Ископаемое топливо
Ископа́емое то́пливо — каменный уголь, нефть, горючий сланец, природный газ и его гидраты, торф и другие горючие минералы и вещества из группы каустобиолитов, применяемые в основном как топливо.


Добываются под землёй или открытым способом. Образование ископаемого топлива происходило в процессе разложения в анаэробных условиях, под воздействием тепла и давления в земной коре в течение миллионов лет. Уголь и торф — топливо, образующееся по мере накопления и разложения ископаемых остатков животных и растений. Ископаемые виды топлива являются невозобновляемым природным ресурсом, так как накапливались миллионы лет.
Ископаемое топливо — основной вид энергетических ресурсов. Согласно данным Управления по энергетической информации США, в 2007 году в качестве первичных источников энергии использовались: нефть — 36,0 %, уголь — 27,4 %, природный газ — 23,0 %, в общей сложности доля ископаемого топлива составила 86,4 % от всех источников (ископаемых и неископаемых) потребляемой первичной энергии в мире. При этом в состав неископаемых источников энергии включены: гидроэлектростанции — 6,3 %, ядерное — 8,5 %, и другие (геотермальная, солнечная, приливная, энергия ветра, сжигания древесины и отходов) в размере 0,9 %.[обновить данные]
Краткая характеристика
Уголь

Уголь — вид ископаемого топлива, образовавшийся из частей древних растений под землёй без доступа кислорода. Международное название углерода происходит от лат. carbō («уголь»). Уголь был первым из используемых человеком видов ископаемого топлива. Он позволил совершить промышленную революцию, которая, в свою очередь, способствовала развитию угольной промышленности, обеспечив её более современной технологией. Уголь, подобно нефти и газу, представляет собой органическое вещество, подвергшееся медленному разложению под действием биологических и геологических процессов. Основа образования угля — растительные остатки. В зависимости от степени преобразования и удельного количества углерода в угле различают четыре его типа:
- бурые угли (лигниты);
- каменные угли;
- антрациты;
- графиты.
В западных странах имеет место несколько иная классификация — лигниты, суббитуминозные угли, битуминозные угли, антрациты и графиты, соответственно.
Нефть
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов и некоторых других органических соединений. По цвету нефть бывает красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть; имеет специфический запах, распространена в осадочных породах Земли. Нефть известна человечеству с древнейших времён. Однако в наши дни нефть является одним из важнейших для человечества полезным ископаемым.
Горючие сланцы
Горючий сланец — полезное ископаемое из группы твёрдых каустобиолитов, дающее при сухой перегонке значительное количество смолы (близкой по составу к нефти). Сланцы в основном образовались 450 миллионов лет тому назад на дне моря из растительных и животных остатков. Горючий сланец состоит из преобладающих минеральных (, доломит, гидрослюды, монтмориллонит, каолинит, полевые шпаты, кварц, пирит и других) и органических частей (кероген), последняя составляет 10—30 % от массы породы и только в сланцах самого высокого качества достигает 50—70 %. Органическая часть является био- и геохимически преобразованным веществом , сохранившим клеточное строение (талломоальгинит) или потерявшим его (коллоальгинит); в виде примеси в органической части присутствуют измененные остатки высших растений (витринит, фюзенит, липоидинит).
Природный газ
Природный газ — смесь газов, образовавшаяся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ. Относится к полезным ископаемым. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При стандартных условиях (101,325 кПа и +20 °C) природный газ находится только в газообразном состоянии. Также природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов.
Газовые гидраты
Газовые гидраты — кристаллические соединения, образующиеся при определённых термобарических условиях из воды и газа. Название «клатраты» (от лат. clathratus — «сажать в клетку»), было дано Пауэллом в 1948 году. Гидраты газа относятся к нестехиометрическим соединениям, то есть соединениям переменного состава.
Сланцевый газ
Сланцевый природный газ — природный газ, добываемый из горючих сланцев и состоящий преимущественно из метана.
Торф
Торф — горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Содержит 50—60 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) — 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и так далее. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см (если меньше, то это заболоченные земли).
Происхождение
Ископаемые виды топлива содержат высокий процент углерода и включают ископаемый уголь, нефть и природный газ. В свою очередь, нефть, газ, а также ископаемый уголь образовались из отложений когда-то живших организмов под воздействием высокой температуры, давления и анаэробного разложения погребённых под слоем осадочных пород мёртвых организмов. Возраст организмов в зависимости от вида ископаемого топлива составляет, как правило, миллионы лет, а иногда превышает 650 миллионов лет. Более 80 % нефти и газа, которые используются в настоящее время, сформировались в наслоениях, которые образовались в мезозое и в третичный период между 180 и 30 млн лет назад из морских микроорганизмов, накопившихся в виде осадочных пород на морском дне.
Основные составляющие нефти, а также газа сформировались в то время, когда органические остатки ещё не полностью окислились, а углерод, углеводород и подобные им компоненты присутствовали в небольших количествах. Осадочные породы покрыли остатки этих веществ. Температура и давление увеличились, и жидкий углеводород скопился в пустотах скал.
В отношении происхождения нефти и природного газа существует альтернативная гипотеза, которая пытается объяснить образование некоторых аномальных месторождений нефти.
