной нефти

Рудник и завод компании Syncrude's Mildred Lake недалеко от Форт-Мак-Мюррей , Альберта

Поскольку традиционная нефть становится менее доступной, ее можно заменить производством жидкостей из нетрадиционных источников, таких как плотная нефть , нефтяные пески , сверхтяжелые нефти, технологии переработки газа в жидкость , технологии переработки угля в жидкость , технологии производства биотоплива и сланцевая нефть . [47] В 2007 году и последующих изданиях International Energy Outlook слово «нефть» было заменено на «жидкости» в таблице мирового потребления энергии . [48] [49] В 2009 году биотопливо было включено в «жидкости» вместо «возобновляемых источников энергии». [50] Включение газоконденсатных жидкостей, побочного продукта добычи природного газа, в «жидкости» подверглось критике, поскольку это в основном химическое сырье, которое, как правило, не используется в качестве транспортного топлива. [51]

Добыча нефти в Техасе снизилась с пика в 1972 году, но возобновилась в 2010-х годах из-за добычи нефти из плотных пород. ПРИМЕЧАНИЕ: эта диаграмма устарела, и по состоянию на 2024 год Техас добывает 5,7 млн ​​баррелей в день (2080 млн баррелей в год). [52]

Оценки запасов основаны на рентабельности, которая зависит как от цены на нефть, так и от себестоимости добычи. Следовательно, нетрадиционные источники, такие как тяжелая сырая нефть, нефтеносные пески и горючие сланцы, могут быть включены, поскольку новые методы снижают стоимость добычи. [ 53] С изменением правил SEC [ 54] нефтяные компании теперь могут регистрировать их как доказанные запасы после открытия карьера или термального объекта для добычи . Эти нетрадиционные источники более трудоемки и ресурсоемки для добычи, однако требуют дополнительной энергии для переработки, что приводит к более высоким производственным затратам и выбросам парниковых газов на баррель (или эквивалент барреля) в три раза больше на основе «от скважины до резервуара» или на 10–45% больше на основе «от скважины до колес», что включает углерод, выделяемый при сгорании конечного продукта. [55] [56]

В то время как используемая энергия, необходимые ресурсы и экологические последствия добычи нетрадиционных источников традиционно были непомерно высокими, основными нетрадиционными источниками нефти, рассматриваемыми для крупномасштабной добычи, являются сверхтяжелая нефть в поясе Ориноко в Венесуэле , [57] нефтеносные пески Атабаски в западно-канадском осадочном бассейне , [58] и горючие сланцы формации Грин-Ривер в Колорадо , Юте и Вайоминге в Соединенных Штатах. [59] [60] Энергетические компании, такие как Syncrude и Suncor, добывали битум в течение десятилетий, но добыча значительно возросла в последние годы с развитием гравитационного дренажа с использованием пара и других технологий добычи. [61]

Чак Мастерс из USGS оценивает, что «Вместе взятые, эти месторождения ресурсов в Западном полушарии приблизительно равны выявленным запасам обычной сырой нефти, аккредитованным на Ближнем Востоке». [62] Органы, знакомые с ресурсами, полагают, что мировые конечные запасы нетрадиционной нефти в несколько раз больше, чем запасы обычной нефти, и будут весьма прибыльными для компаний в результате более высоких цен в 21 веке. [63] В октябре 2009 года USGS обновила извлекаемую «среднюю стоимость» битуминозных песков Ориноко (Венесуэла) до 513 миллиардов баррелей (8,16 × 10 10  м 3 ), с 90% вероятностью нахождения в диапазоне 380-652 миллиардов баррелей (103,7 × 10 9  м 3 ), что делает эту область «одним из крупнейших в мире извлекаемых скоплений нефти». [33]^

Нетрадиционные ресурсы намного больше обычных. [64]

Более того, нефть, добываемая из этих источников, обычно содержит загрязняющие вещества, такие как сера и тяжелые металлы , добыча которых требует больших энергозатрат и в некоторых случаях может оставлять хвосты , пруды, содержащие углеводородный шлам. [55] [65] То же самое относится к большей части неразработанных запасов традиционной нефти на Ближнем Востоке , большая часть которых тяжелая, вязкая и загрязнена серой и металлами до такой степени, что ее невозможно использовать. [66] Однако высокие цены на нефть делают эти источники более финансово привлекательными. [46] Исследование Wood Mackenzie предполагает, что к началу 2020-х годов все дополнительные поставки нефти в мире, скорее всего, будут поступать из нетрадиционных источников. [67]

Производство

В глобальном масштабе добыча нефти очень концентрирована. Не только географически в зависимости от страны, но и в зависимости от самих месторождений. По состоянию на 2014 год было признано, что 25 нефтяных месторождений составляют 25% мировой добычи нефти, а несколько сотен «гигантских» нефтяных месторождений (запасы более 500 миллионов баррелей) составляют 50% мировой добычи нефти. [68] [69] В глобальном масштабе количество нефтяных месторождений оценивается в 50 000-70 000. [68] Кроме того, теперь признано, что мировые открытия нефтяных месторождений были меньше, чем мировая годовая добыча нефти примерно с 1980 года. [70] [38]

Совсем недавно были проведены некоторые исследования чистой энергии добычи нефти. [71] Что касается производства энергии, то также имеет значение «энергетическая окупаемость инвестиций» (EROI) . Проще говоря, для производства энергии необходимо также инвестировать некоторую энергию, а EROI — это окупаемость инвестиций в энергетическом выражении. Что касается традиционной и нетрадиционной нефти, признано, что традиционная нефть предлагает гораздо более высокую EROI, чем нетрадиционные источники нефти. [71] В действительности EROI ощущается через себестоимость добычи. Более высокая EROI обычно означает более низкую себестоимость добычи и более высокую (денежную) прибыль для нефтяной компании, а более низкая EROI обычно означает более высокую себестоимость добычи и более низкую (денежную) прибыль для нефтяной компании. Более высокие инвестиции в энергию означают физическое использование большего количества материалов (для производства которых требуется энергия) для производства энергии. Источники нефти с более низким EROI теоретически более вредны для окружающей среды, чем источники с более высоким EROI, из-за большего количества ресурсов, необходимых для добычи нефти. [72] Например, строительство гигантской нефтяной вышки приводит к большим выбросам парниковых газов, но является необходимым условием для доступа к «трудным» глубоководным шельфовым запасам нефти.

Спад добычи нефти

К 2007 году добыча нефти на Аляске сократилась на 70% по сравнению с пиком в 1988 году.

Как конечный ресурс, естественно, каждое нефтяное месторождение в конечном итоге приходит в упадок. Как правило, профиль добычи типичной нефтяной скважины таков: сначала добыча увеличивается, затем она стабилизируется, а затем снижается. [73] Это основное предположение теории пика Хабберта . На диаграмме справа показано снижение добычи нефти на Аляске с 1980-х годов, что отражает типичную картину снижения среди большинства нефтяных месторождений.

Между тем, добыча нетрадиционной нефти следует разному профилю добычи в зависимости от типа. Для плотной нефти добыча начинается на максимуме или около максимума, а затем быстро достигает пика и остается постоянной. [74]

Как упоминалось ранее в разделе о добыче, добыча нефти очень сконцентрирована на нескольких месторождениях, поэтому эти несколько месторождений (из всех месторождений) могут диктовать, куда будет направлена ​​добыча нефти. Если эти несколько месторождений придут в упадок, то вся добыча нефти сократится. В 2019 году, когда Saudi Aramco вышла на биржу, было обнаружено, что нефтяное месторождение Гавар , которое является крупнейшим нефтяным месторождением в мире, производит гораздо меньше, чем предполагалось в то время. [75] Хотя официальных данных нет, некоторые аналитики считают, что месторождение Гавар вступило в упадок, [76] [77] что подтверждается вышеупомянутыми новостями 2019 года.

