استخراج النفط الصخري
منشأة شل التجريبية لاستخراج الزيت الصخري في حوض بيسيانس ، كولورادو، الولايات المتحدة | |
| نوع العملية | كيميائي |
|---|---|
| القطاع(القطاعات) الصناعية | الصناعة الكيميائية وصناعة النفط |
| التقنيات الرئيسية أو العمليات الفرعية | كيفيتر ، جالوتر ، بتروسيكس ، فوشون ، شل آي سي بي |
| المواد الخام | الصخر الزيتي |
| منتجات) | النفط الصخري |
| الشركات الرائدة | رويال داتش شل ، إيستي إنيرجيا ، فيرو كيميا جروب ، بتروبراس ، مجموعة فوشون للتعدين |
| المرافق الرئيسية | مصنع فوشون للزيت الصخري ، مصنع نارفا للزيت ، بتروسيكس ، مصنع ستيوارت للزيت الصخري |
استخراج الزيت الصخري هو عملية صناعية لإنتاج النفط غير التقليدي . تعمل هذه العملية على تحويل الكيروجين في الزيت الصخري إلى زيت صخري عن طريق التحلل الحراري أو الهدرجة أو الذوبان الحراري . يتم استخدام الزيت الصخري الناتج كوقود أو يتم ترقيته لتلبية مواصفات المواد الخام للمصافي عن طريق إضافة الهيدروجين وإزالة شوائب الكبريت والنيتروجين . [1 ]
يتم استخراج النفط الصخري عادة فوق سطح الأرض ( المعالجة خارج الموقع ) عن طريق استخراج الصخر الزيتي ثم معالجته في مرافق المعالجة . تقوم التقنيات الحديثة الأخرى بإجراء المعالجة تحت الأرض (المعالجة في الموقع أو في الموقع ) عن طريق تطبيق الحرارة واستخراج النفط عبر آبار النفط . [2]
يرجع أقدم وصف للعملية إلى القرن العاشر. في عام 1684، منحت إنجلترا أول براءة اختراع رسمية لعملية الاستخراج. انتشرت صناعات الاستخراج والابتكارات على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشر. انكمش القطاع في منتصف القرن العشرين بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط التقليدي ، لكن أسعار النفط المرتفعة في بداية القرن الحادي والعشرين أدت إلى تجدد الاهتمام، مصحوبًا بتطوير واختبار تقنيات أحدث.
اعتبارًا من عام 2010، تعمل صناعات الاستخراج الرئيسية طويلة الأمد في إستونيا والبرازيل والصين . تتطلب جدواها الاقتصادية عادةً نقصًا في النفط الخام المتاح محليًا. لعبت قضايا أمن الطاقة الوطنية أيضًا دورًا في تطويرها. يطرح منتقدو استخراج النفط الصخري أسئلة حول قضايا الإدارة البيئية ، مثل التخلص من النفايات والاستخدام المكثف للمياه وإدارة مياه الصرف الصحي وتلوث الهواء.
تاريخ

في القرن العاشر، كتب الطبيب الآشوري ماسويه المارديني (ميسويه الأصغر) عن تجاربه في استخراج النفط من "نوع من الصخر الزيتي البيتوميني". [4] وقد منحت التاج الإنجليزي أول براءة اختراع لاستخراج النفط الصخري في عام 1684 لثلاثة أشخاص "وجدوا طريقة لاستخراج كميات كبيرة من الزفت والقطران والزيت من نوع من الحجر". [3] [5] [6] نشأ الاستخراج الصناعي الحديث للنفط الصخري في فرنسا مع تنفيذ عملية اخترعها ألكسندر سيليج في عام 1838، وتم تحسينها بعد عقد من الزمان في اسكتلندا باستخدام عملية اخترعها جيمس يونج . [3] [7] خلال أواخر القرن التاسع عشر، تم بناء مصانع في أستراليا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة. [8] كان اختراع معوجة بومفرستون عام 1894 ، والتي كانت أقل اعتمادًا على حرارة الفحم من سابقاتها، بمثابة انفصال صناعة الصخر الزيتي عن صناعة الفحم. [3]
بدأت الصين ( منشوريا )، وإستونيا، ونيوزيلندا ، وجنوب إفريقيا ، وإسبانيا ، والسويد ، وسويسرا في استخراج النفط الصخري في أوائل القرن العشرين. ومع ذلك، أدت اكتشافات النفط الخام في تكساس خلال عشرينيات القرن العشرين وفي الشرق الأوسط في منتصف القرن العشرين إلى توقف معظم صناعات الزيت الصخري. [8] [9] [10] [11] في عام 1944، استأنفت الولايات المتحدة استخراج الزيت الصخري كجزء من برنامج الوقود السائل الاصطناعي . استمرت هذه الصناعات حتى انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في الثمانينيات. [9] [12] [13] أغلقت آخر معمل للزيت الصخري في الولايات المتحدة، والذي تديره شركة يونوكال ، في عام 1991. [12] [13] أعيد تشغيل البرنامج الأمريكي في عام 2003، تلاه برنامج تأجير تجاري في عام 2005 يسمح باستخراج الزيت الصخري والرمال النفطية على الأراضي الفيدرالية وفقًا لقانون سياسة الطاقة لعام 2005 . [14]
اعتبارًا من عام 2010 [تحديث]، بدأ استخراج النفط الصخري في إستونيا والبرازيل والصين. [15] [16] [17] في عام 2008، أنتجت صناعاتهم حوالي 930.000 طن (17.700 برميل يوميًا) من النفط الصخري. [8] اختبرت أستراليا والولايات المتحدة وكندا تقنيات استخراج النفط الصخري من خلال مشاريع توضيحية وتخطط للتنفيذ التجاري؛ أعلنت المغرب والأردن عن نيتهما القيام بنفس الشيء. [8] [12] [17] [ 18] [19] [20] هناك أربع عمليات فقط قيد الاستخدام التجاري: كيفيتر وجالوتر وفوشون وبتروسيكس . [ 16]
مبادئ المعالجة

تتضمن عملية استخراج الزيت الصخري تحلل الزيت الصخري وتحويل الكيروجين إلى زيت صخري - وهو زيت خام صناعي يشبه البترول . تتم العملية عن طريق التحلل الحراري أو الهدرجة أو التحلل الحراري . [21] [22] غالبًا ما يتم تقييم كفاءة عمليات الاستخراج من خلال مقارنة عائداتها بنتائج اختبار فيشر الذي تم إجراؤه على عينة من الزيت الصخري. [23]
تتضمن أقدم طرق الاستخلاص وأكثرها شيوعًا التحلل الحراري (المعروف أيضًا باسم التقطير التدميري أو التقطير التدميري ). في هذه العملية، يتم تسخين الصخر الزيتي في غياب الأكسجين حتى يتحلل الكيروجين إلى أبخرة زيت الصخر الزيتي القابلة للتكثيف وغاز الصخر الزيتي غير القابل للتكثيف والقابل للاشتعال . ثم يتم جمع أبخرة الزيت وغاز الصخر الزيتي وتبريدهما، مما يتسبب في تكثيف زيت الصخر الزيتي . بالإضافة إلى ذلك، تنتج معالجة الصخر الزيتي الصخر الزيتي المستنفد، وهو بقايا صلبة. يتكون الصخر الزيتي المستنفد من مركبات غير عضوية ( معادن ) والفحم - بقايا كربونية تتكون من الكيروجين. ينتج عن حرق الفحم من الصخر الزيتي المستنفد رماد الصخر الزيتي. يمكن استخدام الصخر الزيتي المستنفد ورماد الصخر الزيتي كمكونات في تصنيع الأسمنت أو الطوب. [21] [24] قد يضيف تكوين الصخر الزيتي قيمة مضافة إلى عملية الاستخراج من خلال استعادة المنتجات الثانوية، بما في ذلك الأمونيا والكبريت والمركبات العطرية والقار والإسفلت والشمع . [ 13 ]
تتطلب عملية تسخين الصخر الزيتي إلى درجة حرارة التحلل الحراري وإكمال تفاعلات تحلل الكيروجين الماص للحرارة مصدرًا للطاقة. تحرق بعض التقنيات أنواعًا أخرى من الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي أو النفط أو الفحم لتوليد هذه الحرارة، وقد استخدمت الأساليب التجريبية الكهرباء أو الموجات الراديوية أو الموجات الدقيقة أو السوائل التفاعلية لهذا الغرض. [2] تُستخدم استراتيجيتان لتقليل متطلبات الطاقة الحرارية الخارجية، بل وحتى القضاء عليها: يمكن حرق غاز الصخر الزيتي ومنتجات الفحم الناتجة عن التحلل الحراري كمصدر للطاقة، ويمكن استخدام الحرارة الموجودة في الصخر الزيتي المستنفد الساخن ورماد الصخر الزيتي لتسخين الصخر الزيتي الخام مسبقًا. [21]
بالنسبة للمعالجة خارج الموقع ، يتم سحق الصخر الزيتي إلى قطع أصغر، مما يزيد من مساحة السطح من أجل استخلاص أفضل. تعتمد درجة الحرارة التي يحدث عندها تحلل الصخر الزيتي على النطاق الزمني للعملية. في عمليات التقطير خارج الموقع ، تبدأ العملية عند 300 درجة مئوية (570 درجة فهرنهايت) وتستمر بشكل أسرع وأكمل عند درجات حرارة أعلى. تكون كمية النفط المنتجة أعلى عندما تتراوح درجة الحرارة بين 480 و 520 درجة مئوية (900 و 970 درجة فهرنهايت). تزداد نسبة غاز الصخر الزيتي إلى زيت الصخر الزيتي عمومًا جنبًا إلى جنب مع درجات حرارة التقطير. [21] بالنسبة لعملية حديثة في الموقع ، والتي قد تستغرق عدة أشهر من التسخين ، يمكن إجراء التحلل عند درجات حرارة منخفضة تصل إلى 250 درجة مئوية (480 درجة فهرنهايت). درجات الحرارة أقل من 600 درجة مئوية (1110 درجة فهرنهايت) هي الأفضل، حيث يمنع هذا تحلل الحجر الجيري والدولوميت في الصخر وبالتالي يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة. [25]
يتم استخراج النفط عن طريق الهدرجة والتحلل الحراري (عمليات السوائل التفاعلية) باستخدام المانحين للهيدروجين أو المذيبات أو مزيج من هذه المواد. يتضمن التحلل الحراري تطبيق المذيبات عند درجات حرارة وضغوط مرتفعة، مما يزيد من إنتاج النفط عن طريق تكسير المادة العضوية المذابة. تنتج طرق مختلفة زيت الصخر الزيتي بخصائص مختلفة. [22] [26] [27] [28]
تصنيف تقنيات الاستخراج
قام محللو الصناعة بإنشاء عدة تصنيفات للتقنيات المستخدمة لاستخراج النفط الصخري من الصخر الزيتي.