Добыча

Нефтедобыча
Нефтедобыча — подотрасль нефтяной промышленности, отрасль экономики, занимающаяся добычей природного полезного ископаемого — нефти. Раскопками на берегу Евфрата установлено существование нефтяного промысла за 6000—4000 лет до нашей эры. Её применяли в качестве топлива, а нефтяные битумы — в строительном и дорожном деле. Известна нефть была и в Древнем Египте, где она использовалась для бальзамирования покойников. Плутарх и Диоскорид упоминают о нефти как о топливе, применявшемся в Древней Греции. Около 2000 лет назад было известно о её залежах в Сураханах около Баку (Азербайджан). К XVI веку относится сообщение о «горючей воде — густе», привезённой с Ухты в Москву при Борисе Годунове. Несмотря на то, что начиная с XVIII века предпринимались отдельные попытки очищать нефть, тем не менее, она до второй половины XIX века использовалась в основном в натуральном виде. Однако пристальное внимание нефть привлекла к себе только после того, как было доказано в России заводской практикой братьев Дубининых (с 1823 года), а в Америке — химиком Б. Силлиманом (1855), что из неё можно выделить керосин — осветительное масло, подобное фотогену, получившему на тот момент широкое распространение и вырабатывавшемуся из некоторых видов каменных углей и сланцев. Этому способствовал разработанный в середине XIX века новый способ добычи нефти с помощью буровых скважин вместо колодцев (шахт). Промышленным способом первая (разведочная) нефтяная скважина была пробурена на Апшеронском полуострове в 1847 году, первая эксплуатационная скважина пробурена на реке Кудако на Кубани в 1864 году. В США первая скважина пробурена в 1859 году. При разработке нефтяных месторождений в пласт закачивают пресную воду (для поддержания давления в пласте), в том числе в смеси с попутным нефтяным газом (водогазовое воздействие) или различными химическими веществами для увеличения нефтеотдачи и борьбы с обводнённостью добывающих скважин. В связи с тем, что запасы нефти на суше истощаются, дальнейшее совершенствование технологии добывающей подотрасли нефтяной промышленности позволило начать разработку нефтяных месторождений континентального шельфа с помощью нефтяных платформ.
Добыча ископаемого угля
Для извлечения угля с больших глубин издавна человечеством используются шахты. Самые глубокие шахты на территории Российской Федерации добывают уголь с глубины чуть более 1200 метров. В угленосных отложениях наряду с углём содержатся многие виды георесурсов, обладающих потребительской значимостью. К ним относятся вмещающие породы как сырьё для стройиндустрии, подземные воды, метан угольных пластов, редкие и рассеянные элементы, в том числе ценные металлы и их соединения. Применение струй в качестве инструмента разрушения в исполнительных органах очистных и проходческих комбайнов представляет особый интерес. При этом наблюдается постоянный рост в разработке техники и технологии разрушения угля, горных пород высокоскоростными струями непрерывного, пульсирующего и импульсного действия.
Современные газогенераторы обладают мощностью для трансформации твёрдого топлива от 60 тысяч м³/ч до 80 тысяч м³/ч, что позволяет широко применять подземную газификацию угля. Техника газификации развивается в направлении повышения производительности (до 200 тысяч м³/ч) и повышения КПД (до 90 %) путём повышения температуры и давления данного технологического процесса (до +2000 °C и 10 МПа соответственно). Проводились опыты по подземной газификации углей, добыча которых по различным причинам экономически невыгодна.
Угольный разрез — горное предприятие, предназначенное для разработки твёрдого ископаемого топлива открытым способом.
Добыча торфа
В связи с тем, что все торфяные месторождения расположены на земной поверхности, торф разрабатывают открытым способом. Резной способ добычи торфа — старый, кустарный способ добычи торфа путём ручной резки торфовых кирпичей. Применялся на небольших и неглубоких торфяниках. Практически полностью вытеснен механизированными методами добычи торфа. На сегодняшний день разработаны и применяются две основные схемы добычи торфа:
- сравнительно тонкими слоями с поверхности земли и
- глубокими карьерами на всю глубину торфяного пласта.
Согласно первой из этих схем торф извлекают, вырезая верхний слой, согласно второй — экскаваторным (или кусковым) способом. В соответствии способу добычи торф подразделяют на отрезной (фрезерный) и кусковой.
Добыча сланцевого газа
Несмотря на то, что сланцевый газ содержится в небольших количествах (0,2—3,2 миллиарда м³/км²), тем не менее, за счёт вскрытия больших площадей можно получать значительное количество такого газа. Для добычи сланцевого газа используют горизонтальное бурение (англ. directional drilling), гидроразрыв пласта (англ. hydraulic fracturing) и сейсмическое моделирование. Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного метана. Вместо гидроразрыва пласта может использоваться .
Темпы потребления
Уголь был первым из используемых человеком видов ископаемого топлива. Он позволил совершить промышленную революцию, которая, в свою очередь, способствовала развитию угольной промышленности, обеспечив её более современной технологией.
За XVIII век количество добываемого угля увеличилось на 4000 %, К 1900 году добывалось 700 миллионов тонн угля в год, затем наступил черёд нефти. Потребление нефти росло около 150 лет и в начале третьего тысячелетия выходит на плато. В настоящее время в мире добывается более 87 миллионов баррелей в день или около 5 миллиардов тонн в год.
Извлекаемые запасы (резервы)

По опубликованным расчётам оценка запасов угля составляет около 500 миллиардов тонн, а количество извлекаемой нефти на Земле составляет около двух триллионов баррелей. Согласно теории Хабберта, в связи с тем, что нефть является невозобновляемым ресурсом, то рано или поздно её общемировая добыча достигнет своего пика (термин Пик нефти обозначает максимальное мировое производство нефти, которое было либо будет достигнуто). Добыча нефти в США достигла максимума в 1971 году (англ.), и с тех пор убывает. (IEA) в докладе «World Energy Outlook 2004», в частности, отметило: «Ископаемое топливо в настоящее время обеспечивает бо́льшую часть мирового потребления энергии и будет продолжать это делать в обозримом будущем. Хотя в настоящее время запасы велики, они не вечны».
Доказанные запасы по данным 2005—2006 годов:
- Ископаемый уголь: 905 млрд метрических тонн или 702,1 км³ (4416 млрд баррелей) в пересчёте на нефтяной эквивалент.
- Нефть: 177,9 км³ (1119 млрд баррелей) — 209,4 км³ (1317 млрд баррелей).
- Природный газ: 175—181 триллион кубических метров или 1161 миллиард баррелей (184,6×109 м³) в пересчёте на нефтяной эквивалент.
Добыча ископаемых видов топлива по данным 2006 года:
- Ископаемый уголь: 16,761 млн метрических тонн, или 8,3 миллиона м³ (52 миллиона баррелей) в пересчёте на нефтяной эквивалент в сутки.