По данным EIA США, в 2006 году старший вице-президент Saudi Aramco Абдулла Саиф подсчитал, что ее существующие месторождения сокращаются со скоростью от 5% до 12% в год. [78] Согласно исследованию крупных нефтяных месторождений (запасы более 500 миллионов баррелей), опубликованному в 2009 году, средний темп сокращения наземных месторождений составил около 5%, а морских месторождений — около 9,5%. [79] Международное энергетическое агентство в своем отчете World Energy Outlook 2008 сообщило о ежегодном темпе сокращения в 5,1% на 800 крупнейших в мире нефтяных месторождениях . [80] В 2013 году неофициальное исследование 733 гигантских нефтяных месторождений пришло к выводу, что осталось только 32% от окончательно извлекаемой нефти. [81]

Требовать

Потребление нефти в баррелях в день на душу населения (более темные цвета обозначают большее потребление, серый цвет обозначает отсутствие данных) (источник: статистика NationMaster, 2007-01-13)

Пик спроса на нефть

В последнее время «пик спроса на нефть» стал более популярной интерпретацией пика нефти. Международное энергетическое агентство (МЭА) утверждает, что мир сначала намеренно сократит спрос на нефть, прежде чем проблемы с поставками фактически станут проблемой, как для решения проблемы изменения климата и выбросов парниковых газов . [82]

В отличие от пикового спроса на нефть, пик нефти, как правило, касается мирового предложения нефти ввиду важности нефти для мировой экономики.

Центральная идея вращается вокруг технологических достижений, таких как разработка электромобилей и потенциально биотоплива, чтобы постепенно отказаться от автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем. Тогда, теоретически, спрос на нефть со временем упадет. [5]

За последние 4 десятилетия спрос на нефть постоянно рос . [83] Как правило, спрос на нефть увеличивается, если только не происходит рецессия. Недавно, в 2020 году, спрос на нефть резко упал по сравнению с уровнем 2019 года из-за пандемии COVID-19 , но быстро восстановился к 2022 году.

В 2020 году British Petroleum (BP) заявила, что мир достиг пика спроса на нефть, предсказав, что спрос на нефть никогда не восстановится до уровня, предшествовавшего пандемии, из-за растущего распространения электромобилей и более активных действий по борьбе с изменением климата . [84]

По состоянию на 2023 год новые прогнозы Enverus Intelligence Research и Управления энергетической информации США предполагают, что пик спроса на нефть наступит не раньше 2030 года. Enverus прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет 108 миллионов баррелей в день к 2030 году, что обусловлено более медленными улучшениями в экономии топлива и принятии электромобилей в США. Аналогичным образом, EIA обновило свои оценки, прогнозируя, что мировое потребление жидкого топлива составит 102,91 миллиона баррелей в день в 2024 году и 104,26 миллиона баррелей в день в 2025 году из-за более высокого, чем ожидалось, потребления за пределами ОЭСР . Эти обновления указывают на продолжающийся рост спроса на нефть, потенциально превышающий допандемические уровни. [85]

В 2024 году ОПЕК предположила, что мировой спрос на нефть не снизится. [86]

Нефть как компонент спроса на энергию

Спрос на энергию распределяется между четырьмя основными секторами: транспорт, жилой сектор, коммерческий сектор и промышленность. [87] Спрос на нефть в первую очередь касается транспортного сектора, поскольку 50% потребления нефти в странах ОЭСР приходится на автомобильные перевозки. [88] Это является результатом распространения транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего сгорания . Поэтому транспорт представляет особый интерес для тех, кто стремится смягчить последствия пика добычи нефти.

По прогнозам МЭА , к 2023 году 90% роста мирового спроса на нефть будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. [89] По состоянию на 2022 год Китай и Индия являются вторым и третьим по величине потребителями нефти в мире. [90] Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим потребителем нефти в мире (по состоянию на 2022 год). [90]

Как правило, когда страны экономически развиваются , они используют больше энергии, в том числе больше нефти. [91] В последние годы Китай превзошел Соединенные Штаты как крупнейший в мире импортер сырой нефти в 2015 году. [92] Это стало результатом развития Китая в дополнение к снижению экспорта нефти из США из-за увеличения добычи нефти из плотных пород в США. [93]

Экономический рост

Мировое потребление нефти 1980–2013 (Управление энергетической информации)

Некоторые аналитики утверждают, что стоимость нефти оказывает глубокое влияние на экономический рост из-за ее ключевой роли в добыче ресурсов, а также в переработке, производстве и транспортировке товаров. [94] [95] Сравнивая ВВП и потребление энергии, можно увидеть четко определенную корреляцию между более высоким ВВП и более высоким потреблением энергии. [91] В некоторой степени это интуитивное наблюдение, поскольку жители очень неразвитых стран потребляют небольшое количество энергии (не электричество), в то время как жители развитых стран потребляют большое количество энергии (потребление электроэнергии, потребление бензина), и это использование энергии преобразуется в экономическую активность.

Более пессимистично настроенные аналитики высказывают опасения, что если предположить резкий скачок цен на нефть, то мировая экономика может оказаться не в состоянии ее оплатить, что приведет к разрыву между ценой на нефть, которая нужна производителям нефти для поддержания поставок, и ценой на нефть, которая нужна потребителям, чтобы иметь возможность себе позволить что-то. [96] Это частично произошло в последние годы с резким ростом цен на нефть в 2022 году [97] и последующим выпуском Стратегического нефтяного резерва США в 2022 году с целью снижения цен на нефть. [98]

Возможные последствия

Широкое использование ископаемого топлива было одним из важнейших стимулов экономического роста и процветания со времен промышленной революции [99] , позволяя людям участвовать в утилизации или потреблении энергии с большей скоростью, чем она заменяется. Некоторые предполагают, что когда добыча нефти значительно сократится, человеческая культура и современное технологическое общество будут вынуждены радикально измениться. Рост цен на нефть в результате пика добычи нефти может серьезно повлиять на стоимость транспорта, продуктов питания, отопления и электроэнергии во всем мире. Недавний пример этого наблюдался после вторжения России в Украину в 2022 году; глобальный скачок цен на нефть и энергоносители усугубил глобальный энергетический кризис (с 2021 года по настоящее время) .

Влияние ограничений поставок нефти, если они произойдут, будет во многом зависеть от того, насколько серьезными являются ограничения, а также от разработки и принятия эффективных альтернатив .

Энергопотребление мирового транспорта по типу топлива, 2012 г. Примечание: хотя статистика и устарела, ее общая идея не сильно изменилась по состоянию на 2021 г. [100]

Возможные долгосрочные последствия для образа жизни человека

Производство товаров в 2024 году будет сильно глобализировано, при этом почти все основные цепочки поставок будут полагаться на дизельное топливо или мазут для питания почти всех мировых перевозок и авиационное топливо для питания всех самолетов. [101] Исследование Геологической службы Финляндии показало, что 90% цепочки поставок всех промышленно производимых товаров зависят от услуг или продуктов, полученных из нефти, [69] а данные Всемирного банка показывают, что более 30% мирового ВВП приходится на экспорт товаров и услуг. [102] Многие страны с высокоразвитой экономикой зависят от импорта продовольствия (например, Соединенное Королевство производило чуть менее половины внутреннего потребления продовольствия по состоянию на 2021 год [103] ), что означает, что сбой в торговле из-за пика добычи нефти усугубит продовольственную необеспеченность .