حسب مبادئ العملية : بناءً على معالجة الصخر الزيتي الخام بالحرارة والمذيبات، يتم تصنيف الطرق على أنها التحلل الحراري، أو الهدرجة، أو التحلل الحراري. [22]
حسب الموقع : هناك تمييز شائع الاستخدام يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المعالجة تتم فوق أو تحت الأرض، ويصنف التقنيات على نطاق واسع على أنها خارج الموقع (نازحة) أو في الموقع (في المكان). في المعالجة خارج الموقع ، والمعروفة أيضًا باسم التقطير فوق الأرض ، يتم استخراج الصخر الزيتي إما تحت الأرض أو على السطح ثم نقله إلى منشأة معالجة. على النقيض من ذلك، تحول المعالجة في الموقع الكيروجين بينما لا يزال في شكل رواسب الصخر الزيتي، وبعد ذلك يتم استخراجه عبر آبار النفط ، حيث يرتفع بنفس طريقة النفط الخام التقليدي. [2] على عكس المعالجة خارج الموقع ، فإنها لا تنطوي على التعدين أو التخلص من الصخر الزيتي المستهلك فوق الأرض حيث يظل الصخر الزيتي المستهلك تحت الأرض. [29]
حسب طريقة التسخين : يمكن تصنيف طريقة نقل الحرارة من نواتج الاحتراق إلى الصخر الزيتي على أنها مباشرة أو غير مباشرة. في حين يتم تصنيف الطرق التي تسمح لنواتج الاحتراق بالاتصال بالصخر الزيتي داخل المرجل على أنها مباشرة ، فإن الطرق التي تحرق المواد الخارجية للمرجل لتسخين مادة أخرى تلامس الصخر الزيتي توصف بأنها غير مباشرة [16]
بواسطة حامل الحرارة : بناءً على المادة المستخدمة لتوصيل الطاقة الحرارية إلى الصخر الزيتي، تم تصنيف تقنيات المعالجة إلى حامل حرارة غازي، وحامل حرارة صلب، وتوصيل جداري، وسائل تفاعلي، وطرق تسخين حجمية. [11] [23] [2] [30] يمكن تصنيف طرق حامل الحرارة على أنها مباشرة أو غير مباشرة.
يوضح الجدول التالي تقنيات الاستخلاص المصنفة حسب طريقة التسخين والناقل الحراري والموقع ( في الموقع أو خارج الموقع ).
| تصنيف تقنيات المعالجة حسب طريقة التسخين والموقع (وفقًا لآلان بيرنهام) [11] [23] [2] [30] | ||
|---|---|---|
| طريقة التسخين | فوق الأرض ( خارج الموقع ) | تحت الأرض ( في الموقع ) |
| الاحتراق الداخلي | احتراق الغاز ، NTU ، Kiviter ، Fushun ، Union A ، Paraho Direct ، Superior Direct | أوكسيدنتال بتروليوم MIS ، LLNL RISE ، Geokinetics Horizontal ، ريو بلانكو |
| المواد الصلبة المعاد تدويرها الساخنة (الصخر الزيتي الخامل أو المحروق) |
ألبرتا تاسيوك ، جالوتر ، إنيفيت ، لورجي روهرجاس ، توسكو 2 ، شيفرون إس تي بي ، إل إن إل إتش آر إس ، شل سفير ، كينتورت 2 |
- |
| التوصيل عبر الجدار (أنواع الوقود المختلفة) |
Pumpherston ، Fischer Assay ، Oil-Tech ، EcoShale In-Capsule ، Combustion Resources | Shell ICP (الطريقة الأولية)، American Shale Oil CCR ، IEP Geothermic Fuel Cell |
| الغاز الساخن المتولد خارجيا | PetroSIX ، Union B ، Paraho غير المباشر ، Superior غير المباشر ، Syntec (عملية سميث) | شيفرون كراش ، أومنيشال ، إم دبليو إي إي جي إي |
| السوائل التفاعلية | IGT Hytort ( H2 عالي الضغط )، عمليات المذيبات المانحة، مفاعل سرير السائل Rendall Process Chattanooga | Shell ICP (بعض التجسيدات) |
| التدفئة الحجمية | - | عمليات الموجات الراديوية والميكروويف والتيار الكهربائي |
حسب حجم جزيئات الصخر الزيتي الخام : يمكن التمييز بين تقنيات المعالجة المختلفة خارج الموقع حسب حجم جزيئات الصخر الزيتي التي يتم تغذيتها في الأنابيب. وكقاعدة عامة، تعالج تقنيات الناقل الحراري الغازي كتل الصخر الزيتي التي يتراوح قطرها من 10 إلى 100 مليمتر (0.4 إلى 3.9 بوصة)، بينما تعالج تقنيات الناقل الحراري الصلب والتوصيل الجداري الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 10 مليمتر (0.4 بوصة). [16]
حسب اتجاه المحلول : تصنف تقنيات "خارج الموقع" أحيانًا على أنها عمودية أو أفقية. المحلول العمودي هو عادة أفران أعمدة حيث يتحرك فراش من الصخر الزيتي من الأعلى إلى الأسفل بفعل الجاذبية. المحلول الأفقي هو عادة أسطوانات دوارة أفقية أو براغي حيث يتحرك الصخر الزيتي من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. وكقاعدة عامة، تعالج المحلول العمودي الكتل باستخدام حامل حراري غازي، بينما تعالج المحلول الأفقي الغرامات باستخدام حامل حراري صلب.
من حيث تعقيد التكنولوجيا : تصنف تقنيات الحفر في الموقع عادةً إما على أنها عمليات حفر في الموقع أو عمليات حفر معدلة في الموقع . لا تتضمن العمليات الحفر في الموقع استخراج أو سحق الصخر الزيتي. تتضمن العمليات الحفر في الموقع المعدلة حفر وتكسير رواسب الصخر الزيتي المستهدفة لإنشاء فجوات في الرواسب. تمكن الفراغات من تدفق أفضل للغازات والسوائل عبر الرواسب، وبالتالي زيادة حجم ونوعية الزيت الصخري المنتج. [13]
خارج الموقعالتكنولوجيات
الاحتراق الداخلي
تحرق تقنيات الاحتراق الداخلي المواد (عادةً الفحم وغاز الزيت الصخري) داخل معوجة ذات عمود رأسي لتوفير الحرارة اللازمة للتحلل الحراري. [11] [2] عادةً ما يتم تغذية جزيئات الزيت الصخري الخام التي يتراوح حجمها بين 12 ملم (0.5 بوصة) و75 ملم (3.0 بوصة) في الجزء العلوي من معوجة ويتم تسخينها بواسطة الغازات الساخنة الصاعدة، والتي تمر عبر الزيت الصخري الهابط، مما يتسبب في تحلل الكيروجين عند حوالي 500 درجة مئوية (932 درجة فهرنهايت). تتم إزالة ضباب الزيت الصخري والغازات المتطورة وغازات الاحتراق المبردة من الجزء العلوي من معوجة ثم نقلها إلى معدات الفصل. يتم جمع الزيت الصخري المكثف، بينما يتم إعادة تدوير الغاز غير القابل للتكثيف واستخدامه لحمل الحرارة إلى أعلى معوجة. في الجزء السفلي من المقطر، يتم حقن الهواء للاحتراق الذي يسخن الزيت الصخري والغازات المستهلكة إلى ما بين 700 درجة مئوية (1292 درجة فهرنهايت) و900 درجة مئوية (1650 درجة فهرنهايت). قد يدخل الغاز المعاد تدويره البارد إلى قاع المقطر لتبريد رماد الزيت الصخري. [11] [21] [31] تبتعد عمليات Union A وSuperior Direct عن هذا النمط. في عملية Union A، يتم تغذية الزيت الصخري من خلال قاع المقطر وتحركه مضخة إلى الأعلى. [11] في عملية Superior Direct، تتم معالجة الزيت الصخري في مقطر أفقي مجزأ على شكل دونات . [11] [25] [32]
تتميز تقنيات الاحتراق الداخلي مثل Paraho Direct بالكفاءة الحرارية ، حيث يمكن أن يوفر احتراق الفحم على الصخر الزيتي المستهلك والحرارة المستردة من رماد الصخر الزيتي والغازات المنبعثة جميع متطلبات الحرارة للمعقم. يمكن لهذه التقنيات تحقيق 80-90٪ من عائد اختبار فيشر. [30] تستخدم صناعتان راسختان للنفط الصخري تقنيات الاحتراق الداخلي: تم تشغيل مرافق عملية Kiviter بشكل مستمر في إستونيا منذ عشرينيات القرن العشرين، وتدير عدد من الشركات الصينية مرافق عملية Fushun .
من بين العيوب الشائعة لتقنيات الاحتراق الداخلي أن غاز الصخر الزيتي القابل للاحتراق يخفف بغازات الاحتراق [30] ولا يمكن معالجة الجسيمات التي يقل حجمها عن 10 ملليمترات (0.4 بوصة). يمكن أن يؤدي التوزيع غير المتساوي للغاز عبر الأنابيب إلى انسدادات عندما تتسبب البقع الساخنة في اندماج الجسيمات أو تفككها.
المواد الصلبة المعاد تدويرها الساخنة
تعتمد تقنيات إعادة تدوير المواد الصلبة الساخنة على نقل الحرارة إلى الصخر الزيتي عن طريق إعادة تدوير الجسيمات الصلبة الساخنة - وعادة ما تكون رماد الصخر الزيتي. وتستخدم هذه التقنيات عادة أفران دوارة أو معوجات ذات فراش مائع ، تغذيها جسيمات الصخر الزيتي الدقيقة التي يبلغ قطرها عادة أقل من 10 ملليمترات (0.4 بوصة)؛ وتستخدم بعض التقنيات جسيمات أصغر من 2.5 ملليمتر (0.10 بوصة). يتم تسخين الجسيمات المعاد تدويرها في غرفة أو وعاء منفصل إلى حوالي 800 درجة مئوية (1470 درجة فهرنهايت) ثم يتم خلطها مع الصخر الزيتي الخام لتسبب تحلل الصخر الزيتي عند حوالي 500 درجة مئوية (932 درجة فهرنهايت). يتم فصل بخار الزيت وغاز الزيت الصخري عن المواد الصلبة وتبريدهما لتكثيف وجمع النفط. يمكن استخدام الحرارة المستردة من غازات الاحتراق ورماد الصخر الزيتي لتجفيف الصخر الزيتي الخام وتسخينه مسبقًا قبل خلطه بالمواد الصلبة المعاد تدويرها الساخنة.