- Нефть: 13,4 миллиона м³ в сутки (84 миллиона баррелей в сутки).
- Природный газ: 2,963 триллиона кубометров или три миллиона м³ (19 млн баррелей) в пересчёте на нефтяной эквивалент в сутки.
Доказанные запасы (годы добычи в текущем темпе), остающиеся в Земле (2006):
- ископаемый уголь: на 148 лет;
- нефть: на 43 года;
- природный газ: на 61 год.
Значение

Большая часть ископаемого топлива сжигается для получения электрической энергии, подогрева воды и отопления жилых помещений. Издавна человеком в хозяйственной деятельности используются ископаемый уголь, торф, горючие сланцы. Природный газ считался побочным продуктом нефтедобычи, однако в настоящее время становится весьма ценным ископаемым природным ресурсом. Кроме того, в современном мире ископаемое топливо используется в качестве моторного топлива, смазочных материалов и сырья для органического синтеза.
Влияние на окружающую среду
Эмиссия CO2
Сжигание ископаемых видов топлива приводит к выбросам диоксида углерода (CO2) — парникового газа, который сохраняется в атмосфере столетиями и вносит наибольший вклад в глобальное потепление. Климатические исследования надежно установили близкую к линейной связь между величиной глобального потепления и количеством накопленного в атмосфере диоксида углерода CO2. Для ограничения глобального потепления величиной 2 °C с назначенным шансом на успех, необходимо установить предельную величину будущих совокупных выбросов CO2, которые, таким образом, представляют собой конечный по величине общий глобальный ресурс. Эмиссионный бюджет СО2, определяемый из цели предотвращения неприемлемого глобального потепления, означает, что 60—80 % запасов ископаемого топлива должны оставаться нетронутыми, для чего требуется немедленное и резкое снижение текущих темпов добычи и сжигания ископаемого топлива.
В то же время мировые финансовые рынки в основном игнорируют необходимость ограничения эмиссии CO2. Добыча ископаемого топлива продолжает субсидироваться правительствами многих стран, большие средства продолжают расходоваться на разведку новых запасов. Инвесторы склонны полагать, что все запасы углеродного сырья могут стать объектом добычи и коммерческого использования.
Начиная с 2012 года, ряд экологических групп проводят глобальную кампанию за бойкот инвестиций в ископаемое топливо, логику которой её инициаторы формулируют следующим образом: «если неправильно разрушать климат, то неправильно и получать прибыль от этого разрушения». Масштабы кампании быстро расширяются, её официально поддержала ООН. Несколько транснациональных инвесторов (например, крупнейшая страховая компания Франции AXA) объявили о полном деинвестировании своих средств из добычи угля.
Роль выбросов природного газа
Природный газ, основную часть которого составляет метан, также является парниковым газом. Парниковый эффект одной молекулы метана примерно в 20—25 раз сильнее, чем у молекулы CO2, поэтому с климатической точки зрения сжигание природного газа предпочтительней его попаданию в атмосферу.
Другие воздействия
На долю предприятий топливно-энергетического комплекса России приходится половина выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, более трети загрязнённых сточных вод, треть твёрдых отходов от всей национальной экономики. Особую актуальность приобретает планирование экологических мероприятий в районах пионерного освоения ресурсов нефти и газа.
Ограничения и альтернативы
Принцип спроса и предложения предполагает, что по мере уменьшения запасов (и снижения добычи) углеводородного сырья цены на ископаемое топливо будут расти. Поэтому неизбежное повышение цен на топливо приведёт к росту альтернативных, возобновляемых источников энергии, а также поставок, ранее нерентабельных источников топлива, которые станут доступными при условии их разумной эксплуатации. Искусственный бензин и другие возобновляемые источники энергии в настоящее время требуют получения сырья, а также дорогих технологий производства и переработки, в сравнении со стоимостью обычной добычи запасов нефти, однако могут стать экономически жизнеспособными в развитии энергетики ближайшего будущего. Итак, различные альтернативные источники энергии включают в себя атомные (ядерные и термоядерные), гидроэлектростанции, солнечные, ветряные и геотермальные электростанции.
См. также
- Топливная промышленность
- Нефтедобыча
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Торфяная промышленность
- Научный консенсус по изменению климата
Примечания
- Dr. Irene Novaczek. Canada's Fossil Fuel Dependency. Elements. Дата обращения: 18 января 2007. Архивировано 28 апреля 2013 года.
- Fossil fuel. EPA. Дата обращения: 18 января 2007. Архивировано 12 марта 2007 года.
- U.S. EIA International Energy Statistics. Дата обращения: 12 января 2010. Архивировано из оригинала 28 апреля 2013 года.
- International Energy Annual 2006. Дата обращения: 8 февраля 2009. Архивировано 28 апреля 2013 года.
- Fossil fuel. Дата обращения: 20 апреля 2013. Архивировано 28 апреля 2013 года.
- Paul Mann, Lisa Gahagan, and Mark B. Gordon, "Tectonic setting of the world’s giant oil and gas fields, " in Michel T. Halbouty (ed.) Giant Oil and Gas Fields of the Decade, 1990—1999 Архивная копия от 24 июня 2016 на Wayback Machine, Tulsa, Okla.: American Association of Petroleum Geologists, p.50, accessed 22 June 2009.
- Ископаемое топливо // Научно-технический энциклопедический словарь.
- «Хронограф нефтяного и газового дела. Вехи истории техники и технологии бурения». Дата обращения: 20 апреля 2013. Архивировано 10 сентября 2014 года.
- англ. peat cutting method, нем. Schneidverfahren n der Torfgewinnung
- Пропановый фрекинг — новый экологичный метод добычи сланцевого газа. Дата обращения: 20 апреля 2013. Архивировано из оригинала 7 апреля 2013 года.
- World Estimated Recoverable Coal. eia.doe.gov. Retrieved on 2012-01-27.
- World Proved Reserves of Oil and Natural Gas, Most Recent Estimates Архивная копия от 23 мая 2011 на Wayback Machine. eia.doe.gov. Retrieved on 2012-01-27.