Поскольку авиация в основном использует реактивное топливо, получаемое из сырой нефти, прогнозируется, что коммерческая авиация придет в упадок вместе с мировой добычей нефти, поскольку тогда она станет недоступной для большинства людей. [104] Альтернативы, такие как электрические самолеты, выглядят многообещающе, но еще не доказали свою коммерческую жизнеспособность по состоянию на 2024 год, [105] в то время как гибридные подходы, такие как 50%-ная смесь авиационного биотоплива или использование металлических парусов на грузовых судах [106], по-прежнему зависят от нефти.

Возможные последствия для сельского хозяйства

Поставки нефти абсолютно необходимы для современного сельского хозяйства . Дизельное топливо и агрохимикаты , такие как пестициды и удобрения, напрямую производятся из углеводородов . [107] Согласно Our World in Data , по состоянию на 2015 год искусственные удобрения кормят более 3,5 млрд человек. [108]

Крупнейшим потребителем ископаемого топлива в современном сельском хозяйстве является производство аммиака для удобрений с помощью процесса Габера , [107] который необходим для высокоурожайного интенсивного сельского хозяйства . Конкретным ископаемым топливом, используемым для производства удобрений, является в первую очередь природный газ , для получения водорода с помощью паровой конверсии .

В последнее время некоторые предполагают, что водород можно получать без использования ископаемого топлива, используя возобновляемую электроэнергию для электролиза . Но по состоянию на 2024 год это остается коммерчески невыгодным. [109]

Возможное смягчение

В 2005 году Министерство энергетики США опубликовало отчет под названием « Пик мировой добычи нефти: последствия, смягчение и управление рисками ». [110] В нем , известном как отчет Хирша , говорилось: «Пик мировой добычи нефти ставит перед США и миром беспрецедентную проблему управления рисками». [111] Чтобы избежать серьезных социальных и экономических последствий, которые может повлечь за собой глобальное снижение добычи нефти, в отчете Хирша подчеркивалась необходимость поиска альтернатив, по крайней мере за десять-двадцать лет до пика, и постепенного отказа от использования нефти в течение этого времени. [110] Это было похоже на план, предложенный для Швеции в том же году. Такое смягчение могло бы включать энергосбережение и замену топлива. Время реагирования на смягчение имеет решающее значение. Преждевременное начало было бы нежелательным, но если начать слишком поздно, это может быть более дорогостоящим и иметь более негативные экономические последствия. [112]

Два крупнейших потребителя нефти, Китай (второй в мире) и Индия (третий в мире), предпринимают множество шагов, чтобы не увеличивать потребление сырой нефти, поощряя использование возобновляемых источников энергии. [113]

Методы, предложенные для смягчения этих городских и пригородных проблем, включают использование транспортных средств, не использующих нефть, таких как электромобили , развитие, ориентированное на транзит , города без автомобилей , велосипеды , легкорельсовые транспортные средства , интеллектуальный рост , общее пространство , городскую консолидацию , городские поселки и новый урбанизм .

Экономическая теория, которая была предложена в качестве средства, заключается во введении экономики устойчивого состояния . Такая система могла бы включать в себя налог, смещающийся с дохода на истощение природных ресурсов (и загрязнение), а также ограничение рекламы, которая стимулирует спрос и рост населения. Она также могла бы включать в себя институт политики, которая отходит от глобализации и движется к локализации, чтобы экономить энергетические ресурсы, предоставлять местные рабочие места и поддерживать местные полномочия по принятию решений. Политика зонирования могла бы быть скорректирована для содействия экономии ресурсов и устранения разрастания. [114] [115]

Потенциальные положительные аспекты

Известно, что сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам парниковых газов , которые вызывают изменение климата . Поэтому сокращение использования нефти будет иметь чистый положительный эффект для окружающей среды.

Пермакультура рассматривает пик добычи нефти как огромный потенциал для позитивных изменений, предполагая, что страны будут действовать дальновидно. Восстановление местных продовольственных сетей, производство зеленой энергии и общая реализация « культуры энергетического спуска » считаются этическими ответами на признание ограниченности ископаемых ресурсов. [116]

Движение Transition Towns , начавшееся в Тотнесе , Девон [117] и распространившееся по всему миру благодаря «The Transition Handbook» ( Роб Хопкинс ) и Transition Network, рассматривает реструктуризацию общества для большей местной устойчивости и экологического управления как естественный ответ на сочетание пика добычи нефти и изменения климата. [118]

Прогнозы

Идея о том, что темпы добычи нефти достигнут пика и необратимо снизятся, стара. В 1919 году Дэвид Уайт, главный геолог Геологической службы США , писал о нефти США: «... пик добычи скоро будет пройден, возможно, в течение 3 лет». [119] В 1953 году Юджин Айерс, исследователь Gulf Oil , прогнозировал, что если конечные извлекаемые запасы нефти США составят 100 миллиардов баррелей, то добыча в США достигнет пика не позднее 1960 года. Если конечные извлекаемые запасы составят 200 миллиардов баррелей, что, как он предупреждал, было пустым звуком, пик добычи в США наступит не позднее 1970 года. Аналогично для мира он прогнозировал пик где-то между 1985 годом (один триллион баррелей конечных извлекаемых запасов) и 2000 годом (два триллиона баррелей извлекаемых запасов). Айерс делал свои прогнозы без математической модели. Он писал: «Но если сделать кривую разумной, то вполне возможно адаптировать к ней математические выражения и таким образом определить пиковые даты, соответствующие различным конечным извлекаемым запасам» [120].

Наблюдая за прошлыми открытиями и уровнями добычи, а также прогнозируя будущие тенденции открытий, геолог М. Кинг Хабберт использовал статистическое моделирование в 1956 году, чтобы предсказать, что добыча нефти в Соединенных Штатах достигнет пика между 1965 и 1971 годами. [121] Хотя этот прогноз действовал в течение многих десятилетий, [122] совсем недавно, в 2018 году, суточная добыча нефти в Соединенных Штатах наконец превысила свой предыдущий пик в 1970 году. [123] [124] Хабберт использовал полулогистическую криволинейную модель (иногда неверно сравниваемую с нормальным распределением ). Он предположил, что темпы добычи ограниченного ресурса будут следовать примерно симметричному распределению. В зависимости от пределов эксплуатируемости и давления рынка, рост или спад добычи ресурса с течением времени может быть более резким или более стабильным, казаться более линейным или изогнутым. [125] Эта модель и ее варианты теперь называются теорией пика Хабберта ; они использовались для описания и прогнозирования пика и спада добычи в регионах, странах и многонациональных областях. [125] Та же теория была применена и к другим видам производства с ограниченными ресурсами.

В комплексном исследовании истощения запасов нефти, проведенном в 2009 году Центром энергетических исследований Великобритании, отмечено: [126]

Мало кто из аналитиков теперь придерживается симметричной колоколообразной кривой производства. Это правильно, поскольку нет естественной физической причины, по которой производство ресурса должно следовать такой кривой, и мало эмпирических доказательств того, что это так.