في عمليتي جالوتر وإينيفيت ، يتم حرق الصخر الزيتي المستنفد في فرن منفصل ويتم فصل الرماد الساخن الناتج عن غاز الاحتراق وخلطه بجزيئات الصخر الزيتي في فرن دوار. تُستخدم غازات الاحتراق من الفرن لتجفيف الصخر الزيتي في مجفف قبل خلطه بالرماد الساخن. [33] تستخدم عملية توسكو الثانية كرات سيراميك بدلاً من رماد الصخر الزيتي كمواد صلبة ساخنة معاد تدويرها. [13] السمة المميزة لعملية ألبرتا تاسيوك (ATP) هي أن العملية بأكملها تحدث في وعاء أفقي دوار متعدد الغرف. [13] [16]
نظرًا لأن المواد الصلبة المعاد تدويرها الساخنة يتم تسخينها في فرن منفصل، فإن غاز الصخر الزيتي الناتج عن هذه التقنيات لا يتم تخفيفه بغاز عادم الاحتراق. [11] [2] ميزة أخرى هي أنه لا يوجد حد لأصغر الجسيمات التي يمكن للمعقم معالجتها، مما يسمح باستخدام كل العلف المسحوق. أحد العيوب هو أنه يتم استخدام المزيد من المياه للتعامل مع رماد الصخر الزيتي الناعم الناتج.
التوصيل عبر الجدار
تنقل هذه التقنيات الحرارة إلى الصخر الزيتي عن طريق توصيلها عبر جدار التقطير. يتكون تغذية الصخر الزيتي عادةً من جزيئات دقيقة. تكمن ميزتها في حقيقة أن أبخرة التقطير لا تتحد مع عادم الاحتراق. [11] [2] تستخدم عملية Combustion Resources فرنًا دوارًا يعمل بالهيدروجين، حيث يتم تداول الغاز الساخن من خلال حلقة خارجية . [34] [35] يتكون التقطير المسخن كهربائيًا على مراحل Oil-Tech من غرف تسخين مترابطة فردية، مكدسة فوق بعضها البعض. [12] [32] تكمن ميزتها الرئيسية في تصميمها المعياري ، مما يعزز قابليتها للنقل والتكيف. [32] تجمع عملية Red Leaf Resources EcoShale In-Capsule بين التعدين السطحي وطريقة تسخين منخفضة الحرارة مماثلة للعمليات في الموقع من خلال العمل داخل حدود هيكل ترابي. يسخن الغاز الساخن المتداول عبر أنابيب متوازية أنقاض الصخر الزيتي. [12] [36] [37] إن التركيب داخل المساحة الفارغة الناتجة عن التعدين من شأنه أن يسمح بالاستصلاح السريع للتضاريس. [37] إن العيب العام لتقنيات التوصيل عبر الجدار هو أن الأنابيب أكثر تكلفة عند توسيع نطاقها بسبب الكمية الكبيرة الناتجة من الجدران الموصلة للحرارة المصنوعة من السبائك عالية الحرارة.
الغاز الساخن المتولد خارجيا
بشكل عام، تشبه تقنيات الغاز الساخن المولدة خارجيًا تقنيات الاحتراق الداخلي من حيث أنها تعالج أيضًا كتل الصخر الزيتي في أفران ذات أعمدة رأسية. ومع ذلك، فإن الحرارة في هذه التقنيات يتم توصيلها بواسطة الغازات المسخنة خارج وعاء التقطير، وبالتالي لا يتم تخفيف أبخرة التقطير بعادم الاحتراق. [ 11] [2] تستخدم Petrosix و Paraho Indirect هذه التقنية. [13] [38] بالإضافة إلى عدم قبول الجسيمات الدقيقة كعلف، لا تستخدم هذه التقنيات الحرارة المحتملة لحرق الفحم على الصخر الزيتي المستنفد وبالتالي يجب حرق وقود أكثر قيمة. ومع ذلك، نظرًا لعدم احتراق الصخر الزيتي المستنفد، لا تتجاوز درجة حرارة الصخر الزيتي 500 درجة مئوية (932 درجة فهرنهايت) ويمكن تجنب تحلل المعادن الكربونية بشكل كبير وتوليد ثاني أكسيد الكربون اللاحق لبعض الصخر الزيتي. أيضًا، تميل هذه التقنيات إلى أن تكون أكثر استقرارًا وأسهل في التحكم من تقنيات الاحتراق الداخلي أو إعادة تدوير المواد الصلبة الساخنة.
السوائل التفاعلية
يرتبط الكيروجين ارتباطًا وثيقًا بالصخر الزيتي ويقاوم الذوبان بواسطة معظم المذيبات . [39] وعلى الرغم من هذا القيد، فقد تم اختبار الاستخلاص باستخدام سوائل تفاعلية بشكل خاص، بما في ذلك تلك الموجودة في حالة فوق حرجة . [39] تعد تقنيات السوائل التفاعلية مناسبة لمعالجة الصخر الزيتي ذي المحتوى المنخفض من الهيدروجين. في هذه التقنيات، يتفاعل غاز الهيدروجين (H 2 ) أو مانحي الهيدروجين (المواد الكيميائية التي تتبرع بالهيدروجين أثناء التفاعلات الكيميائية) مع سلائف الكوك (الهياكل الكيميائية في الصخر الزيتي المعرضة لتكوين الفحم أثناء التقطير ولكنها لم تفعل ذلك بعد). [40] تشمل تقنيات السوائل التفاعلية عملية IGT Hytort (H 2 عالي الضغط )، وعمليات المذيبات المانحة، ومفاعل الفراش المميَّع تشاتانوغا . [12] [2] في عملية IGT Hytort، تتم معالجة الصخر الزيتي في بيئة هيدروجين عالية الضغط. [41] تستخدم عملية تشاتانوغا مفاعلًا مائعًا وسخانًا يعمل بالهيدروجين مرتبطًا به لتكسير الزيت الصخري حراريًا والهدرجة. [12] تشير نتائج المختبر إلى أن هذه التقنيات يمكنها غالبًا الحصول على إنتاجية نفط أعلى بكثير من عمليات التحلل الحراري. العيوب هي التكلفة الإضافية وتعقيد إنتاج الهيدروجين وأوعية التقطير عالية الضغط.
التغويز البلازمي
تم إجراء العديد من الاختبارات التجريبية لتغويز الصخر الزيتي باستخدام تقنيات البلازما . [42] في هذه التقنيات، يتم قصف الصخر الزيتي بالجذور ( الأيونات ) . تعمل الجذور على تكسير جزيئات الكيروجين لتشكيل الغاز والنفط الاصطناعي . يتم استخدام الهواء أو الهيدروجين أو النيتروجين كغاز بلازما وقد تعمل العمليات في وضع القوس أو قوس البلازما أو التحليل الكهربائي البلازمي. [42] [43] [44] الفائدة الرئيسية لهذه التقنيات هي المعالجة دون استخدام الماء. [43]
في الموقعالتكنولوجيات
تعمل تقنيات المعالجة في الموقع على تسخين الزيت الصخري تحت الأرض عن طريق حقن السوائل الساخنة في تكوين الصخور، أو باستخدام مصادر تسخين خطية أو مستوية تليها التوصيل الحراري والحمل الحراري لتوزيع الحرارة عبر المنطقة المستهدفة. ثم يتم استرداد الزيت الصخري من خلال الآبار الرأسية المحفورة في التكوين. [12] من المحتمل أن تكون هذه التقنيات قادرة على استخراج المزيد من الزيت الصخري من منطقة معينة من الأرض مقارنة بتقنيات المعالجة خارج الموقع التقليدية ، حيث يمكن للآبار الوصول إلى أعماق أكبر من المناجم السطحية. إنها تقدم فرصة لاستعادة الزيت الصخري من الرواسب منخفضة الجودة التيلا تستطيع تقنيات التعدين التقليدية استخراجها. [45]
أجرى جون فيل تجارب على الاستخلاص الموضعي في نيوينز ، في أستراليا، خلال عام 1921، وحقق بعض النجاح، [46] [47] لكن طموحاته كانت متقدمة جدًا على التقنيات المتاحة في ذلك الوقت.
خلال الحرب العالمية الثانية، تم تنفيذ عملية استخراج معدلة في الموقع دون نجاح كبير في ألمانيا. [11] كانت إحدى أقدم العمليات الناجحة في الموقع هي التغويز تحت الأرض بالطاقة الكهربائية ( طريقة Ljungström ) - وهي عملية تم استغلالها بين عامي 1940 و 1966 لاستخراج زيت الصخر الزيتي في Kvarntorp في السويد. [11] [48] قبل الثمانينيات، تم استكشاف العديد من الاختلافات في عملية الموقع في الولايات المتحدة. أجرت شركة أوكسيدنتال بتروليوم أول تجربة لاستخراج زيت الصخر الزيتي المعدل في الموقع في الولايات المتحدة في عام 1972 في لوغان واش، كولورادو. [13] يتم استكشاف تقنيات أحدث تستخدم مجموعة متنوعة من مصادر الحرارة وأنظمة توصيل الحرارة.