- Energy Information Administration. International Energy Annual 2006 (XLS file). October 17, 2008. eia.doe.gov
- Energy Information Administration. World Petroleum Consumption, Annual Estimates, 1980—2008 Архивная копия от 6 октября 2008 на Wayback Machine (XLS file). October 6, 2009. eia.doe.gov
- Energy Information Administration. International Energy Annual 2006 (XLS file). August 22, 2008. eia.doe.gov
- Kaldany, Rashad, Director Oil, Gas, Mining and Chemicals Dept, World Bank (13 декабря 2006). Global Gas Flaring Reduction: A Time for Action! (PDF). Global Forum on Flaring & Gas Utilization. Paris. Архивировано (PDF) 10 сентября 2007. Дата обращения: 9 сентября 2007.
{{cite conference}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) - fig 6.12 Chapter 6 IPCC WGIII AR5
- Mark Carney: most fossil fuel reserves can’t be burned, The Guardian[1] Архивная копия от 2 октября 2017 на Wayback Machine
- Fossil Free – About. Дата обращения: 10 мая 2016. Архивировано 14 ноября 2013 года.
- Climate change: UN backs fossil fuel divestment campaign | Environment | The Guardian. Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 20 октября 2017 года.
- Overview of Greenhouse Gases Архивная копия от 29 марта 2013 на Wayback Machine // US EPA: «… the comparative impact of CH4 on climate change is over 20 times greater than CO2 over a 100-year period.»
- Non-CO2 Greenhouse Gases: Scientific Understanding, Control and Implementation (ed. J. van Ham, Springer 2000, ISBN 978-0-7923-6199-2): 4. Impact of methane on climate, page 30 «On a molar basis, an additional mole of methane in the current atmosphere is about 24 times more effective at absorbing infrared radiation and affecting climate than an additional mole of carbon dioxide (WMO, 1999)»
Ссылки
- Ископаемое топливо // Научно-технический энциклопедический словарь. — Научно-технический энциклопедический словарь
- Топливо // Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. — 2000. — Энциклопедия Кольера
- Ископаемое топливо (недоступная ссылка с 22-05-2013 [4425 дней] — история, копия)
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ископаемое топливо, Что такое Ископаемое топливо? Что означает Ископаемое топливо?
Iskopa emoe to plivo kamennyj ugol neft goryuchij slanec prirodnyj gaz i ego gidraty torf i drugie goryuchie mineraly i veshestva iz gruppy kaustobiolitov primenyaemye v osnovnom kak toplivo Ugolnyj razrez karernyj samosvalUgolnyj razrez rabotaet abzetcer Dobyvayutsya pod zemlyoj ili otkrytym sposobom Obrazovanie iskopaemogo topliva proishodilo v processe razlozheniya v anaerobnyh usloviyah pod vozdejstviem tepla i davleniya v zemnoj kore v techenie millionov let Ugol i torf toplivo obrazuyusheesya po mere nakopleniya i razlozheniya iskopaemyh ostatkov zhivotnyh i rastenij Iskopaemye vidy topliva yavlyayutsya nevozobnovlyaemym prirodnym resursom tak kak nakaplivalis milliony let Iskopaemoe toplivo osnovnoj vid energeticheskih resursov Soglasno dannym Upravleniya po energeticheskoj informacii SShA v 2007 godu v kachestve pervichnyh istochnikov energii ispolzovalis neft 36 0 ugol 27 4 prirodnyj gaz 23 0 v obshej slozhnosti dolya iskopaemogo topliva sostavila 86 4 ot vseh istochnikov iskopaemyh i neiskopaemyh potreblyaemoj pervichnoj energii v mire Pri etom v sostav neiskopaemyh istochnikov energii vklyucheny gidroelektrostancii 6 3 yadernoe 8 5 i drugie geotermalnaya solnechnaya prilivnaya energiya vetra szhiganiya drevesiny i othodov v razmere 0 9 obnovit dannye Kratkaya harakteristikaUgol Iskopaemyj ugolOsnovnaya statya Iskopaemyj ugol Ugol vid iskopaemogo topliva obrazovavshijsya iz chastej drevnih rastenij pod zemlyoj bez dostupa kisloroda Mezhdunarodnoe nazvanie ugleroda proishodit ot lat carbō ugol Ugol byl pervym iz ispolzuemyh chelovekom vidov iskopaemogo topliva On pozvolil sovershit promyshlennuyu revolyuciyu kotoraya v svoyu ochered sposobstvovala razvitiyu ugolnoj promyshlennosti obespechiv eyo bolee sovremennoj tehnologiej Ugol podobno nefti i gazu predstavlyaet soboj organicheskoe veshestvo podvergsheesya medlennomu razlozheniyu pod dejstviem biologicheskih i geologicheskih processov Osnova obrazovaniya uglya rastitelnye ostatki V zavisimosti ot stepeni preobrazovaniya i udelnogo kolichestva ugleroda v ugle razlichayut chetyre ego tipa burye ugli lignity kamennye ugli antracity grafity V zapadnyh stranah imeet mesto neskolko inaya klassifikaciya lignity subbituminoznye ugli bituminoznye ugli antracity i grafity sootvetstvenno Neft Osnovnaya statya Neft Neft prirodnaya maslyanistaya goryuchaya zhidkost sostoyashaya iz slozhnoj smesi uglevodorodov i nekotoryh drugih organicheskih soedinenij Po cvetu neft byvaet krasno korichnevogo inogda pochti chyornogo cveta hotya inogda vstrechaetsya i slabo okrashennaya v zhyolto zelyonyj cvet i dazhe bescvetnaya neft imeet specificheskij zapah