—  Бентли и др., Сравнение прогнозов мировых поставок нефти

В отчете отмечалось, что Хабберт использовал логистическую кривую, потому что она была математически удобна, а не потому, что он считал ее буквально правильной. Исследование показало, что в большинстве случаев асимметричная экспоненциальная модель обеспечивала лучшее соответствие (как в случае модели Seneca cliff [127] ), и что пики, как правило, возникали задолго до того, как была добыта половина нефти, в результате чего почти во всех случаях спад после пика был более постепенным, чем рост, предшествующий пику. [128]

Список прошлых предсказаний пика добычи нефти

В XXI веке прогнозы относительно будущей добычи нефти, сделанные в 2007 и 2009 годах, утверждали, что пик уже наступил, [129] [130] [44] [131] что добыча нефти находится на пороге пика, или что он наступит скоро. [132] [133] Спустя десятилетие мировая добыча нефти достигнет нового исторического максимума в 2018 году, поскольку разработки в области технологий добычи позволили значительно расширить добычу нефти из плотных пород в США . [134] [12] [135] Хотя мировая добыча нефти снизилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса , вызвавшей значительные сбои на нефтяных рынках, добыча в 2023 году достигла нового максимума в 101,73 миллиона баррелей в день в 2023 году. [136] [137]

Критика

Общие аргументы

Теория пика добычи нефти является спорной и стала предметом политических дебатов в США и Европе в середине 2000-х годов. Критики утверждали, что вновь обнаруженные запасы нефти предвосхитили пик добычи нефти. Некоторые утверждали, что добыча нефти из новых запасов нефти и существующих месторождений будет продолжать расти темпами, опережающими спрос, пока не будут найдены альтернативные источники энергии для текущей зависимости от ископаемого топлива . [138] [139] В 2015 году аналитики в нефтяной и финансовой отраслях утверждали, что «век нефти» уже достиг новой стадии, на которой избыточное предложение, появившееся в конце 2014 года, может сохраниться. [140] [141] Формировался консенсус о том, что стороны международного соглашения введут меры по ограничению сжигания углеводородов в попытке ограничить рост глобальной температуры до номинальных 2 °C, что, по прогнозам ученых, ограничит вред окружающей среде до приемлемых уровней. [142]

Другим аргументом против теории пика добычи нефти является снижение спроса со стороны различных вариантов и технологий, заменяющих нефть . [143] Федеральное финансирование США для разработки топлива из водорослей увеличилось с 2000 года из-за роста цен на топливо. [144] Многие другие проекты финансируются в Австралии, Новой Зеландии, Европе, на Ближнем Востоке и в других местах [145], и частные компании выходят на эту сферу. [146]

Представители нефтяной промышленности

Джон Хофмейстер, президент операций Royal Dutch Shell в США, соглашаясь с тем, что добыча обычной нефти вскоре начнет снижаться, раскритиковал анализ теории пика добычи нефти Мэтью Симмонса за то, что он «чрезмерно сосредоточен на одной стране: Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере и промежуточном производителе ОПЕК ». [147] Хофмейстер указал на большие запасы на внешнем континентальном шельфе США , которые, по оценкам, содержат 100 миллиардов баррелей (16 × 10 9  м 3 ) нефти и природного газа. Однако только 15% этих запасов в настоящее время пригодны для эксплуатации, значительная часть из них находится у берегов Техаса, Луизианы, Миссисипи и Алабамы. [147]^

Хофмайстер также указал на нетрадиционные источники нефти, такие как нефтяные пески Канады, где активно работала Shell. Канадские нефтяные пески — естественное сочетание песка, воды и нефти, обнаруженное в основном в Альберте и Саскачеване — как полагают, содержат один триллион баррелей нефти. Еще один триллион баррелей, как говорят, заключен в породах в Колорадо, Юте и Вайоминге [148] в форме сланца . Экологи утверждают, что основные экологические, социальные и экономические препятствия сделают добычу нефти в этих районах чрезмерно сложной. [149] Хофмайстер утверждал, что если бы нефтяным компаниям разрешили бурить больше в Соединенных Штатах, чтобы добывать еще 2 миллиона баррелей в день (320 × 10 3  м 3 /д), цены на нефть и газ не были бы такими высокими, как в конце 2000-х годов. В 2008 году он считал, что высокие цены на энергоносители вызовут социальные волнения, подобные беспорядкам Родни Кинга в 1992 году . [150]^

В 2009 году доктор Кристоф Рюль, главный экономист BP , выступил против гипотезы пика добычи нефти: [151]

Физический пик добычи нефти, который у меня нет оснований принимать как обоснованное утверждение ни по теоретическим, ни по научным, ни по идеологическим основаниям, был бы нечувствителен к ценам. ... Фактически вся гипотеза пика добычи нефти, которая заключается в том, что в земле есть определенное количество нефти, потребляемой с определенной скоростью, а затем она заканчивается, не реагирует ни на что ... Поэтому никогда не наступит момент, когда в мире закончится нефть, потому что всегда будет цена, по которой последняя капля нефти может очистить рынок. И вы можете превратить в нефть что угодно, если вы готовы заплатить финансовую и экологическую цену ... (Глобальное потепление), вероятно, будет более естественным пределом, чем все эти теории пика добычи нефти вместе взятые. ... Пик добычи нефти предсказывали 150 лет. Он никогда не происходил, и так будет продолжаться.

—  Доктор Кристоф Рюль, BP

Рюль утверждал, что основными ограничениями доступности нефти являются «надземные» факторы, такие как наличие персонала, опыта, технологий, инвестиционной безопасности, фондов и глобальное потепление, и что вопрос нефти заключается в цене, а не в физической доступности.

В 2008 году Дэниел Ергин из CERA предположил, что недавняя фаза высоких цен может способствовать будущему упадку нефтяной промышленности, не из-за полного истощения ресурсов или апокалиптического шока, а из-за своевременной и плавной настройки альтернатив. [152] Ергин продолжил: «Это уже пятый раз, когда говорят, что в мире заканчивается нефть. Каждый раз — будь то «бензиновый голод» в конце Первой мировой войны или «постоянный дефицит» 1970-х годов — технологии и открытие новых приграничных территорий изгоняли призрак упадка. Нет никаких оснований полагать, что на этот раз технологиям пришел конец». [153]

В 2006 году Клайв Мазер, генеральный директор Shell Canada, заявил, что запасы битумных углеводородов на Земле «практически бесконечны», имея в виду углеводороды в нефтеносных песках . [154]

Другие

В 2006 году адвокат и инженер-механик Питер В. Хубер утверждал, что в мире просто заканчивается «дешевая нефть», объясняя это тем, что по мере роста цен на нефть нетрадиционные источники становятся экономически жизнеспособными. Он предсказал, что «только битуминозные пески Альберты содержат достаточно углеводородов, чтобы обеспечить топливом всю планету на протяжении более 100 лет». [154]

Экологический журналист Джордж Монбиот ответил на доклад Леонардо Маугери 2012 года [155], предположив, что нефти (из нетрадиционных источников) более чем достаточно, чтобы «поджарить» мир с изменением климата. [156] Стивен Соррелл, старший преподаватель по исследованиям политики в области науки и технологий , Sussex Energy Group, и ведущий автор отчета UKERC Global Oil Depletion, и Кристоф МакГлейд, докторант Института энергетики UCL, раскритиковали предположения Маугери о темпах снижения. [157]