التوصيل الجداري

تستخدم تقنيات التوصيل الجداري في الموقع عناصر تسخين أو أنابيب تسخين توضع داخل تكوين الصخر الزيتي. تستخدم عملية التحويل في الموقع لشركة شل (Shell ICP) عناصر تسخين كهربائية لتسخين طبقة الصخر الزيتي إلى ما بين 340 و 370 درجة مئوية (650 و 700 درجة فهرنهايت) على مدى أربع سنوات تقريبًا. [49] منطقة المعالجة معزولة عن المياه الجوفية المحيطة بجدار تجميد يتكون من آبار مملوءة بسائل فائق التبريد متداول. [23] [29] عيوب هذه العملية هي استهلاك كبير للطاقة الكهربائية والاستخدام المكثف للمياه وخطر تلوث المياه الجوفية . [50] تم اختبار العملية منذ أوائل الثمانينيات في موقع اختبار ماهوجني في حوض بيسانس . تم استخراج 270 مترًا مكعبًا (1700 برميل) من النفط في عام 2004 في منطقة اختبار تبلغ مساحتها 9 × 12 مترًا (30 × 40 قدمًا). [29] [49] [51]

في عملية CCR التي اقترحتها شركة American Shale Oil ، يتم تداول البخار المسخن أو وسيلة نقل الحرارة الأخرى عبر سلسلة من الأنابيب الموضوعة أسفل طبقة الصخر الزيتي المراد استخراجها. يجمع النظام بين الآبار الأفقية، التي يمر من خلالها البخار، والآبار الرأسية، والتي توفر كل من نقل الحرارة الرأسي من خلال إعادة تدفق الزيت الصخري المحول ووسيلة لجمع الهيدروكربونات المنتجة. يتم توفير الحرارة عن طريق احتراق الغاز الطبيعي أو البروبان في المرحلة الأولية وعن طريق غاز الصخر الزيتي في مرحلة لاحقة. [12] [52]
تستخرج عملية خلايا الوقود الحرارية الأرضية (IEP GFC) التي اقترحتها شركة Independent Energy Partners زيت الصخر الزيتي من خلال استغلال مجموعة عالية الحرارة من خلايا الوقود . يتم تشغيل الخلايا، الموضوعة في تكوين الصخر الزيتي، بالغاز الطبيعي أثناء فترة الإحماء وبعد ذلك بغاز الصخر الزيتي الناتج عن الحرارة المهدرة الخاصة به . [12] [48]
الغاز الساخن المتولد خارجيا
تستخدم تقنيات الغاز الساخن المولدة خارجيًا في الموقع غازات ساخنة يتم تسخينها فوق سطح الأرض ثم يتم حقنها في تكوين الصخر الزيتي. عملية Chevron CRUSH ، التي أجرتها شركة Chevron Corporation بالشراكة مع مختبر لوس ألاموس الوطني ، تحقن ثاني أكسيد الكربون الساخن في التكوين عبر الآبار المحفورة وتسخين التكوين من خلال سلسلة من الكسور الأفقية التي يتم من خلالها تداول الغاز. [53] اقترحت شركة General Synfuels International عملية Omnishale التي تنطوي على حقن الهواء الساخن للغاية في تكوين الصخر الزيتي. [12] [37] تستخدم عملية استخلاص البخار في الموقع من شركة Mountain West Energy مبادئ مماثلة لحقن الغاز عالي الحرارة. [12] [54]
إكسون موبيل الكتروفراكس
تستخدم تقنية إكسون موبيل في الموقع ( إكسون موبيل إلكترو فراك ) التسخين الكهربائي باستخدام عناصر من كل من طرق التوصيل الجداري والتسخين الحجمي. وهي تحقن مادة موصلة للكهرباء مثل فحم البترول المحروق في الكسور الهيدروليكية التي تم إنشاؤها في تكوين الصخر الزيتي والتي تشكل بعد ذلك عنصر تسخين. [12] [55] [56] يتم وضع آبار التسخين في صف متوازي مع وجود بئر أفقي ثانٍ يتقاطع معها عند أصابع قدميها. وهذا يسمح بتطبيق شحنات كهربائية متعارضة في أي من الطرفين. [12] [56]
التدفئة الحجمية
طور معهد إلينوي للتكنولوجيا مفهوم التسخين الحجمي للصخر الزيتي باستخدام الموجات الراديوية (معالجة الترددات الراديوية) خلال أواخر السبعينيات. وقد طور مختبر لورانس ليفرمور الوطني هذه التقنية بشكل أكبر . يتم تسخين الصخر الزيتي بواسطة صفوف أقطاب كهربائية رأسية . يمكن معالجة الأحجام الأعمق بمعدلات تسخين أبطأ بواسطة تركيبات متباعدة بعشرات الأمتار. يفترض المفهوم ترددًا لاسلكيًا يكون عمق الجلد عنده عشرات الأمتار، وبالتالي التغلب على أوقات الانتشار الحراري اللازمة للتسخين التوصيلي. [2] [57] [58] تشمل عيوبه الطلب المكثف على الكهرباء وإمكانية امتصاص المياه الجوفية أو الفحم لكميات غير مستحقة من الطاقة. [2] يتم تطوير معالجة الترددات الراديوية بالاشتراك مع السوائل الحرجة بواسطة Raytheon بالاشتراك مع CF Technologies واختبارها بواسطة Schlumberger . [59] [60]
تعتمد تقنيات التسخين بالموجات الدقيقة على نفس مبادئ التسخين بالموجات الراديوية، على الرغم من الاعتقاد بأن التسخين بالموجات الراديوية يمثل تحسنًا عن التسخين بالموجات الدقيقة لأن طاقتها يمكن أن تخترق بشكل أعمق في تكوين الصخر الزيتي. [61] تم اختبار عملية التسخين بالموجات الدقيقة بواسطة شركة Global Resource Corporation. [62] تقترح شركة Electro-Petroleum استخلاص النفط المعزز كهربائيًا من خلال مرور التيار المباشر بين الكاثودات في آبار الإنتاج والأنودات الموجودة إما على السطح أو في العمق في آبار أخرى. يؤدي مرور التيار عبر تكوين الصخر الزيتي إلى تسخين جول المقاوم . [12]
النفط الصخري
تختلف خصائص زيت الصخر الزيتي الخام اعتمادًا على تركيبة الصخر الزيتي الأم وتقنية الاستخراج المستخدمة. [63] مثل النفط التقليدي، يعتبر زيت الصخر الزيتي مزيجًا معقدًا من الهيدروكربونات، ويتميز باستخدام خصائص النفط السائبة. يحتوي زيت الصخر الزيتي عادةً على كميات كبيرة من الهيدروكربونات الأوليفينية والعطرية . يمكن أن يحتوي زيت الصخر الزيتي أيضًا على كميات كبيرة من الذرات غير المتجانسة . يتضمن تكوين زيت الصخر الزيتي النموذجي 0.5-1٪ من الأكسجين و1.5-2٪ من النيتروجين و0.15-1٪ من الكبريت ، وتحتوي بعض الرواسب على المزيد من الذرات غير المتجانسة. غالبًا ما تكون الجزيئات المعدنية والمعادن موجودة أيضًا. [64] [65] بشكل عام، يكون الزيت أقل سيولة من النفط الخام، ويصبح قابلاً للسكب عند درجات حرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية (75 و81 درجة فهرنهايت)، بينما يكون النفط الخام التقليدي قابلاً للسكب عند درجات حرارة تتراوح بين -60 و30 درجة مئوية (-76 و86 درجة فهرنهايت)؛ تؤثر هذه الخاصية على قدرة النفط الصخري على النقل في خطوط الأنابيب الموجودة. [64] [66] [67]
يحتوي زيت الصخر الزيتي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات مسببة للسرطان . وقد وُصِف أن زيت الصخر الزيتي الخام له إمكانات مسببة للسرطان خفيفة يمكن مقارنتها ببعض منتجات التكرير الوسيطة، في حين أن زيت الصخر الزيتي المحسن له إمكانات مسببة للسرطان أقل حيث يُعتقد أن معظم المركبات العطرية متعددة الحلقات تتحلل عن طريق الهدرجة. [68]
على الرغم من إمكانية حرق الزيت الصخري الخام على الفور كوقود، إلا أن العديد من تطبيقاته تتطلب ترقيته. وتتطلب الخصائص المختلفة للزيوت الخام معالجات مسبقة مختلفة قبل إرسالها إلى مصفاة نفط تقليدية . [1]
تتسبب الجسيمات الموجودة في النفط الخام في انسداد العمليات اللاحقة؛ ويتسبب الكبريت والنيتروجين في تلوث الهواء . كما يدمر الكبريت والنيتروجين، إلى جانب الزرنيخ والحديد الذي قد يكون موجودًا، المحفزات المستخدمة في التكرير. [69] [70] تشكل الأوليفينات رواسب غير قابلة للذوبان وتسبب عدم الاستقرار. الأكسجين الموجود داخل النفط، الموجود بمستويات أعلى من تلك الموجودة في النفط الخام ، يساعد في تكوين الجذور الحرة المدمرة . [60] يمكن أن تعالج إزالة الكبريت بالهيدروجين وإزالة النيتروجين بالهيدروجين هذه المشاكل وتؤدي إلى منتج مماثل للنفط الخام القياسي . [64] [60] [71] [72] يمكن إزالة الفينولات أولاً عن طريق استخراج المياه. [72] يتطلب ترقية زيت الصخر الزيتي إلى وقود النقل ضبط نسب الهيدروجين والكربون عن طريق إضافة الهيدروجين ( التكسير الهيدروجيني ) أو إزالة الكربون ( التكسير بالفحم ). [71] [72]
قبل الحرب العالمية الثانية ، تم تطوير معظم زيت الصخر الزيتي لاستخدامه كوقود للنقل. بعد ذلك، تم استخدامه كمادة خام للوسائط الكيميائية والمواد الكيميائية النقية والراتنجات الصناعية، وكمواد حافظة للخشب في السكك الحديدية . اعتبارًا من عام 2008، يتم استخدامه في المقام الأول كوقود للتدفئة ووقود بحري، وبدرجة أقل في إنتاج مواد كيميائية مختلفة. [1]
إن تركيز المركبات ذات نقطة الغليان العالية في الزيت الصخري مناسب لإنتاج المقطرات المتوسطة مثل الكيروسين ووقود الطائرات ووقود الديزل . [60] [73] [74] يمكن أن يؤدي التكسير الإضافي إلى إنشاء الهيدروكربونات الأخف وزناً المستخدمة في البنزين. [60] [75]
الاقتصاد
السؤال السائد فيما يتعلق بإنتاج النفط الصخري هو في أي ظروف يكون النفط الصخري قابلاً للاستمرار اقتصاديًا. وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية ، فإن تكاليف رأس المال لمجمع معالجة خارج الموقع بسعة 100000 برميل يوميًا (16000 متر مكعب / يوم) تتراوح بين 3 و 10 مليارات دولار. [76] لم تنجح المحاولات المختلفة لتطوير رواسب الزيت الصخري إلا عندما كانت تكلفة إنتاج الزيت الصخري في منطقة معينة أقل من سعر البترول أو بدائله الأخرى. وفقًا لمسح أجرته مؤسسة راند ، فإن تكلفة إنتاج الزيت الصخري في مجمع تقطير سطحي افتراضي في الولايات المتحدة (يضم منجمًا ومصنع تقطير ومصنع ترقية ومرافق داعمة واستصلاح الزيت الصخري المستهلك)، ستكون في نطاق 70-95 دولارًا للبرميل (440-600 دولار / متر مكعب )، معدلة وفقًا لقيم عام 2005. بافتراض زيادة تدريجية في الإنتاج بعد بدء الإنتاج التجاري، يتوقع التحليل انخفاضًا تدريجيًا في تكاليف المعالجة إلى 30-40 دولارًا للبرميل (190-250 دولارًا / م 3 ) بعد تحقيق معلم 1 مليار برميل (160 × 10 6 م 3 ). [10] [29] تقدر وزارة الطاقة الأمريكية أن المعالجة خارج الموقع ستكون اقتصادية بأسعار النفط العالمية المتوسطة المستدامة فوق 54 دولارًا للبرميل وستكون المعالجة في الموقع اقتصادية بأسعار أعلى من 35 دولارًا للبرميل. تفترض هذه التقديرات معدل عائد بنسبة 15٪. [76] أعلنت شركة رويال داتش شل في عام 2006 أن تقنية Shell ICP الخاصة بها ستحقق ربحًا عندما تكون أسعار النفط الخام أعلى من 30 دولارًا للبرميل (190 دولارًا / م 3 )، بينما تؤكد بعض التقنيات في الإنتاج الكامل الربحية بأسعار نفط أقل من 20 دولارًا للبرميل (130 دولارًا / م 3 ). [13] [77]
ولزيادة كفاءة التقطير بالصخر الزيتي وبالتالي جدوى إنتاج الزيت الصخري، اقترح الباحثون واختبروا العديد من عمليات التحلل الحراري المشترك، حيث يتم التقطير باستخدام مواد أخرى مثل الكتلة الحيوية ، أو الخث ، أو البيتومين المهدر ، أو نفايات المطاط والبلاستيك جنبًا إلى جنب مع الصخر الزيتي. [ 78] [79] [80] [81] [82] تقترح بعض التقنيات المعدلة الجمع بين التقطير بالسرير المميّع وفرن السرير المميّع المتداول لحرق المنتجات الثانوية للتحلل الحراري (الفحم وغاز الصخر الزيتي) وبالتالي تحسين إنتاجية النفط وزيادة الإنتاجية وتقليل وقت التقطير. [83]
ومن بين الطرق الأخرى لتحسين اقتصاديات استخراج النفط الصخري زيادة حجم العملية لتحقيق اقتصاديات الحجم ، واستخدام الصخر الزيتي الذي يعد منتجا ثانويا لاستخراج الفحم كما هو الحال في فوشون الصين، وإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة كما هو الحال مع مجموعة فيرو كيميا في إستونيا، وتوليد الكهرباء من الحرارة المهدرة ومعالجة الصخر الزيتي عالي الجودة الذي ينتج المزيد من النفط لكل صخر زيتي معالج.