rasprostranena v osadochnyh porodah Zemli Neft izvestna chelovechestvu s drevnejshih vremyon Odnako v nashi dni neft yavlyaetsya odnim iz vazhnejshih dlya chelovechestva poleznym iskopaemym Sm takzhe Benzin Goryuchie slancy Osnovnaya statya Goryuchij slanec Goryuchij slanec poleznoe iskopaemoe iz gruppy tvyordyh kaustobiolitov dayushee pri suhoj peregonke znachitelnoe kolichestvo smoly blizkoj po sostavu k nefti Slancy v osnovnom obrazovalis 450 millionov let tomu nazad na dne morya iz rastitelnyh i zhivotnyh ostatkov Goryuchij slanec sostoit iz preobladayushih mineralnyh dolomit gidroslyudy montmorillonit kaolinit polevye shpaty kvarc pirit i drugih i organicheskih chastej kerogen poslednyaya sostavlyaet 10 30 ot massy porody i tolko v slancah samogo vysokogo kachestva dostigaet 50 70 Organicheskaya chast yavlyaetsya bio i geohimicheski preobrazovannym veshestvom sohranivshim kletochnoe stroenie tallomoalginit ili poteryavshim ego kolloalginit v vide primesi v organicheskoj chasti prisutstvuyut izmenennye ostatki vysshih rastenij vitrinit fyuzenit lipoidinit Prirodnyj gaz Osnovnaya statya Prirodnyj gaz Prirodnyj gaz smes gazov obrazovavshayasya v nedrah zemli pri anaerobnom razlozhenii organicheskih veshestv Otnositsya k poleznym iskopaemym Prirodnyj gaz v plastovyh usloviyah usloviyah zaleganiya v zemnyh nedrah nahoditsya v gazoobraznom sostoyanii v vide otdelnyh skoplenij gazovye zalezhi ili v vide gazovoj shapki neftegazovyh mestorozhdenij libo v rastvoryonnom sostoyanii v nefti ili vode Pri standartnyh usloviyah 101 325 kPa i 20 C prirodnyj gaz nahoditsya tolko v gazoobraznom sostoyanii Takzhe prirodnyj gaz mozhet nahoditsya v kristallicheskom sostoyanii v vide estestvennyh gazogidratov Gazovye gidraty Osnovnaya statya Gazovye gidraty Gazovye gidraty kristallicheskie soedineniya obrazuyushiesya pri opredelyonnyh termobaricheskih usloviyah iz vody i gaza Nazvanie klatraty ot lat clathratus sazhat v kletku bylo dano Pauellom v 1948 godu Gidraty gaza otnosyatsya k nestehiometricheskim soedineniyam to est soedineniyam peremennogo sostava Slancevyj gaz Osnovnaya statya Slancevyj gaz Slancevyj prirodnyj gaz prirodnyj gaz dobyvaemyj iz goryuchih slancev i sostoyashij preimushestvenno iz metana Torf Osnovnaya statya Torf Torf goryuchee poleznoe iskopaemoe obrazovano skopleniem ostatkov rastenij podvergshihsya nepolnomu razlozheniyu v usloviyah bolot Soderzhit 50 60 ugleroda Teplota sgoraniya maksimalnaya 24 MDzh kg Ispolzuetsya kompleksno kak toplivo udobrenie teploizolyacionnyj material i tak dalee Dlya bolota harakterno otlozhenie na poverhnosti pochvy nepolno razlozhivshegosya organicheskogo veshestva prevrashayushegosya v dalnejshem v torf Sloj torfa v bolotah ne menee 30 sm esli menshe to eto zabolochennye zemli ProishozhdenieIskopaemye vidy topliva soderzhat vysokij procent ugleroda i vklyuchayut iskopaemyj ugol neft i prirodnyj gaz V svoyu ochered neft gaz a takzhe iskopaemyj ugol obrazovalis iz otlozhenij kogda to zhivshih organizmov pod vozdejstviem vysokoj temperatury davleniya i anaerobnogo razlozheniya pogrebyonnyh pod sloem osadochnyh porod myortvyh organizmov Vozrast organizmov v zavisimosti ot vida iskopaemogo topliva sostavlyaet kak pravilo milliony let a inogda prevyshaet 650 millionov let Bolee 80 nefti i gaza kotorye ispolzuyutsya v nastoyashee vremya sformirovalis v nasloeniyah kotorye obrazovalis v mezozoe i v tretichnyj period mezhdu 180 i 30 mln let nazad iz morskih mikroorganizmov nakopivshihsya v vide osadochnyh porod na morskom dne Osnovnye sostavlyayushie nefti a takzhe gaza sformirovalis v to vremya kogda organicheskie ostatki eshyo ne polnostyu okislilis a uglerod uglevodorod i podobnye im komponenty prisutstvovali v nebolshih kolichestvah Osadochnye porody pokryli ostatki etih veshestv Temperatura i davlenie uvelichilis i zhidkij uglevodorod skopilsya v pustotah skal V otnoshenii proishozhdeniya nefti i prirodnogo gaza sushestvuet alternativnaya gipoteza kotoraya pytaetsya obyasnit obrazovanie nekotoryh anomalnyh mestorozhdenij nefti DobychaNeftyanaya platforma v Meksikanskom zaliveNeftedobycha Osnovnye stati Neftedobycha i toplivnaya promyshlennost Neftedobycha podotrasl neftyanoj promyshlennosti otrasl ekonomiki zanimayushayasya dobychej prirodnogo poleznogo iskopaemogo nefti Raskopkami na beregu Evfrata ustanovleno sushestvovanie neftyanogo promysla za 6000 4000 let do nashej ery Eyo primenyali v kachestve topliva a neftyanye bitumy v stroitelnom i dorozhnom dele Izvestna neft byla i v Drevnem Egipte gde ona ispolzovalas dlya balzamirovaniya pokojnikov Plutarh i Dioskorid upominayut o nefti kak o toplive primenyavshemsya v Drevnej Grecii Okolo 2000 let nazad bylo izvestno o eyo zalezhah v Surahanah okolo Baku Azerbajdzhan K XVI veku otnositsya soobshenie o goryuchej vode guste privezyonnoj s Uhty v Moskvu pri Borise Godunove Nesmotrya na