Смотрите также

Прогноз
Энергетическая политика
Экономика
Другие

Примечания

Цитаты

  1. ^ "International - Управление энергетической информации США (EIA)". www.eia.gov . Получено 25 января 2024 г. .
  2. ^ "Теория пика добычи нефти". Encyclopedia Britannica . Получено 4 августа 2021 г.
  3. ^ "Резюме – Нефть 2023 – Анализ". МЭА . Получено 17 января 2024 г.
  4. ^ "Трансатлантическая устойчивость приближает пик добычи нефти". www.ft.com . Получено 17 января 2024 г.
  5. ^ ab "Транспортное биотопливо – Возобновляемые источники энергии 2023 – Анализ". МЭА . Получено 16 января 2024 г. Биотопливо и возобновляемая электроэнергия должны сократить спрос на нефть в транспортном секторе примерно на 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день к 2028 году, что составляет более 7% от прогнозируемого спроса на нефть в транспортном секторе, а если учесть электроэнергию из невозобновляемых источников, таких как атомная энергия, природный газ и уголь, это значение возрастает почти до 9%.
  6. ^ ab "Petroleum - Status of the world oil supply". Encyclopedia Britannica . Получено 4 августа 2021 г.
  7. ^ Клементе, Джуд. «Нефтяные резервы, ресурсы и неограниченные будущие поставки США». Forbes . Получено 4 августа 2021 г.
  8. ^ ab "Wells, Wires, and Wheels - EROCI и трудный путь, который ждет нефть". Уголок инвестора . 2 августа 2019 г. Получено 25 сентября 2019 г.
  9. Кеннет С. Деффейес, Пик Хабберта: надвигающийся мировой дефицит нефти (Издательство Принстонского университета, 2001).
  10. ^ Хабберт, Мэрион Кинг (июнь 1956 г.). Ядерная энергия и ископаемое топливо «Практика бурения и добычи» (PDF) . Американский институт нефти. Сан-Антонио, Техас: Shell Development Company. стр. 22–27. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2008 г. . Получено 18 апреля 2008 г. .
  11. ^ "Standard Chartered заявляет, что пик спроса на нефть не неизбежен". OilPrice.com . Получено 18 июля 2024 г. .
  12. ^ ab "Глобальный спрос на нефть, возможно, прошел пик, говорится в отчете BP Energy". The Guardian . 13 сентября 2020 г. Получено 16 сентября 2020 г.
  13. ^ "Сейчас около 100 миллионов баррелей в сутки, когда спрос на нефть достигнет пика?". Устойчивость . 2 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 25 сентября 2019 г. Получено 25 сентября 2019 г.
  14. ^ "Сорта сырой нефти". www.mckinseyenergyinsights.com . Получено 18 января 2024 г. .
  15. ^ "определение традиционной нефти от Канадской ассоциации производителей нефти". Crude Oil . 2014. Архивировано из оригинала 23 марта 2015 года . Получено 4 декабря 2014 года .
  16. ^ "The Schlumberger Oilfield Glossary". Schlumberger . Архивировано из оригинала 15 мая 2017 года . Получено 16 августа 2015 года .
  17. ^ "Тяжелая сырая нефть". Введение в нефть . 2015. Получено 4 ноября 2015 .
  18. ^ "International - Управление энергетической информации США (EIA)". www.eia.gov . Получено 18 января 2024 г. .
  19. ^ "Глоссарий - Управление энергетической информации США (EIA)". www.eia.gov . Получено 18 января 2024 г. .
  20. ^ «Определение — Обычная нефть — Энергетическое наследие Альберты». www.history.alberta.ca . Получено 18 января 2024 г. .
  21. ^ Деланнуа, Луи; Лонгаретти, Пьер-Ив; Мерфи, Дэвид Дж.; Прадос, Эммануэль (15 декабря 2021 г.). «Пик нефти и переход к низкоуглеродной энергетике: перспектива чистой энергии». Applied Energy . 304 : 117843. Bibcode :2021ApEn..30417843D. doi :10.1016/j.apenergy.2021.117843. ISSN  0306-2619.
  22. ^ Мишо, Саймон (2020), GTK Oil с точки зрения критического сырья. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ подписи CC, doi : 10.13140/RG.2.2.16253.31203
  23. ^ «Данные о нефти и других жидкостях — Управление энергетической информации США (EIA)». www.eia.gov . Получено 18 января 2024 г. .
  24. ^ "Канада: общая добыча нефтяных песков 2021". Statista . Получено 18 января 2024 г. .
  25. ^ "The Schlumberger Oilfield Glossary". Schlumberger . Получено 6 сентября 2015 г. .
  26. ^ "Как работает гидравлический разрыв пласта". education.nationalgeographic.org . Получено 18 января 2024 г. .
  27. ^ «Что такое фрекинг и почему он вызывает споры?». BBC News . 6 августа 2011 г. Получено 18 января 2024 г.
  28. ^ "Битум и нефтяные пески". Введение в нефть . Получено 19 ноября 2015 г.
  29. ^ Брэди, Аарон (10 сентября 2021 г.). «Глобальная кривая стоимости сырой нефти показывает, что 90% проектов до 2040 года будут безубыточными ниже 50 долл. США за баррель». S&P Global Commodity Insights .
  30. Рашвески, Элиана (27 декабря 2022 г.). «Сланцевый бум Вака Муэрта в Аргентине подходит к концу». Рейтер . Проверено 18 января 2024 г.
  31. ^ Мушалик, Мэтт. "Пик сланцевой нефти в США в 2015 году". Пик сырой нефти . Получено 21 апреля 2016 года .
  32. ^ Управление энергетической информации США, Оценки добычи нефти из плотных пород, дата обращения 9 декабря 2017 г.
  33. ^ ab Кристофер Дж. Шенк; Трой А. Кук; Рональд Р. Шарпантье; Ричард М. Полластро; Тимоти Р. Клетт; Мэрилин Э. Теннисон; Марк А. Киршбаум; Майкл Э. Браунфилд и Джанет К. Питман. (11 января 2010 г.). "Оценка извлекаемых ресурсов тяжелой нефти нефтяного пояса Ориноко, Венесуэла" (PDF) . USGS . Получено 23 января 2010 г. .
  34. Доннелли, Джон (11 декабря 2005 г.). «Рост цен и новые глубоководные технологии открыли возможности для бурения на шельфе». Boston Globe . Получено 21 августа 2008 г.
  35. ^ «Следующий кризис: подготовка к пику добычи нефти». The Wall Street Journal . 11 февраля 2010 г.
  36. ^ Кэмпбелл, CJ (декабрь 2000 г.). «Презентация пика добычи нефти в Техническом университете Клаусталя». energycrisis.org . Получено 21 августа 2008 г.
  37. ^ Лонгвелл, Гарри Дж. (2002). «Будущее нефтегазовой промышленности: прошлые подходы, новые вызовы» (PDF) . Журнал World Energy . 5 (3): 100–104. Архивировано из оригинала (PDF) 3 октября 2008 г. . Получено 21 августа 2008 г. .
  38. ^ ab "Открытия месторождений нефти и газа находятся на самом низком уровне с 1946 года". Quartz . 28 декабря 2021 г. . Получено 18 января 2024 г. .
  39. ОПЕК, Ежегодный статистический бюллетень/Ежегодный статистический бюллетень 2014 г. Архивировано 23 апреля 2014 г. на Wayback Machine .
  40. Дэвид Ф. Морхаус, Сложная головоломка роста запасов нефти и газа. Архивировано 6 августа 2010 г. в Wayback Machine , Управление энергетической информации США, Natural Gas Monthly, июль 1997 г.