إن أحد المقاييس المحتملة لجدوى الصخر الزيتي كمصدر للطاقة يكمن في نسبة الطاقة الموجودة في النفط المستخرج إلى الطاقة المستخدمة في استخراجه ومعالجته (الطاقة العائدة على الطاقة المستثمرة، أو EROEI ). وقد قدرت دراسة أجريت عام 1984 عائد الطاقة المستثمرة في رواسب الصخر الزيتي المختلفة المعروفة بما يتراوح بين 0.7 و13.3؛ [84] وتؤكد بعض الشركات والتقنيات الأحدث أن عائد الطاقة المستثمرة يتراوح بين 3 و10. ووفقًا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2010، فإن عائد الطاقة المستثمرة في المعالجة خارج الموقع يتراوح عادةً بين 4 و5 بينما قد يكون منخفضًا إلى 2 في المعالجة داخل الموقع. [85]
لزيادة عائد الطاقة المستثمرة، تم اقتراح العديد من التقنيات المشتركة. وتشمل هذه استخدام الحرارة المهدرة من العمليات، مثل التغويز أو احتراق الكربون المتبقي (الفحم)، واستخدام الحرارة المهدرة من العمليات الصناعية الأخرى، مثل تغويز الفحم وتوليد الطاقة النووية . [12] [86] [87]
وتشكل متطلبات المياه لعمليات الاستخراج اعتبارًا اقتصاديًا إضافيًا في المناطق التي يعتبر فيها الماء موردًا نادرًا.
الاعتبارات البيئية
تتضمن عملية استخراج الصخر الزيتي عددًا من التأثيرات البيئية، والتي تكون أكثر وضوحًا في التعدين السطحي مقارنة بالتعدين تحت الأرض. [88] وتشمل هذه التأثيرات تصريف الأحماض الناجم عن التعرض السريع المفاجئ والأكسدة اللاحقة للمواد المدفونة سابقًا، وإدخال المعادن بما في ذلك الزئبق [89] إلى المياه السطحية والجوفية، وزيادة التآكل ، وانبعاثات غاز الكبريت، وتلوث الهواء الناجم عن إنتاج الجسيمات أثناء المعالجة والنقل والأنشطة الداعمة. [57] [90] في عام 2002، جاء حوالي 97٪ من تلوث الهواء، و86٪ من إجمالي النفايات و23٪ من تلوث المياه في إستونيا من صناعة الطاقة، والتي تستخدم الصخر الزيتي كمورد رئيسي لإنتاج الطاقة. [91]

يمكن أن يؤدي استخراج الصخر الزيتي إلى إلحاق الضرر بالقيمة البيولوجية والترفيهية للأرض والنظام البيئي في منطقة التعدين. تولد عمليات الاحتراق والمعالجة الحرارية مواد نفايات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الانبعاثات الجوية من معالجة الصخر الزيتي واحتراقه ثاني أكسيد الكربون ، وهو غاز دفيئة . يعارض دعاة حماية البيئة إنتاج واستخدام الصخر الزيتي، لأنه يخلق غازات دفيئة أكثر من الوقود الأحفوري التقليدي. [92] قد تقلل عمليات التحويل التجريبية في الموقع وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه من بعض هذه المخاوف في المستقبل، ولكنها في نفس الوقت قد تسبب مشاكل أخرى، بما في ذلك تلوث المياه الجوفية . [93] من بين ملوثات المياه المرتبطة عادة بمعالجة الصخر الزيتي هي الهيدروكربونات الحلقية غير المتجانسة الأكسجين والنيتروجين. تشمل الأمثلة المكتشفة بشكل شائع مشتقات الكينولين والبيريدين ومختلف نظائر البيريدين الألكيلية ( بيكولين ولوتيدين ). [94]
تعتبر مخاوف المياه قضايا حساسة في المناطق القاحلة، مثل غرب الولايات المتحدة وصحراء النقب في إسرائيل ، حيث توجد خطط لتوسيع استخراج الصخر الزيتي على الرغم من نقص المياه . [95] اعتمادًا على التكنولوجيا، تستخدم التقطير فوق الأرض ما بين برميل واحد وخمسة براميل من الماء لكل برميل من الزيت الصخري المنتج. [29] [96] [97] [98] ذكر بيان التأثير البيئي البرمجي لعام 2008 الصادر عن مكتب إدارة الأراضي بالولايات المتحدة أن عمليات التعدين السطحي والتنقية تنتج من 2 إلى 10 جالونات أمريكية (7.6 إلى 37.9 لترًا؛ 1.7 إلى 8.3 جالونًا إمبراطوريًا) من مياه الصرف الصحي لكل طن قصير (0.91 طن) من الصخر الزيتي المعالج. [96] تستخدم المعالجة في الموقع ، وفقًا لأحد التقديرات، حوالي عُشر كمية المياه. [99] نظم الناشطون البيئيون ، بمن فيهم أعضاء منظمة السلام الأخضر ، احتجاجات قوية ضد صناعة الصخر الزيتي. وفي إحدى النتائج، أوقفت شركة كوينزلاند إنيرجي ريسورسز مشروع ستيوارت للنفط الصخري المقترح في أستراليا في عام 2004. [57] [100] [101]
انظر أيضا
مراجع
- ^ abc Purga, Jaanus (2007). منتجات الصخر الزيتي – تحديات الإنتاج والجودة والسوق . ندوة الصخر الزيتي السابعة والعشرون. ندوة الصخر الزيتي السابعة والعشرون 2007 – وقائع. كلية كولورادو للمناجم . ص. 331. ISBN 978-1-63439-147-4.
- ^ abcdefghijkl Burnham, Alan K.; McConaghy, James R. (2006-10-16). Comparison of the acceptability of different oil shale processes (PDF) . ندوة الزيت الصخري السادسة والعشرون. مختبر لورانس ليفرمور الوطني . جولدن، كولورادو . ص 2، 17. UCRL-CONF-226717 . تم الاسترجاع في 2007-05-27 .
- ^ abcd Louw, SJ; Addison, J. (1985). Seaton, A. (ed.). "Studies of the Scottish oil shale industry. Vol.1 History of the industry, working conditions, and minerals of Scottish and Green River formation shales. Final report on US Department of Energy" (PDF) . تقرير بحثي تاريخي . معهد الطب المهني : 35، 38، 56-57. DE-ACO2 – 82ER60036. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-26 . تم الاسترجاع في 2009-06-05 .
- ^ فوربس، آر جيه (1970). تاريخ موجز لفن التقطير من البدايات حتى وفاة سيلييه بلومنثال. دار بريل للنشر . ص 41-42. رقم ISBN 978-90-04-00617-1. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-06-02 .
- ^ مودي، ريتشارد (2007-04-20). "النفط والغاز الصخري، التعريفات والتوزيع في الزمان والمكان". تاريخ استخدام الهيدروكربونات على الشاطئ في المملكة المتحدة (ملف PDF) . الجمعية الجيولوجية في لندن . ص. 1. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 2012-02-06 . تم الاسترجاع في 2007-07-28 .
- ^ كين، آر إف (1976). "أصل وتكوين الصخر الزيتي". في تيه فو ين؛ تشيلينجار، جورج ف. (المحررون). الصخر الزيتي . أمستردام: إلسفير. ص. 56. رقم ISBN 978-0-444-41408-3. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-06-05 .
- ^ Runnels, Russell T.; Kulstad, Robert O.; McDuffee, Clinton; Schleicher, John A. (1952). "Oil Shale in Kansas". Kansas Geological Survey Bulletin (96, part 3) . تم الاسترجاع في 2009-05-30 .