to chto nachinaya s XVIII veka predprinimalis otdelnye popytki ochishat neft tem ne menee ona do vtoroj poloviny XIX veka ispolzovalas v osnovnom v naturalnom vide Odnako pristalnoe vnimanie neft privlekla k sebe tolko posle togo kak bylo dokazano v Rossii zavodskoj praktikoj bratev Dubininyh s 1823 goda a v Amerike himikom B Sillimanom 1855 chto iz neyo mozhno vydelit kerosin osvetitelnoe maslo podobnoe fotogenu poluchivshemu na tot moment shirokoe rasprostranenie i vyrabatyvavshemusya iz nekotoryh vidov kamennyh uglej i slancev Etomu sposobstvoval razrabotannyj v seredine XIX veka novyj sposob dobychi nefti s pomoshyu burovyh skvazhin vmesto kolodcev shaht Promyshlennym sposobom pervaya razvedochnaya neftyanaya skvazhina byla proburena na Apsheronskom poluostrove v 1847 godu pervaya ekspluatacionnaya skvazhina proburena na reke Kudako na Kubani v 1864 godu V SShA pervaya skvazhina proburena v 1859 godu Pri razrabotke neftyanyh mestorozhdenij v plast zakachivayut presnuyu vodu dlya podderzhaniya davleniya v plaste v tom chisle v smesi s poputnym neftyanym gazom vodogazovoe vozdejstvie ili razlichnymi himicheskimi veshestvami dlya uvelicheniya nefteotdachi i borby s obvodnyonnostyu dobyvayushih skvazhin V svyazi s tem chto zapasy nefti na sushe istoshayutsya dalnejshee sovershenstvovanie tehnologii dobyvayushej podotrasli neftyanoj promyshlennosti pozvolilo nachat razrabotku neftyanyh mestorozhdenij kontinentalnogo shelfa s pomoshyu neftyanyh platform Dobycha iskopaemogo uglya Osnovnye stati ugolnyj razrez i shahta Dlya izvlecheniya uglya s bolshih glubin izdavna chelovechestvom ispolzuyutsya shahty Samye glubokie shahty na territorii Rossijskoj Federacii dobyvayut ugol s glubiny chut bolee 1200 metrov V uglenosnyh otlozheniyah naryadu s uglyom soderzhatsya mnogie vidy georesursov obladayushih potrebitelskoj znachimostyu K nim otnosyatsya vmeshayushie porody kak syryo dlya strojindustrii podzemnye vody metan ugolnyh plastov redkie i rasseyannye elementy v tom chisle cennye metally i ih soedineniya Primenenie struj v kachestve instrumenta razrusheniya v ispolnitelnyh organah ochistnyh i prohodcheskih kombajnov predstavlyaet osobyj interes Pri etom nablyudaetsya postoyannyj rost v razrabotke tehniki i tehnologii razrusheniya uglya gornyh porod vysokoskorostnymi struyami nepreryvnogo pulsiruyushego i impulsnogo dejstviya Sovremennye gazogeneratory obladayut moshnostyu dlya transformacii tvyordogo topliva ot 60 tysyach m ch do 80 tysyach m ch chto pozvolyaet shiroko primenyat podzemnuyu gazifikaciyu uglya Tehnika gazifikacii razvivaetsya v napravlenii povysheniya proizvoditelnosti do 200 tysyach m ch i povysheniya KPD do 90 putyom povysheniya temperatury i davleniya dannogo tehnologicheskogo processa do 2000 C i 10 MPa sootvetstvenno Provodilis opyty po podzemnoj gazifikacii uglej dobycha kotoryh po razlichnym prichinam ekonomicheski nevygodna Ugolnyj razrez gornoe predpriyatie prednaznachennoe dlya razrabotki tvyordogo iskopaemogo topliva otkrytym sposobom Dobycha torfa Osnovnaya statya Torfyanaya promyshlennost V svyazi s tem chto vse torfyanye mestorozhdeniya raspolozheny na zemnoj poverhnosti torf razrabatyvayut otkrytym sposobom Reznoj sposob dobychi torfa staryj kustarnyj sposob dobychi torfa putyom ruchnoj rezki torfovyh kirpichej Primenyalsya na nebolshih i neglubokih torfyanikah Prakticheski polnostyu vytesnen mehanizirovannymi metodami dobychi torfa Na segodnyashnij den razrabotany i primenyayutsya dve osnovnye shemy dobychi torfa sravnitelno tonkimi sloyami s poverhnosti zemli i glubokimi karerami na vsyu glubinu torfyanogo plasta Soglasno pervoj iz etih shem torf izvlekayut vyrezaya verhnij sloj soglasno vtoroj ekskavatornym ili kuskovym sposobom V sootvetstvii sposobu dobychi torf podrazdelyayut na otreznoj frezernyj i kuskovoj Dobycha slancevogo gaza Nesmotrya na to chto slancevyj gaz soderzhitsya v nebolshih kolichestvah 0 2 3 2 milliarda m km tem ne menee za schyot vskrytiya bolshih ploshadej mozhno poluchat znachitelnoe kolichestvo takogo gaza Dlya dobychi slancevogo gaza ispolzuyut gorizontalnoe burenie angl directional drilling gidrorazryv plasta angl hydraulic fracturing i sejsmicheskoe modelirovanie Analogichnaya tehnologiya dobychi primenyaetsya i dlya polucheniya ugolnogo metana Vmesto gidrorazryva plasta mozhet ispolzovatsya Tempy potrebleniyaUgol byl pervym iz ispolzuemyh chelovekom vidov iskopaemogo topliva On pozvolil sovershit promyshlennuyu revolyuciyu kotoraya v svoyu ochered sposobstvovala razvitiyu ugolnoj promyshlennosti obespechiv eyo bolee sovremennoj tehnologiej Za XVIII vek kolichestvo dobyvaemogo uglya uvelichilos na 4000 K 1900 godu dobyvalos 700 millionov tonn uglya v god zatem nastupil cheryod nefti Potreblenie nefti roslo okolo 150 let i v nachale tretego tysyacheletiya vyhodit na plato V nastoyashee vremya v mire dobyvaetsya