  41. ^ Стив Соррелл и др., Глобальное истощение запасов нефти , Центр энергетических исследований Великобритании, ISBN 1-903144-03-5 , стр. 24–25. 
  42. ^ "Расходы на разведку нефти резко возросли по мере роста рисков". Reuters . 11 февраля 2010 г.
  43. ^ Этерингтон, Джон; и др. "Сравнение выбранных классификаций запасов и ресурсов и связанных с ними определений" (PDF) . Общество инженеров-нефтяников . Получено 26 сентября 2016 г.
  44. ^ abc Cohen, Dave (31 октября 2007 г.). «Идеальный шторм». Ассоциация по изучению пика добычи нефти и газа. Архивировано из оригинала 7 июля 2011 г. Получено 27 июля 2008 г.
  45. ^ abc Laherrère, Jean; Hall, Charles AS; Bentley, Roger (1 января 2022 г.). «Сколько нефти осталось добыть миру? Сравнение методов оценки и отделение фактов от вымысла». Current Research in Environmental Sustainability . 4 : 100174. Bibcode :2022CRES....400174L. doi : 10.1016/j.crsust.2022.100174 . ISSN  2666-0490.
  46. ^ ab Maass Peter (21 августа 2005 г.). «Точка перелома». The New York Times . Получено 26 августа 2008 г.
  47. ^ IEO 2004 стр. 37
  48. ^ IEO 2006 Рисунок 3. стр. 2
  49. ^ IEO 2007 Рисунок 3. стр. 2
  50. ^ IEO 2009 Рисунок 2. стр. 1
  51. ^ Mearns, Euan (3 ноября 2014 г.). «Обновление мирового производства нефти и других жидких видов топлива». Energy Matters . Получено 21 августа 2015 г.
  52. ^ "Техасское месторождение сырой нефти". Управление энергетической информации США . Получено 18 января 2024 г.
  53. ^ Оуэн, Ник А. и др. (2010). «Состояние обычных мировых запасов нефти — шумиха или повод для беспокойства?». Энергетическая политика . 38 (8): 4743–4749. Bibcode : 2010EnPol..38.4743O. doi : 10.1016/j.enpol.2010.02.026.
  54. ^ "Модернизация отчетности по нефти и газу" (PDF) . 1 января 2010 г. (изменения правил вступили в силу) . SEC . Получено 29 марта 2010 г.
  55. ^ ab Боб Вебер. «Нефтяные пески Альберты: хорошо управляемая необходимость или экологическая катастрофа?». Moose Jaw Herald, The Canadian Press . Получено 29 марта 2010 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  56. Дуарте, Джо (28 марта 2006 г.). «Канадские битуминозные пески: хорошее, плохое и злое». RigZone . Получено 11 июля 2009 г.
  57. ^ Шенк, К. Дж. и др. «Оценка извлекаемых ресурсов тяжелой нефти нефтяного пояса Ориноко, Венесуэла» (PDF) . Геологическая служба США . Архивировано из оригинала (PDF) 24 февраля 2017 г. . Получено 16 ноября 2015 г. .
  58. ^ Секстон, Мэтт (2003). "Бутылочные пески: краткий обзор" . Получено 11 июля 2009 г.
  59. ^ Dyni, John R. (2003). "Геология и ресурсы некоторых мировых месторождений сланцевой нефти (Доклад на симпозиуме по сланцевой нефти в Таллинне, Эстония, 18–21 ноября 2002 г.)" (PDF) . Oil Shale. Научно-технический журнал . 20 (3): 193–252. doi :10.3176/oil.2003.3.02. ISSN  0208-189X . Получено 17 июня 2007 г. .
  60. ^ Джонсон, Гарри Р.; Кроуфорд, Питер М.; Бангер, Джеймс У. (2004). «Стратегическое значение ресурсов нефтяного сланца Америки. Том II: Ресурсы нефтяного сланца, технология и экономика» (PDF) . Офис заместителя помощника секретаря по запасам нефти; Управление по запасам нефти и сланцевого топлива ВМС ; Министерство энергетики США . Получено 23 июня 2007 г. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  61. ^ Ци Цзян; Брюс Торнтон; Джен Рассел-Хьюстон; Стив Спенс. (2010). «Обзор технологий термического восстановления для формаций Клируотер и Нижний Гранд-Рапидс в районе Холодного озера в Альберте» (PDF) . Журнал канадских нефтяных технологий . 49 (9): 2. Bibcode :2010BCaPG..49....2J. doi :10.2118/140118-PA. Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2021 г. . Получено 2 декабря 2016 г. .
  62. ^ Коварик, Билл. "Заблуждение о запасах нефти: доказанные запасы не являются мерой будущих поставок" . Получено 11 июля 2009 г.
  63. ^ Дюссо, Морис (2002). «Развивающиеся технологии для экономической разработки тяжелой нефти» (PDF) . Департамент энергетики провинции Альберта . Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2016 года . Получено 24 мая 2008 года . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  64. ^ Alboudwarej, Hussein; et al. (2006). "Highlighting Heavy Oil" (PDF) . Oilfield Review . Получено 24 мая 2008 г.
  65. ^ Weissman, Jeffrey G.; Kessler, Richard V. (20 июня 1996 г.). «Гидропереработка тяжелой сырой нефти в скважинах». Applied Catalysis A: General . 140 (1): 1–16. doi :10.1016/0926-860X(96)00003-8. ISSN  0926-860X.
  66. ^ Флеминг, Дэвид (2000). "After Oil". Prospect Magazine . Архивировано из оригинала 10 декабря 2011 года . Получено 20 декабря 2009 года .
  67. ^ Хойос, Карола (18 февраля 2007 г.). «Исследование показывает вредную охоту за дополнительной нефтью». Financial Times . Получено 11 июля 2009 г.
  68. ^ ab Höök, Mikael; Davidsson, Simon; Johansson, Sheshti; Tang, Xu (13 января 2014 г.). "Скорости снижения и истощения добычи нефти: комплексное исследование". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 372 (2006): 20120448. doi :10.1098/rsta.2012.0448. ISSN  1364-503X. PMID  24298082.
  69. ^ ab Michaux, Simon (2020). «GTK Oil с точки зрения критического сырья. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ подписи CC». doi : 10.13140/RG.2.2.16253.31203. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  70. ^ "Текущая ситуация с нефтью в мире". planetforlife.com . Получено 18 января 2024 г. .
  71. ^ ab L. Delannoy et al., «Пик нефти и переход к низкоуглеродной энергетике: перспектива чистой энергии» Applied Energy , 2021, т. 304, стр. 117843.
  72. ^ "Информационный листок о нетрадиционных ископаемых видах топлива". Центр устойчивых систем . Получено 18 января 2024 г.
  73. ^ "Теоретический профиль добычи нефтяного месторождения, описывающий различные стадии разработки в идеализированном случае". ResearchGate .
  74. ^ «Стареющие сланцевые скважины в США: годы оставшихся возможностей или растущие обязательства по выводу активов из эксплуатации?». JPT . 1 марта 2022 г. Получено 18 января 2024 г.
  75. ^ Блас, Хавьер (2 апреля 2019 г.). «Крупнейшее саудовское нефтяное месторождение истощается быстрее, чем кто-либо предполагал». Bloomberg .
  76. ^ «Каков реальный размер запасов нефти в Саудовской Аравии? (Часть 2/2)». blog.gorozen.com . Получено 18 января 2024 г. .
  77. ^ Resilience (9 августа 2022 г.). "Состояние мировой добычи нефти (часть 2)". resilience . Получено 18 января 2024 г.