- ^ abcd Dyni, John R. (2010). "Oil Shale" (PDF) . في Clarke, Alan W.; Trinnaman, Judy A. (eds.). Survey of energy resources (22 ed.). World Energy Council . ص 93-123. ISBN 978-0-946121-02-1. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 2014-11-08 . تم استرجاعها في 2015-01-03 .
- ^ ab Prien, Charles H. (1976). "Survey of oil-shale research in last three decades". في Teh Fu Yen؛ Chilingar, George V. (eds.). Oil Shale . أمستردام: إلسفير. ص 237-243. ISBN 978-0-444-41408-3. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-06-05 .
- ^ ab Francu, Juraj; Harvie, Barbra; Laenen, Ben; Siirde, Andres; Veiderma, Mihkel (مايو 2007). دراسة عن صناعة الزيت الصخري في الاتحاد الأوروبي في ضوء التجربة الإستونية. تقرير من EASAC إلى لجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان الأوروبي (PDF) (تقرير). المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية. ص 12-13، 18-19، 23-24، 28. تم الاسترجاع في 2010-06-21 .
- ^ abcdefghijkl تقييم تقنيات الصخر الزيتي (PDF) . دار نشر ديان. يونيو 1980. ص 108-110، 133، 138-139، 148-150. رقم ISBN
978-1-4289-2463-5. رقم طلب NTIS PB80-210115 . تم الاسترجاع في 2007-11-03 .
{{cite book}}:|work=تم تجاهله ( مساعدة ) - ^ abcdefghijklmnop تأمين الوقود من الموارد المحلية: التطور المستمر لصناعات الزيت الصخري والرمال القطرانية في أمريكا (PDF) . NTEK, Inc. (تقرير) (الطبعة الخامسة). وزارة الطاقة الأمريكية ، مكتب احتياطيات البترول والزيت الصخري البحرية . 2007. ص. 3، 8، 16-17، 22-29، 36-37، 40-43، 54-57 . تم الاسترجاع في 2014-02-09 .
- ^ abcdefghi جونسون، هاري ر.؛ كروفورد، بيتر م.؛ بونجر، جيمس دبليو. (2004). الأهمية الاستراتيجية لموارد الصخر الزيتي في أمريكا. المجلد الثاني: موارد الصخر الزيتي والتكنولوجيا والاقتصاد (PDF) (تقرير). مكتب نائب مساعد الوزير لاحتياطيات البترول؛ مكتب احتياطيات البترول والزيت الصخري البحرية ؛ وزارة الطاقة الأمريكية . ص. 13-16، أ2، ب3-ب5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-02-21 . تم الاسترجاع في 2014-02-09 .
- ^ "تظهر ترشيحات عقود إيجار أبحاث الصخر الزيتي اهتمامًا كبيرًا بتطوير تكنولوجيا الطاقة" (بيان صحفي). مكتب إدارة الأراضي . 2005-09-20. مؤرشف من الأصل في 2008-09-16 . تم الاسترجاع في 2007-07-10 .
- ^ Brendow, K. (2009). "Oil shale – a local asset under global constraint" (PDF) . Oil Shale. A Scientific-Technical Journal . 26 (3): 357–372. doi :10.3176/oil.2009.3.02. ISSN 0208-189X . Retrieved 2009-09-25 .
- ^ abcde Qian Jialin; Wang Jianqiu (2006-11-07). World oil shale retorting technologies (PDF) . International Oil Shale Conference. China University of Petroleum . Amman , Jordan : Jordan Natural Resources Authority. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-05-27 . تم الاسترجاع في 2007-06-29 .
- ^ ab Aarna, Indrek (2009). "Editor's page. The 3rd International Oil Shale Symposium in Tallinn" (PDF) . Oil Shale. A Scientific-Technical Journal . 26 (3): 349–356. doi :10.3176/oil.2009.3.01. ISSN 0208-189X . تم الاسترجاع في 25 سبتمبر 2009 .
- ^ لوك، تايلور (2008-08-07). "الأردن يستعد لاستغلال إمكانات الصخر الزيتي". صحيفة جوردان تايمز . مؤسسة الصحافة الأردنية. مؤرشف من الأصل في 2011-09-27 . تم الاسترجاع في 2008-10-25 .
- ^ "شركة سان ليون للطاقة تفوز بعقد مشروع استكشاف الصخر الزيتي المغربي". OilVoice . 2009-06-01. مؤرشف من الأصل في 2011-09-29 . تم الاسترجاع في 2009-06-03 .
- ^ "الزيت الصخري" (PDF) . مدرسة كولورادو للمناجم . 2008. تم الاسترجاع في 2008-12-24 .
- ^ abcde Koel, Mihkel (1999). "Estonian oil shale". Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Extra). ISSN 0208-189X . تم الاسترجاع في 2007-07-21 .
- ^ abc Luik, Hans (2009-06-08). تقنيات بديلة لتسييل الزيت الصخري وترقيته (PDF) . ندوة الزيت الصخري الدولية. جامعة تالين للتكنولوجيا . تالين ، إستونيا . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-24 . تم الاسترجاع في 2009-06-09 .
- ^ abcd Speight, James G. (2008). Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance. McGraw-Hill . ص 13، 182، 186. ISBN 978-0-07-149023-8. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-03-14 .
- ^ تشيان، جيالين؛ وانغ، جيانكيو؛ لي، شويوان (15 أكتوبر 2007). التقدم الذي أحرزته صناعة الزيت الصخري في الصين على مدار عام كامل (PDF) . ندوة الزيت الصخري السابعة والعشرون. جولدن، كولورادو : جامعة الصين للبترول . تم الاسترجاع في 6 مايو 2011 .
- ^ ab "ملخص الوقود الاصطناعي. تقرير رقم FE-2468-82" (PDF) . لجنة الجمعيات الهندسية للطاقة، المحدودة : 80، 83-84، 90. مارس 1981. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-16 . تم الاسترجاع في 2009-07-17 .
- ^ Gorlov, EG (أكتوبر 2007). "الذوبان الحراري للوقود الأحفوري الصلب". كيمياء الوقود الصلب . 41 (5): 290-298. doi :10.3103/S0361521907050047. ISSN 1934-8029. S2CID 73546863.
- ^ Koel, Mihkel; Ljovin, S.; Hollis, K.; Rubin, J. (2001). "استخدام المذيبات الحديثة في دراسات الصخر الزيتي" (PDF) . الكيمياء النقية والتطبيقية . 73 (1): 153–159. doi :10.1351/pac200173010153. ISSN 0033-4545. S2CID 35224850. تم الاسترجاع في 2010-01-22 .
- ^ Baldwin, RM; Bennett, DP; Briley, RA (1984). "Reactiveity of oil shale toward solvent hydrocing" (PDF) . الجمعية الكيميائية الأمريكية. قسم كيمياء البترول . 29 (1): 148–153. ISSN 0569-3799 . تم الاسترجاع في 2014-02-09 .
- ^ أ ب ج د بارتيس، جيمس ت.؛ لاتوريت، توم؛ ديكسون، لويد؛ بيترسون، دي جي؛ تشيكين، جاري (2005). تطوير الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. الآفاق والقضايا السياسية. أعد لمختبر تكنولوجيا الطاقة الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (PDF) . مؤسسة راند . ص. 10، 15-18، 50. رقم ISBN 978-0-8330-3848-7. تم الاسترجاع بتاريخ 2007-06-29 .
- ^ abcd Smith, MW; Shadle, LJ; Hill, D. (2007). Oil Shale Development from the Perspective of NETL's Unconventional Oil Resource Repository . ندوة الزيت الصخري السادسة والعشرون، معهد أبحاث الطاقة في كولورادو، كلية كولورادو للمناجم، جولدن، كولورادو، 16-18 أكتوبر 2006. وزارة الطاقة الأمريكية . OSTI 915351. DOE/NETL-IR-2007-022.
- ^ الوقود لدفع مستقبلنا. مطبعة الأكاديميات الوطنية . 1990. ص. 183. doi :10.17226/1440. ISBN 978-0-309-08645-5تم الاسترجاع في 2008-05-04 – عبر لجنة تكنولوجيات الإنتاج لوقود النقل السائل، مجلس هندسة الطاقة، المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة .
- ^ abc "الملحق أ: نظرة عامة على خلفية تطوير الصخر الزيتي والتكنولوجيا المستخدمة فيه" (PDF) . تعديلات خطة إدارة موارد الصخر الزيتي والرمال القطرانية المقترحة لمعالجة تخصيصات استخدام الأراضي في كولورادو ويوتا ووايومنغ وبيان التأثير البيئي البرمجي النهائي . مكتب إدارة الأراضي . سبتمبر 2008. ص 36، 54-55. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-02-16 . تم الاسترجاع في 2010-08-07 .
- ^ Soone, Jüri; Riisalu, Hella; Kekisheva, Ljudmilla; Doilov, Svjatoslav (2006-11-07). الاستخدام المستدام بيئيًا للطاقة والإمكانات الكيميائية للصخر الزيتي (PDF) . المؤتمر الدولي للصخر الزيتي. جامعة تالين للتكنولوجيا . عمان ، الأردن : سلطة المصادر الطبيعية الأردنية. ص 2-3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-09-28 . تم الاسترجاع في 2007-06-29 .
- ^ Coates, Ralph L.; Hatfield, Kent E.; Smoot, L. Douglas (2007-10-16). A New Improved Process for Processing Oil Shale Ore into Motor Ready Fuel Products (PDF) . ندوة النفط الصخري السابعة والعشرون. شركة Combustion Resources, Inc. جولدن، كولورادو : مدرسة كولورادو للمناجم . تم الاسترجاع في 2009-04-12 .
- ^ Coates, Ralph L.; Hatfield, Kent E.; Smoot, L. Douglas (2007-10-17). طريقة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عملية التقطير باستخدام الصخر الزيتي (PDF) . ندوة الصخر الزيتي السابعة والعشرون. شركة Combustion Resources, Inc. جولدن، كولورادو : مدرسة كولورادو للمناجم . تم الاسترجاع في 12 أبريل 2009 .
- ^ Biglarbigi, Khosrow; Mohan, Hitesh; Crawford, Peter; Carolus, Marshall (2008-12-04). Economics, Barriers, and Risks of Oil Shale Development in the United States (PDF) . المؤتمر الثامن والعشرون للجمعية الأمريكية لاقتصاديات الطاقة/الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في أمريكا الشمالية. INTEK Incorporated . نيو أورليانز : الجمعية الأمريكية لاقتصاديات الطاقة . تم الاسترجاع في 2009-09-27 .