bolee 87 millionov barrelej v den ili okolo 5 milliardov tonn v god Izvlekaemye zapasy rezervy Globalnyj vybros iskopaemogo ugleroda po vidam topliva 1800 2007 godyPrimechanie Uglerod sostavlyaet tolko 27 ot massy SO2 Po opublikovannym raschyotam ocenka zapasov uglya sostavlyaet okolo 500 milliardov tonn a kolichestvo izvlekaemoj nefti na Zemle sostavlyaet okolo dvuh trillionov barrelej Soglasno teorii Habberta v svyazi s tem chto neft yavlyaetsya nevozobnovlyaemym resursom to rano ili pozdno eyo obshemirovaya dobycha dostignet svoego pika termin Pik nefti oboznachaet maksimalnoe mirovoe proizvodstvo nefti kotoroe bylo libo budet dostignuto Dobycha nefti v SShA dostigla maksimuma v 1971 godu angl i s teh por ubyvaet IEA v doklade World Energy Outlook 2004 v chastnosti otmetilo Iskopaemoe toplivo v nastoyashee vremya obespechivaet bo lshuyu chast mirovogo potrebleniya energii i budet prodolzhat eto delat v obozrimom budushem Hotya v nastoyashee vremya zapasy veliki oni ne vechny Dokazannye zapasy po dannym 2005 2006 godov Iskopaemyj ugol 905 mlrd metricheskih tonn ili 702 1 km 4416 mlrd barrelej v pereschyote na neftyanoj ekvivalent Neft 177 9 km 1119 mlrd barrelej 209 4 km 1317 mlrd barrelej Prirodnyj gaz 175 181 trillion kubicheskih metrov ili 1161 milliard barrelej 184 6 109 m v pereschyote na neftyanoj ekvivalent Dobycha iskopaemyh vidov topliva po dannym 2006 goda Iskopaemyj ugol 16 761 mln metricheskih tonn ili 8 3 milliona m 52 milliona barrelej v pereschyote na neftyanoj ekvivalent v sutki Neft 13 4 milliona m v sutki 84 milliona barrelej v sutki Prirodnyj gaz 2 963 trilliona kubometrov ili tri milliona m 19 mln barrelej v pereschyote na neftyanoj ekvivalent v sutki Dokazannye zapasy gody dobychi v tekushem tempe ostayushiesya v Zemle 2006 iskopaemyj ugol na 148 let neft na 43 goda prirodnyj gaz na 61 god ZnachenieNeftehimicheskij zavod v ShotlandiyaOsnovnaya statya Teplovaya elektrostanciya Bolshaya chast iskopaemogo topliva szhigaetsya dlya polucheniya elektricheskoj energii podogreva vody i otopleniya zhilyh pomeshenij Izdavna chelovekom v hozyajstvennoj deyatelnosti ispolzuyutsya iskopaemyj ugol torf goryuchie slancy Prirodnyj gaz schitalsya pobochnym produktom neftedobychi odnako v nastoyashee vremya stanovitsya vesma cennym iskopaemym prirodnym resursom Krome togo v sovremennom mire iskopaemoe toplivo ispolzuetsya v kachestve motornogo topliva smazochnyh materialov i syrya dlya organicheskogo sinteza Vliyanie na okruzhayushuyu sreduEmissiya CO2 Szhiganie iskopaemyh vidov topliva privodit k vybrosam dioksida ugleroda CO2 parnikovogo gaza kotoryj sohranyaetsya v atmosfere stoletiyami i vnosit naibolshij vklad v globalnoe poteplenie Klimaticheskie issledovaniya nadezhno ustanovili blizkuyu k linejnoj svyaz mezhdu velichinoj globalnogo potepleniya i kolichestvom nakoplennogo v atmosfere dioksida ugleroda CO2 Dlya ogranicheniya globalnogo potepleniya velichinoj 2 C s naznachennym shansom na uspeh neobhodimo ustanovit predelnuyu velichinu budushih sovokupnyh vybrosov CO2 kotorye takim obrazom predstavlyayut soboj konechnyj po velichine obshij globalnyj resurs Emissionnyj byudzhet SO2 opredelyaemyj iz celi predotvrasheniya nepriemlemogo globalnogo potepleniya oznachaet chto 60 80 zapasov iskopaemogo topliva dolzhny ostavatsya netronutymi dlya chego trebuetsya nemedlennoe i rezkoe snizhenie tekushih tempov dobychi i szhiganiya iskopaemogo topliva V to zhe vremya mirovye finansovye rynki v osnovnom ignoriruyut neobhodimost ogranicheniya emissii CO2 Dobycha iskopaemogo topliva prodolzhaet subsidirovatsya pravitelstvami mnogih stran bolshie sredstva prodolzhayut rashodovatsya na razvedku novyh zapasov Investory sklonny polagat chto vse zapasy uglerodnogo syrya mogut stat obektom dobychi i kommercheskogo ispolzovaniya Nachinaya s 2012 goda ryad ekologicheskih grupp provodyat globalnuyu kampaniyu za bojkot investicij v iskopaemoe toplivo logiku kotoroj eyo iniciatory formuliruyut sleduyushim obrazom esli nepravilno razrushat klimat to nepravilno i poluchat pribyl ot etogo razrusheniya Masshtaby kampanii bystro rasshiryayutsya eyo oficialno podderzhala OON Neskolko transnacionalnyh investorov naprimer krupnejshaya strahovaya kompaniya Francii AXA obyavili o polnom deinvestirovanii svoih sredstv iz dobychi uglya Rol vybrosov prirodnogo gaza Prirodnyj gaz osnovnuyu chast kotorogo sostavlyaet metan takzhe yavlyaetsya parnikovym gazom Parnikovyj effekt odnoj molekuly metana primerno v 20 25 raz silnee chem u molekuly CO2 poetomu s klimaticheskoj tochki zreniya szhiganie prirodnogo gaza predpochtitelnej ego popadaniyu v atmosferu Drugie vozdejstviya Na dolyu predpriyatij toplivno energeticheskogo kompleksa Rossii prihoditsya polovina vybrosov vrednyh veshestv v atmosfernyj vozduh bolee treti zagryaznyonnyh stochnyh vod tret tvyordyh othodov ot vsej nacionalnoj