  78. ^ "Country Analysis Briefs: Saudi Arabia". Управление энергетической информации США . Август 2008 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2007 г. Получено 4 сентября 2008 г.
  79. ^ Хёк, Микаэль; Хирш, Роберт; Алеклетт, Кьелл (1 июня 2009 г.). «Темпы истощения гигантских нефтяных месторождений и их влияние на мировую добычу нефти». Энергетическая политика . Энергоэффективность Китая. 37 (6): 2262–2272. Bibcode : 2009EnPol..37.2262H. doi : 10.1016/j.enpol.2009.02.020. ISSN  0301-4215.
  80. ^ "World Energy Outlook 2008 Executive Summary" (PDF) . Международное энергетическое агентство . 12 ноября 2008 г. . Получено 24 ноября 2008 г. . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  81. ^ Паттерсон, Рон (23 сентября 2015 г.). «Данные JODI и истощение гигантских месторождений». Пиковый баррель нефти . Получено 18 ноября 2015 г.
  82. ^ Лоулер, Алекс (24 октября 2023 г.). «Мировой спрос на нефть, газ и уголь достигнет пика к 2030 году, утверждает МЭА». Reuters .
  83. ^ "Глобальное потребление нефти 2022". Statista . Получено 19 января 2024 г. .
  84. ^ «BP заявляет, что мы уже достигли пика добычи нефти». Earther . 15 сентября 2020 г. Получено 3 октября 2020 г.
  85. ^ "EIR заявляет, что спрос на нефть не достигнет пика до 2030 года". www.rigzone.com . Получено 13 апреля 2024 г.
  86. ^ Рассел, Клайд (3 июня 2024 г.). «ОПЕК+ делает ставку на то, что прогноз спроса на сырую нефть верен». Reuters . Получено 10 июня 2024 г.
  87. ^ "Использование энергии объяснено - Управление энергетической информации США (EIA)". www.eia.gov . Получено 19 января 2024 г. .
  88. ^ "Разбивка спроса на нефть в ОЭСР по секторам в 2022 году". Statista . Получено 19 января 2024 года .
  89. ^ Ziomecki, Mariusz (20 декабря 2023 г.). «Азиатский энергетический рынок: новый глобальный эпицентр». GIS Reports . Получено 19 января 2024 г.
  90. ^ ab "Глобальное потребление нефти по странам в 2022 году". Statista . Получено 19 января 2024 года .
  91. ^ ab "Как энергия влияет на экономический рост? Обзор доказательств". Energy for Growth Hub . Получено 18 января 2024 г.
  92. ^ МакСпадден, Кевин. «Китай впервые стал крупнейшим в мире импортером сырой нефти». TIME . Time Inc . Получено 16 августа 2015 г.
  93. ^ "Импорт и экспорт нефти - Управление энергетической информации США (EIA)". www.eia.gov . Получено 19 января 2024 г. .
  94. ^ Тверберг, Гейл (10 августа 2015 г.). «Как экономический рост терпит неудачу». Наш конечный мир . Получено 10 января 2016 г.
  95. ^ Жиро, Гаэль (10 апреля 2014 г.). «Насколько рост зависит от первичной энергии» (PDF) .
  96. ^ Тверберг, Гейл (15 ноября 2013 г.). «Что впереди? Более низкие цены на нефть, несмотря на более высокие затраты на добычу». Our Finite World . Получено 10 января 2016 г.
  97. ^ «Цены на нефть выросли. Это делает бензин более дорогим для водителей США и помогает России вести войну». AP News . 25 сентября 2023 г. Получено 18 января 2024 г.
  98. ^ Блас, Хавьер (17 июня 2022 г.). «США истощают свой стратегический нефтяной резерв быстрее, чем кажется». Bloomberg . Получено 18 января 2024 г.
  99. ^ Ричи, Ханна ; Росадо, Пабло; Розер, Макс (5 января 2024 г.). «Ископаемое топливо». Наш мир в данных .
  100. ^ "Транспортное топливо". Energy.gov . Получено 18 января 2024 г. .
  101. ^ "Глобализация". education.nationalgeographic.org . Получено 19 января 2024 г. .
  102. ^ "Открытые данные Всемирного банка". Всемирный банк . Получено 3 марта 2024 г.
  103. ^ "Отчет о продовольственной безопасности Соединенного Королевства 2021: Тема 2: Источники поставок продовольствия в Великобритании" . Получено 3 марта 2024 г.
  104. ^ Эмма Нигрен (2008). «Авиационное топливо и пик нефти (диссертация)». Университет Уппсалы, UPTEC ES08 033. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |url=( помощь )
  105. ^ Питерс, Адель (12 января 2024 г.). «Этот электрический самолет — первый, который действительно может заменить коммерческие рейсы». FastCo Works . Получено 2 марта 2024 г.
  106. Синглтон, Том (21 августа 2023 г.). «Пионерское грузовое судно на ветровой энергии отправляется в плавание». BBC . Получено 2 марта 2024 г.
  107. ^ ab Woods, Jeremy; Williams, Adrian; Hughes, John K.; Black, Mairi; Murphy, Richard (27 сентября 2010 г.). «Энергия и продовольственная система». Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 365 (1554): 2991–3006. doi :10.1098/rstb.2010.0172. ISSN  0962-8436. PMC 2935130 . PMID  20713398. 
  108. ^ «Сколько людей кормят синтетические удобрения?». Наш мир в данных . Получено 18 января 2024 г.
  109. ^ Баттерворт, Лиз Ван, Пол (24 февраля 2023 г.). «Энергия из зеленого водорода будет дорогой, даже в 2050 году». sustainable.crugroup.com . Получено 18 января 2024 г. .{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  110. ^ ab Hirsch, Robert L. ; Bezdek, Roger; Wendling, Robert (февраль 2005 г.). "Пик мировой добычи нефти: последствия, смягчение и управление рисками" (PDF) . Science Applications International Corporation. Архивировано из оригинала (PDF) 15 декабря 2009 г. . Получено 28 ноября 2009 г. .
  111. ^ Хирш, Роберт Л. (февраль 2007 г.). «Пик мировой добычи нефти: последние прогнозы» (PDF) . Science Applications International Corporation/USDepartment of Energy, National Energy Technology Laboratory. Архивировано из оригинала (PDF) 13 августа 2011 г. . Получено 16 февраля 2013 г. .
  112. ^ Хирш, Роберт Л. и др. (2006). «Пик мировой добычи нефти и его смягчение». Журнал AIChE . 52 (1): 2–8. Bibcode : 2006AIChE..52....2H. doi : 10.1002/aic.10747 .
  113. ^ «Предпринимаются решительные шаги по сокращению импорта сырой нефти: Нарендра Моди». 28 января 2019 г. Получено 16 декабря 2019 г.
  114. ^ Центр по развитию устойчивой экономики
  115. ^ "Как говорить о конце роста: интервью с Ричардом Хайнбергом". Архивировано из оригинала 22 марта 2012 года . Получено 3 сентября 2011 года .
  116. ^ "Сценарии будущего – Введение" . Получено 13 февраля 2009 г.
  117. ^ Тотнес | Сеть переходов
  118. ^ "Rob Hopkins' Transition Handbook". YouTube . Архивировано из оригинала 21 декабря 2021 г. Получено 7 марта 2011 г.
  119. Дэвид Уайт, «Неразработанные запасы нефти в Соединенных Штатах», Труды Общества инженеров-автомобилестроителей , 1919, т. 14, часть 1, стр. 227.
  120. Юджин Айерс, «Перспективы развития нефтяной отрасли США: какова роль угля», Coal Age , август 1953 г., т. 58, № 8, стр. 70–73.