- ^ abc Crawford, Peter M.; Biglarbigi, Khosrow; Killen, James R.; Dammer, Anton R.; Knaus, Emily (2008-09-22). التطورات في تقنيات إنتاج النفط الصخري في العالم . المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول. INTEK Incorporated . دنفر ، كولورادو : جمعية مهندسي البترول .
- ^ لاهيرير، جان هـ. (2005). "مراجعة بيانات الصخر الزيتي" (PDF) . هوبرت بيك. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-09-28 . تم الاسترجاع في 2007-06-17 .
- ^ أ ب سونغيو لي (1990). تكنولوجيا الصخر الزيتي. مطبعة سي آر سي . ص 109، 110. رقم ISBN 978-0-8493-4615-6.
- ^ ريكس، ر.؛ جانكا، ج. سي؛ نولتون، ت. (1984). اختبار نموذج التدفق البارد لتصميم معوجة عملية هيتورت. ندوة الصخر الزيتي السابعة عشر . جولدن، كولورادو : مطبعة مدرسة كولورادو للمناجم . ص. 17-36.
- ^ Weil, SA; Feldkirchner, HL; Punwani, DV; Janka, JC (21 May 1979). عملية IGT HYTORT لاستخلاص الهيدروجين من صخور الزيت الديفوني . المؤتمر الوطني حول الطاقة والبيئة، بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة. شيكاغو : معهد تكنولوجيا الغاز . CONF-790571-3.
- ^ ab Messerle, VE; Ustimenko, AB; Dragosavljevich, ZN; Rakin, Petar (سبتمبر 2009). "تحويل الزيت الصخري إلى غاز من Aleksinac باستخدام تقنية البلازما. نتائج محاكاة عملية تحويل الزيت إلى غاز باستخدام البلازما-آلو-الحرارة الذاتية وتحويل الزيت إلى غاز باستخدام البخار البلازمي" (PDF) . ورشة العمل والمعرض الدولي الخامس حول الاحتراق بمساعدة البلازما (IWEPAC) (تقرير). تقنيات البلازما التطبيقية. ص 58-60. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-01-25 . تم الاسترجاع في 2012-03-08 .
- ^ ab Al-Mayareh, Malik; Al-Salaymeh, Ahmed; Jovicic, Vojislav; Delgado, Antonio (2011-10-18). Gasification of Jordan oil shale using nitrogen non-thermal plasma (PDF) . ندوة الصخر الزيتي الحادية والثلاثون. شركة كومبشن ريسورسز. جولدن، كولورادو : مدرسة كولورادو للمناجم . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-05 . تم الاسترجاع 2012-03-08 .
- ^ فوريت، تود؛ وينتربرج، كيب؛ ماكلين، كليف (2007-10-09). معالجة الصخر الزيتي، ومعالجة المياه وحجز ثاني أكسيد الكربون باستخدام البلازما (PDF) . ندوة الصخر الزيتي السابعة والعشرون. شركة كومبشن ريسورسز، جولدن، كولورادو : كلية كولورادو للمناجم . تم الاسترجاع في 2012-03-08 .
- ^ كوك، إم في؛ جونر، جي؛ سوات باجي، أ. (2008). "تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط في حقول الزيت الصخري (نهج الاحتراق في الموقع)" (PDF) . الزيت الصخري. مجلة علمية وتقنية . 25 (2): 217-225. doi :10.3176/oil.2008.2.04. hdl : 11511/47124 . تم الاسترجاع في 2008-06-07 .
- ^ "الثورة في معالجة الصخر الزيتي". Lithgow Mercury . 1921-10-28 . تم الاسترجاع في 2022-04-18 .
- ^ "مأساة صناعة الصخر الزيتي". صحيفة لابور ديلي . 1937-02-06. ص. 4. تم الاسترجاع في 2022-04-26 .
- ^ ab Savage, Marshall T. (2006-10-17). خلايا الوقود الحرارية الأرضية (PDF) . ندوة الصخر الزيتي السادسة والعشرون. جولدن، كولورادو : مدرسة كولورادو للمناجم / . تم الاسترجاع في 2009-09-25 .
- ^ ab Lee, Sunggyu; Speight, James G.; Loyalka, Sudarshan K. (2007). Handbook of Alternative Fuel Technologies. CRC Press . p. 290. ISBN 978-0-8247-4069-6. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-03-14 .
- ^ بيرجر، جون (2007-11-01). "قد يحين وقت الصخر الزيتي أخيرًا". فورتشن . مؤرشف من الأصل في 2007-11-18 . تم الاسترجاع في 2007-11-17 .
- ^ رايس، سبنسر (13 ديسمبر 2005). "استغلال حقل الصخور". مجلة WIRED . تم الاسترجاع في 14 مارس 2009 .
- ^ خطة عمل لأبحاث وتطوير وتجربة استخراج الزيت الصخري (تقرير). EGL Resources, Inc. 2006-02-15. مؤرشف من الأصل ( PDF ) في 2009-05-09 . تم الاسترجاع في 2008-05-01 .
- ^ مشروع أبحاث وتطوير واستعراض الصخر الزيتي. خطة التشغيل (PDF) (تقرير). شركة شيفرون الأمريكية، 15 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 أكتوبر 2008. تم استرجاعه في 01 مايو 2008 .
- ^ دويل، ديف (مارس 2008). "تقنية البئر الواحد والطور الغازي الواحد هي المفتاح لطريقة فريدة لاستخراج أبخرة النفط من الصخر الزيتي". مجلة النفط العالمية . شركة الخليج للنشر . مؤرشف من الأصل في 2012-03-05 . تم الاسترجاع في 2009-09-27 .
- ^ Plunkett, Jack W. (2008). Plunkett's Energy Industry Almanac 2009: The Only Comprehensive Guide to the Energy & Utilities Industry. Plunkett Research, Ltd. p. 71. ISBN 978-1-59392-128-6. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-03-14 .
- ^ ab Symington, William A.; Olgaard, David L.; Otten, Glenn A.; Phillips, Tom C.; Thomas, Michele M.; Yeakel, Jesse D. (2008-04-20). عملية التكسير الكهربائي الخاصة بشركة إكسون موبيل لتحويل الزيت الصخري في الموقع (PDF) . المؤتمر السنوي لجمعية الجيولوجيين الأمريكيين للبترول. سان أنطونيو : الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول . تم الاسترجاع في 12 أبريل 2009 .
- ^ abc Burnham, Alan K. (2003-08-20). Slow Radio-Frequency Processing of Large Oil Shale Volumes to Produce Petroleum-like Shale Oil (PDF) (تقرير). مختبر لورانس ليفرمور الوطني . UCRL-ID-155045 . تم الاسترجاع في 2007-06-28 .
- ^ كارلسون، ر.د. بليز، إي. إف. ماكليندون، ت. ر. (22 أبريل 1981). "تطوير عملية التسخين الترددي لمعهد أبحاث المعهد الهندي للتكنولوجيا لاستخراج الوقود من الصخر الزيتي/رمل القطران في الموقع - نظرة عامة". وقائع ندوة الصخر الزيتي. ندوة الصخر الزيتي الرابعة عشرة : 138-145. CONF-810456.
- ^ "تقنية استخلاص الزيت السائل باستخدام الترددات الراديوية/السائل الحرج" (PDF) . Raytheon . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-11 . تم الاسترجاع في 2008-08-20 .
- ^ abcde "شلمبرجير تستحوذ على تقنية رايثيون لاستخراج النفط من الصخر الزيتي والرمال النفطية". مؤتمر السيارات الخضراء . 2008-01-23 . تم الاسترجاع في 2012-02-14 .
- ^ دانيال، ديفيد إدوين؛ لو، دونالد ف؛ أوبري، كارول ل؛ وارد، كالفين هربرت (1999). استخراج بخار التربة باستخدام التدفئة بترددات الراديو: دليل الموارد وإثبات التكنولوجيا. مطبعة سي آر سي . ص. 1. رقم ISBN 978-1-56670-464-9. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-09-26 .
- ^ "تقرير الموارد العالمية عن التقدم المحرز في عملية تحويل الصخر الزيتي" (بيان صحفي). شركة الموارد العالمية 2007-03-09 . تم الاسترجاع في 2008-05-31 – عبر Rigzone.
- ^ McKetta, John J. (1994). موسوعة المعالجة والتصميم الكيميائي. المجلد 50. CRC Press . ص 49. ISBN 978-0-8247-2601-0. تم الاسترجاع بتاريخ 2009-06-02 .
- ^ abc Lee, Sunggyu (1991). Oil Shale Technology. CRC Press. p. 7. ISBN 978-0-8493-4615-6. تم الاسترجاع بتاريخ 2008-12-24 .
- ^ Speight, James (2008). Synthetic Fuels Handbook. McGraw-Hill Professional . ص. 188. ISBN 978-0-07-149023-8. تم الاسترجاع بتاريخ 2008-12-24 .
- ^ ووكييه، جان بيير؛ ترامبوز، بيير؛ فافينيك، جان بيير (1995). تكرير البترول: النفط الخام. المنتجات البترولية. جداول سير العملية. إصدارات تكنيب. ص. 317. ردمك 978-2-7108-0685-1.
- ^ تقييم سوق النفط الصخري (تقرير). قاعدة بيانات الاستشهادات في مجال الطاقة. 1979. doi : 10.2172/5749060 . OSTI 5749060.
- ^ سلاوسون، جي سي؛ تيه فو ين، محرران (1979). تقارير موجزة عن تكنولوجيا الصخر الزيتي. المجلد 1. وكالة حماية البيئة الأمريكية ، مكتب البحث والتطوير، مختبر الرصد البيئي والدعم. ص 115. رقم ISBN 978-2-7108-0685-1.
- ^ بو يو؛ بينج شو؛ شانشان تشو؛ شياوفينج كاي؛ ينج وانج؛ لي لي؛ فولي لي؛ شياويونج ليو؛ تسويكينج ما (مارس 2006). "التحلل البيولوجي الانتقائي للحلقات غير المتجانسة من الكبريت والنيتروجين بواسطة سلالة معاد تركيبها من بكتيريا رودوكوكوس إريثروبوليس تحتوي على كاربازول ديوكسيجيناز". علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي . 72 (3): 2235-2238. رمز Bibcode : 2006ApEnM..72.2235Y. doi : 10.1128 /AEM.72.3.2235-2238.2006. PMC 1393234. PMID 16517679.