ekonomiki Osobuyu aktualnost priobretaet planirovanie ekologicheskih meropriyatij v rajonah pionernogo osvoeniya resursov nefti i gaza Ogranicheniya i alternativyOsnovnaya statya Biotoplivo Princip sprosa i predlozheniya predpolagaet chto po mere umensheniya zapasov i snizheniya dobychi uglevodorodnogo syrya ceny na iskopaemoe toplivo budut rasti Poetomu neizbezhnoe povyshenie cen na toplivo privedyot k rostu alternativnyh vozobnovlyaemyh istochnikov energii a takzhe postavok ranee nerentabelnyh istochnikov topliva kotorye stanut dostupnymi pri uslovii ih razumnoj ekspluatacii Iskusstvennyj benzin i drugie vozobnovlyaemye istochniki energii v nastoyashee vremya trebuyut polucheniya syrya a takzhe dorogih tehnologij proizvodstva i pererabotki v sravnenii so stoimostyu obychnoj dobychi zapasov nefti odnako mogut stat ekonomicheski zhiznesposobnymi v razvitii energetiki blizhajshego budushego Itak razlichnye alternativnye istochniki energii vklyuchayut v sebya atomnye yadernye i termoyadernye gidroelektrostancii solnechnye vetryanye i geotermalnye elektrostancii Sm takzheToplivnaya promyshlennost Neftedobycha Gazovaya promyshlennost Ugolnaya promyshlennost Torfyanaya promyshlennost Nauchnyj konsensus po izmeneniyu klimataPrimechaniyaDr Irene Novaczek Canada s Fossil Fuel Dependency neopr Elements Data obrasheniya 18 yanvarya 2007 Arhivirovano 28 aprelya 2013 goda Fossil fuel neopr EPA Data obrasheniya 18 yanvarya 2007 Arhivirovano 12 marta 2007 goda U S EIA International Energy Statistics neopr Data obrasheniya 12 yanvarya 2010 Arhivirovano iz originala 28 aprelya 2013 goda International Energy Annual 2006 neopr Data obrasheniya 8 fevralya 2009 Arhivirovano 28 aprelya 2013 goda Fossil fuel neopr Data obrasheniya 20 aprelya 2013 Arhivirovano 28 aprelya 2013 goda Paul Mann Lisa Gahagan and Mark B Gordon Tectonic setting of the world s giant oil and gas fields in Michel T Halbouty ed Giant Oil and Gas Fields of the Decade 1990 1999 Arhivnaya kopiya ot 24 iyunya 2016 na Wayback Machine Tulsa Okla American Association of Petroleum Geologists p 50 accessed 22 June 2009 Iskopaemoe toplivo Nauchno tehnicheskij enciklopedicheskij slovar rus Hronograf neftyanogo i gazovogo dela Vehi istorii tehniki i tehnologii bureniya neopr Data obrasheniya 20 aprelya 2013 Arhivirovano 10 sentyabrya 2014 goda angl peat cutting method nem Schneidverfahren n der Torfgewinnung Propanovyj freking novyj ekologichnyj metod dobychi slancevogo gaza neopr Data obrasheniya 20 aprelya 2013 Arhivirovano iz originala 7 aprelya 2013 goda World Estimated Recoverable Coal eia doe gov Retrieved on 2012 01 27 World Proved Reserves of Oil and Natural Gas Most Recent Estimates Arhivnaya kopiya ot 23 maya 2011 na Wayback Machine eia doe gov Retrieved on 2012 01 27 Energy Information Administration International Energy Annual 2006 XLS file October 17 2008 eia doe gov Energy Information Administration World Petroleum Consumption Annual Estimates 1980 2008 Arhivnaya kopiya ot 6 oktyabrya 2008 na Wayback Machine XLS file October 6 2009 eia doe gov Energy Information Administration International Energy Annual 2006 XLS file August 22 2008 eia doe gov Kaldany Rashad Director Oil Gas Mining and Chemicals Dept World Bank 13 dekabrya 2006 Global Gas Flaring Reduction A Time for Action PDF Global Forum on Flaring amp Gas Utilization Paris Arhivirovano PDF 10 sentyabrya 2007 Data obrasheniya 9 sentyabrya 2007 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite conference title Shablon Cite conference cite conference a Vikipediya Obsluzhivanie CS1 mnozhestvennye imena authors list ssylka fig 6 12 Chapter 6 IPCC WGIII AR5 Mark Carney most fossil fuel reserves can t be burned The Guardian 1 Arhivnaya kopiya ot 2 oktyabrya 2017 na Wayback Machine Fossil Free About neopr Data obrasheniya 10 maya 2016 Arhivirovano 14 noyabrya 2013 goda Climate change UN backs fossil fuel divestment campaign Environment The Guardian neopr Data obrasheniya 29 sentyabrya 2017 Arhivirovano 20 oktyabrya 2017 goda Overview of Greenhouse Gases Arhivnaya kopiya ot 29 marta 2013 na Wayback Machine US EPA the comparative impact of CH4 on climate change is over 20 times greater than CO2 over a 100 year period Non CO2 Greenhouse Gases Scientific Understanding Control and Implementation ed J van Ham Springer 2000 ISBN 978 0 7923 6199 2 4 Impact of methane on climate page 30 On a molar basis an additional mole of methane in the current atmosphere is about 24 times more effective at absorbing infrared radiation and affecting climate than an additional mole of carbon dioxide WMO 1999 SsylkiIskopaemoe toplivo Nauchno tehnicheskij enciklopedicheskij slovar rus Nauchno tehnicheskij enciklopedicheskij slovar Toplivo Enciklopediya Kolera Otkrytoe obshestvo rus 2000 Enciklopediya Kolera Iskopaemoe toplivo nedostupnaya ssylka s 22 05 2013 4425 dnej istoriya kopiya