  121. ^ Хабберт, Мэрион Кинг (июнь 1956 г.). Ядерная энергия и ископаемое топливо «Практика бурения и добычи» (PDF) . Весеннее заседание Южного округа. Отдел производства. Американский институт нефти . Сан-Антонио , Техас : Shell Development Company . стр. 22–27. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2008 г. Получено 18 апреля 2008 г.
  122. ^ Деффейес, Кеннет С. (2002). Пик Хабберта: надвигающийся мировой дефицит нефти. Princeton University Press. ISBN 0-691-09086-6
  123. ^ "Добыча нефти в США впервые с 1970 года превысила 10 миллионов баррелей в день". CNBC . 31 января 2018 г. Получено 24 июля 2018 г.
  124. ^ "Новый рекорд по добыче нефти в США". ETF.com . Получено 24 июля 2018 г. .
  125. ^ ab Brandt, Adam R. (май 2007 г.). "Testing Hubbert" (PDF) . Energy Policy . 35 (5): 3074–3088. Bibcode :2007EnPol..35.3074B. doi :10.1016/j.enpol.2006.11.004. Архивировано из оригинала (PDF) 18 февраля 2011 г. . Получено 11 июля 2009 г. .
  126. ^ Роджер Бентли и др., «Сравнение прогнозов мировых поставок нефти», Центр энергетических исследований Великобритании, Обзор доказательств глобального истощения запасов нефти, Технический отчет 7, июль 2009 г., стр. 25
  127. ^ Барди, Уго . Эффект Сенеки: почему рост медленный, а крах быстрый. Springer, 2017.
  128. ^ Адам Брандт, «Методы прогнозирования будущих поставок нефти», Центр энергетических исследований Великобритании, Обзор доказательств глобального истощения запасов нефти, Технический отчет 6, июль 2009 г., стр. 21
  129. ^ Деффейес, Кеннет С. (19 января 2007 г.). «Текущие события — присоединяйтесь к нам, наблюдая за тем, как разворачивается кризис». Принстонский университет : Beyond Oil . Получено 27 июля 2008 г.
  130. ^ Циттель, Вернер; Шиндлер, Йорг (октябрь 2007 г.). "Crude Oil: The Supply Outlook" (PDF) . Energy Watch Group . EWG-Series No 3/2007. Архивировано из оригинала (PDF) 16 апреля 2016 г. . Получено 27 июля 2008 г. . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  131. ^ Кьелл Алеклетт; Микаэль Хёк; Кристофер Якобссон; Майкл Ларделли; Саймон Сноуден; Бенгт Сёдерберг (9 ноября 2009 г.). «Пик нефтяного века» (PDF) . Энергетическая политика. Архивировано из оригинала (PDF) 26 июля 2011 г. Получено 15 ноября 2009 г.
  132. ^ Koppelaar, Rembrandt HEM (сентябрь 2006 г.). "World Production and Peaking Outlook" (PDF) . Peakoil Nederland. Архивировано из оригинала (PDF) 25 июня 2008 г. Получено 27 июля 2008 г. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  133. ^ Ник А. Оуэн; Оливер Р. Индервилди; Дэвид А. Кинг (2010). «Состояние обычных мировых запасов нефти — шумиха или повод для беспокойства?». Энергетическая политика . 38 (8): 4743. Bibcode : 2010EnPol..38.4743O. doi : 10.1016/j.enpol.2010.02.026.
  134. ^ Джонсон, Кит (13 сентября 2018 г.). «Добыча нефти достигла рекордных уровней. Так почему же цены на нефть растут?». Foreign Policy . Получено 27 декабря 2018 г.
  135. ^ «Сколько сланцевой (плотной) нефти добывается в Соединенных Штатах? - FAQ - Управление энергетической информации США (EIA)».
  136. ^ "Short-Term Energy Outlook - Управление энергетической информации США (EIA)". www.eia.gov . Получено 25 января 2024 г. .
  137. ^ "INTERNATIONAL Petroleum and other liquids (US EIA)".
  138. ^ Уайл, Роб. «Пик нефти мертв». Business Insider . Получено 17 мая 2023 г.
  139. Голден, Марк (9 июля 2013 г.). «Исследователи Стэнфорда говорят, что опасения по поводу «пика добычи нефти» должны ослабнуть». Stanford Report.
  140. ^ Дейл, Спенсер (13 октября 2015 г.). Новая экономика нефти (PDF) (Отчет). BP . Получено 6 ноября 2015 г. .
  141. ^ Шиллинг , А. Гэри (20 августа 2015 г.). «Забавная вещь произошла на пути к 80 долларам за нефть». Bloomberg News . Bloomberg LP Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г. Получено 6 ноября 2015 г.
  142. ^ Колберт, Элизабет (24 августа 2015 г.). «Вес мира». The New Yorker . Condé Nast . Получено 6 ноября 2015 г. .
  143. ^ Смит, Карл. «Ни один пик добычи нефти на самом деле не умер». Forbes . Получено 17 мая 2023 г.
  144. ^ "Национальная дорожная карта технологий водорослевого биотоплива" (PDF). Министерство энергетики США, Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, Программа биомассы. Получено 3 апреля 2014 г.
  145. ^ Пиенкос, ПТ; Дарзинс, А. (2009). «Перспективы и проблемы биотоплива, полученного из микроводорослей». Биотопливо, биопродукты и биопереработка . 3 (4): 431. doi :10.1002/bbb.159. S2CID  10323847.
  146. ^ Дарзинс, А., 2008. Недавние и текущие исследования и мероприятия по составлению дорожной карты: обзор. Национальный семинар по дорожной карте технологий водорослевого биотоплива, Мэрилендский университет.
  147. ^ ab Stier, Kenneth (20 марта 2008 г.). «Теория пика добычи нефти: иссякнут ли запасы нефти?». CNBC News . Получено 16 ноября 2015 г.
  148. Кеннет Стир (20 марта 2008 г.). «Теория пика добычи нефти: иссякнут ли запасы нефти?». CNBC . Получено 26 апреля 2011 г.
  149. Джон Лаумер (26 декабря 2007 г.). «Возвращение к сланцевой нефти Колорадо?». TreeHugger. Архивировано из оригинала 13 июля 2011 г. Получено 8 мая 2008 г.
  150. ^ Чарли Роуз . "Разговор с Джоном Хофмайстером". PBS. Архивировано из оригинала 17 октября 2008 года . Получено 29 марта 2008 года .
  151. ^ "BP: Preisschwankungen werden wahrscheinlich zunehmenen, Интервью (на английском языке) с доктором Кристофом Рюлем, Mittwoch 1" . Еврактив. Октябрь 2008 года . Проверено 11 июля 2009 г.
  152. Financial Times Germany, 29 мая 2008 г. Дэниел Йергин: Öl am Wendepunkt (Нефть в поворотной точке)
  153. ^ Аль-Наими, Али (2016). Из пустыни . Великобритания: Портфельный пингвин. стр. 244–246. ISBN 9780241279250.
  154. ^ ab "Миф: В мире заканчивается нефть". ABC News. 12 мая 2006 г. Получено 26 апреля 2011 г.
  155. ^ Маугери, Леонардо. «Нефть: следующая революция» Дискуссионный документ 2012–10, Белферский центр науки и международных отношений , Гарвардская школа Кеннеди , июнь 2012 г. Получено 13 июля 2012 г.
  156. ^ Монбиот, Джордж. «Мы ошибались, когда говорили о пике добычи нефти. Ее хватит, чтобы поджарить нас всех» The Guardian , 2 июля 2012 г. Получено 13 июля 2012 г.
  157. ^ Мирнс, Юэн. «Критическая оценка предположений Леонардо Маугери о темпах спада» The Oil Drum , 10 июля 2012 г.

Дополнительная информация

Книги

Статьи

Документальные фильмы

Подкасты

Внешние ссылки