- ^ "عملية معالجة مياه الصرف من الزيت الصخري الساخن من جهاز التقطير - براءة اختراع أمريكية رقم 4181596". freepatentsonline.com . تم الاسترجاع في 2008-12-28 .
- ^ ab Oja, Vahur (2006). "نظرة عامة موجزة على وقود المحركات من زيت الصخر الزيتي من صخور الكوكرسيت" (PDF) . الصخر الزيتي. مجلة علمية وتقنية . 23 (2): 160–163. doi :10.3176/oil.2006.2.08. ISSN 0208-189X. S2CID 204222114. تم الاسترجاع في 2008-12-24 .
- ^ abc Mölder, Leevi (2004). "صناعة استخراج الزيت الصخري الإستونية عند مفترق طرق" (PDF) . Oil Shale. A Scientific-Technical Journal . 21 (2): 97–98. doi :10.3176/oil.2004.2.01. ISSN 0208-189X. S2CID 252707682. تم الاسترجاع في 25 ديسمبر 2008 .
- ^ أندروز، أنتوني (2006-04-13). الصخر الزيتي: التاريخ والحوافز والسياسة (PDF) (تقرير). خدمة أبحاث الكونجرس. RL33359 . تم الاسترجاع في 2008-12-24 .
- ^ أندروز، أنتوني (2008-11-17). التطورات في الصخر الزيتي (PDF) (تقرير). خدمة أبحاث الكونجرس. RL34748 . تم استرجاعه في 2008-12-24 .
- ^ جيرارد، جيمس (2004). مبادئ الكيمياء البيئية. جونز وبارتليت. ص 297. ISBN 978-0-7637-2471-9.
ينتج التقطير الكسري بشكل أساسي هيدروكربونات ذات وزن جزيئي مرتفع، والتي يمكن بعد ذلك تكسيرها لإنتاج هيدروكربونات مرغوبة في نطاق البنزين.
- ^ "ورقة حقائق: اقتصاديات النفط الصخري في الولايات المتحدة" (PDF) . وزارة الطاقة . مكتب احتياطيات البترول . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-10-19 . تم الاسترجاع في 2012-04-22 .
- ^ شميت، إس جيه (2003). "اتجاهات جديدة للنفط الصخري: الطريق إلى إمداد جديد آمن بالنفط حتى هذا القرن: على سبيل المثال أستراليا" (PDF) . النفط الصخري. مجلة علمية وتقنية . 20 (3): 333-346. doi :10.3176/oil.2003.3S.06. ISSN 0208-189X. S2CID 102487634. تم الاسترجاع في 2007-06-02 .
- ^ تيكما، لين؛ يوهانس، إيلي؛ برايدكا، ناتاليا (2002). "التحلل الحراري المشترك للنفايات البلاستيكية باستخدام الزيت الصخري". وقائع ندوة حول الزيت الصخري 2002، تالين، إستونيا : 76.
- ^ تيكما، لين؛ يوهانس، إيلي؛ لويك، هانز (مارس 2006). "تثبيت الكلور الناتج عن التحلل الحراري لنفايات البولي فينيل كلوريد بواسطة الصخر الزيتي الإستوني". مجلة التحلل الحراري التحليلي والتطبيقي . 75 (2): 205-210. doi :10.1016/j.jaap.2005.06.001.
- ^ Veski, R.; Palu, V.; Kruusement, K. (2006). "التسييل المشترك لزيت الصخر الزيتي من نوع كوكرسيت وخشب الصنوبر في الماء فوق الحرج" (PDF) . زيت الصخر الزيتي. مجلة علمية وتقنية . 23 (3): 236–248. doi :10.3176/oil.2006.3.04. ISSN 0208-189X. S2CID 59478829. تم الاسترجاع في 2007-06-16 .
- ^ Aboulkas, A.; El Harfi, K.; El Bouadili, A.; Benchanaa, M.; Mokhlisse, A.; Outzourit, A. (2007). "حركية التحلل الحراري المشترك للصخر الزيتي في طرفاية (المغرب) باستخدام البولي إيثيلين عالي الكثافة" (PDF) . الصخر الزيتي. مجلة علمية تقنية . 24 (1): 15–33. doi :10.3176/oil.2007.1.04. ISSN 0208-189X. S2CID 55932225. تم الاسترجاع في 2007-06-16 .
- ^ أوزديمير، م.؛ أكار، أ.؛ أيدوغان، أ.؛ كالافات أوغلو، إي.؛ إكينجي، إي. (2006-11-07). تحليل الصخر الزيتي واللدائن الحرارية في جوينوك (PDF) . المؤتمر الدولي للصخر الزيتي. عمان ، الأردن : سلطة المصادر الطبيعية الأردنية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-05-27 . تم الاسترجاع في 2007-06-29 .
- ^ Siirde, Andres; Martins, Ants (2009-06-07). Oil shale fluidized bed retorting technology with CFB furnace for burning the by-products (PDF) . International Oil Shale Symphosium. Tallinn , Estonia : Tallinn University of Technology . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-24 . تم الاسترجاع في 2009-05-22 .
- ^ كليفلاند، كاتلر جيه؛ كوستانتزا، روبرت؛ هول، تشارلز إيه إس؛ كوفمان، روبرت (1984-08-31). "الطاقة والاقتصاد الأمريكي: منظور بيوفيزيائي". ساينس . 225 (4665): 890-897. رمز Bibcode :1984Sci...225..890C. doi :10.1126/science.225.4665.890. PMID 17779848. S2CID 2875906.
- ^ IEA (2010). World Energy Outlook 2010. باريس : OECD . ص 165-169. ISBN 978-92-64-08624-1.
- ^ باركنسون، جيرالد (2006). "الزيت الصخري: الولايات المتحدة تنظر مرة أخرى إلى مورد محلي ضخم". التقدم في الهندسة الكيميائية . 102 (7). مؤرشف من الأصل في 2014-06-11 . تم الاسترجاع في 2014-02-09 .
- ^ كلارك، جودي (2008-08-11). "الحرارة النووية تعزز تكرير الزيت الصخري في الموقع" . مجلة النفط والغاز . المجلد 106، العدد 30. شركة بنويل . ص 22-24 . تم الاسترجاع في 2014-02-09 .
- ^ ميتال، أنو ك. (10 مايو 2012). "إنتاج النفط والغاز غير التقليديين. فرص وتحديات تطوير الصخر الزيتي" (PDF) . مكتب المحاسبة الحكومي . تم الاسترجاع في 22 ديسمبر 2012 .
- ^ يحتوي زيت الصخر الزيتي الغربي على نسبة عالية من الزئبق http://www.westernresearch.org/uploadedFiles/Energy_and_Environmental_Technology/Unconventional_Fuels/Oil_Shale/MercuryinOilShale.pdf محفوظ في 2011-07-19 على موقع Wayback Machine
- ^ "التأثيرات البيئية الناجمة عن التعدين" (PDF) . دليل توصيف وتنظيف مواقع المناجم المهجورة . وكالة حماية البيئة الأمريكية . أغسطس 2000. ص. 1/3–11/3 . تم الاسترجاع في 21 يونيو 2010 .
- ^ راوكاس، أنتو (2004). "افتتاح عقد جديد" (PDF) . الصخر الزيتي. مجلة علمية وتقنية . 21 (1): 1-2. doi :10.3176/oil.2004.1.01. ISSN 0208-189X. S2CID 252708288. تم الاسترجاع في 14 مايو 2008 .
- ^ Driving It Home. Choosing the Right Path for Fueling North America's Transportation Future (PDF) (تقرير). مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية . يونيو 2007. تم استرجاعه في 19 أبريل 2008 .
- ^ بارتيس، جيم (26 أكتوبر 2006). نظرة عامة على الوقود السائل غير التقليدي (PDF) . مؤتمر النفط العالمي. جمعية دراسة ذروة النفط والغاز – الولايات المتحدة الأمريكية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 28 يونيو 2007 .
- ^ Sims, GK and EJ O'Loughlin. 1989. تحلل البيريدينات في البيئة. CRC Critical Reviews in Environmental Control. 19(4): 309–340.
- ^ Speckman, Stephen (22 March 2008). ""اندفاع النفط الصخري يثير القلق"". Deseret Morning News . مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2010 . تم الاسترجاع في 6 مايو 2011 .
- ^ "الفصل الرابع. تأثيرات تقنيات الصخر الزيتي" (PDF) . تعديلات خطة إدارة موارد الصخر الزيتي والرمال القطرانية المقترحة لمعالجة تخصيصات استخدام الأراضي في كولورادو ويوتا ووايومنغ وبيان التأثير البيئي البرمجي النهائي . مكتب إدارة الأراضي . سبتمبر 2008. ص 4-3. FES 08-32. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 مايو 2010. تم الاسترجاع في 7 أغسطس 2010 .
- ^ "منتقدون يتهمون الصخر الزيتي باستغلال الطاقة والمياه في إنتاج النفط الصخري مما قد يضر بالبيئة". US Water News Online. يوليو 2007. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2008. تم الاسترجاع في 1 أبريل 2008 .
- ^ العايد، عمر (2008). "مشروع الصخر الزيتي في الأردن". جامعة البلقاء التطبيقية . مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2008. اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2008 .
- ^ فيشر، بيري أ. (أغسطس 2005). "عودة الآمال في النفط الصخري". مجلة النفط العالمية . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2006. تم الاسترجاع في 1 أبريل 2008 .
- ^ "غرينبيس سعيدة بإغلاق جزء من مصنع النفط الصخري". هيئة الإذاعة الأسترالية . 22 يوليو 2004. تم الاسترجاع في 19 مايو 2008 .
- ^ أندرسون، كامبل (2 مايو 2002). جرينبيس ضد مستقبل الصخر الزيتي الأسترالي (PDF) . نادي سيدني للتعدين رقم 53. سيدني . تم الاسترجاع في 10 أبريل 2009 .
روابط خارجية
- الصخر الزيتي. مجلة علمية وتقنية ( ISSN 0208-189X)
- مركز معلومات بيان الأثر البيئي البرمجي للصخر الزيتي والرمال القطرانية. فيما يتعلق بالإيجارات المحتملة لأراضي الرمال النفطية الفيدرالية في ولاية يوتا وأراضي الصخر الزيتي في يوتا ووايومنغ وكولورادو.
- الجمعية الوطنية للصخر الزيتي في الولايات المتحدة (NOSA)
