Nicht-konventionelle Erdöle - Mengen, Chancen und Risiken
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- Til Kohler
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1 Nicht-konventionelle Erdöle - Mengen, Chancen und Risiken Dr. J. Peter Gerling Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover
2 Entwicklung des Primärenergieverbrauchs/bedarfs weltweit nach Energieträgern
3 ntwicklung der Preise für Energierohstoffe (nominal) seit 1940
4 Entwicklung der Erdölpreise 40,02 $/b 26,70 $/b 17,51 $/b
5 Einflussfaktoren auf die Verfügbarkeit von Erdöl Geologische Verfügbarkeit Produktions- und Aufbereitungstechnik Transportkapazitäten Politische Verfügbarkeit
6 Erdöl - Charakteristika Ein Weltmarkt ein Preis Bequemer Rohstoff hohe Energiedichte leicht zu fördern, leicht zu verarbeiten einfach zu transportieren i. w. für den Transportsektor, nachgeordnet für Chemie, Wärme und Strom Konventionelle/nicht-konventionelle Erdöle Rasanter Nachfragezuwachs im Jahr 2004
7 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
8 Gt] Gesamtpotenzialabschätzung Konventionelles Erdöl EUR-Einsch Einschätzung verschiedener Autoren; Balken geben Varianz an EUR Ressourcen Reserven OPEC-Sprung 0 kum. Förderung
9 Regionale Verteilung des Gesamtpotenzials konventionelles Erdöl - Gesamtpotenzial: 380 Gt
10 Strategische Ellipse und Länder mit Reserven > 1 Gt konventionelles Erdöl
11 Erdölreserven (konv.) Ende 2004: Top Ten Gt 40,0 35,6 30,0 20,0 18,0 15,6 13,8 13,3 Weltreserven: 159,4 Gt Deutschland: 51 Mt 10,5 9,4 10,0 5,3 4,8 4,1 0,0 Saudi Arabien Iran Irak Kuwait V. Arab. Emirate Venezuela Russland Libyen Nigeria Kasachstan
12 Erdölförderung im Jahr 2004: Top Ten Mt ,2 458,8 Weltförderung: 3.840,6 Mt ,0 Deutschland: 3,4 Mt ,0 192,0 174,7 163,0 147,0 144, , Saudi Arabien Russland USA Iran Mexiko China, VR Venezuela Norwegen Kanada V. Arab. Emirate
13 Verfügbarkeit von konventionellem Erdöl weltweit Gt Ressourcen 82 Gt Reserven 159 Gt Produktion bis 2030 mit einem jährl. Zuwachs von 3% 0% -1% -2% 1% 2% Gt % % depletion mid-point produziert 139 Gt %
14 Fazit konventionelles Erdöl konventionelles Erdöl zukünftig nicht mehr unbegrenzt verfügbar dennoch: aus geologischer Sicht ist Erdölversorgung für die nächsten 1 2 Dekaden gewährleistet OPEC-Anteil an der Erdölförderung wird rasant zunehmen zahlreiche Unsicherheiten Reserven Schweröl Preise Emissionen
15 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
16 Klassifizierung von Erdöl API Dichte g/cm³ Konventionelles Erdöl Kondensat Leichtöl ( normales Erdöl) 0,780 0,802 0,825 0,876 Nichtkonventio nelles Erdöl Schweröl Schwerstöl (<10000 mpa.s) Ölsand/Bitumen (>10000 mpa.s) 0,934 1,000 1,076 API: American Petroleum Institute
17 35,6 18,0 Erdölreserven 15,6 13,8 13,3 9,4 5,3 4,8 4,1 Irak Kuwait V. Arab. Emirate Russland Libyen Nigeria Kasachstan 10,5 Iran Venezuela Kanada Gt 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 27,7 17,8 Weltreserven: 159,4 Gt Deutschland: 51 Mt Saudi Arabien
18 erteilung der Ölsand- und Schwerstölvorkommen Ölsand Alberta/Kanada ca Gt Erdöl in-place 21,2 Gt Ressourcen 27,8 Gt Reserven Produktion 56 Mt Schwerstöl Venezuela Orinoco Belt Gt Erdöl in-place ca. 33 Gt Ressourcen ca. 10 Gt Reserven Produktion ca. 20 Mt/a Welt-Förderung konv. Erdöl: 3,84 Gt
19 Ein entscheidender Unterschied: Die Reservoir-Temperatur uelle: Cupcic (2003)
20 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
21 Ölsandvorkommen In Alberta/Kanada Ölsande: > km² Niedersachsen: km²
22 Zusammensetzung der Ölsande
23 Kanada Ölsand Produktion Tagebau apazitäten: Löffelbagger 40 t Muldenkipper 380 t
24 Kanada Ölsand Produktion im Tagebau
25 Kanada Ölsand In-Situ Produktionsmethoden Cyclic Steam Simulation Steam-Assisted Gravity Drainage
26 Voraussichtliche Engpässe/Belastungen Verfügbarkeit Kondensat / Erdgas Flächenverbrauch Wasserverbrauch Emissionen Investitionsbedarf
27 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
28 Schwerstöle in Venezuela Fläche : km 2 µ < cpo OIIP (PDVSA) : Gb potenziell gewinnbare Reserven : ca. 10 Gt cold production Horizontalbohrungen Ausbeute : 5 10 % Kosten : 2-4 US$/b
29 uelle: Cupcic (2003) Das SINCOR Projekt
30 Untertägige Abbauverfahren Cold Production Huff & Puff SAGD % Ausbeute % Ausbeute --- bis zu 60 % Ausbeute In situ Verbrennung --- bis zu 60 % Ausbeute aber nur an Leichtölen getestet Lösungsmittel --- bis zu 60 % Ausbeute aber langsam und unreifes Verfahren
31 SAGD - Herausforderungen Ölqualität muss noch verbessert werden Kosten für Dampf müssen reduziert werden Erdgas Verbrennung der Aufbereitungs-Rückstände Vergasung der Aufbereitungs-Rückstände Reduktion der CO 2 -Emissionen Kosten für die CO 2 Separation und Speicherung
32 Fazit Ölsande/Schwerstöle in Alberta werden pro Jahr bereits > 50 Mt Bitumen aus Ölsanden gewonnen - Steigerung auf etwa 200 Mt/a geplant (bis 2013) Kernfrage: ist ausreichend Kondensat verfügbar? in Venezuela sind große Mengen Schwerstöl zu gewinnen - cold production ist umweltfreundlich, aber eingeschränkt effizient SAGD in Kanada und in Venezuela eine Option Ökologische und ökonomische Herausforderungen stehen vor der Tür
33 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
34 Abbau von Ölschiefer
35 B 1.23 HJ Babies, Celle 2003 Stuart Ölschiefer Projekt Gladstone/Queensland
36 Fazit - Ölschiefer Ölschiefer sind Muttergesteine 184 Gt Ressourcen Ökonomisch interessant bei > 40 L/t (= 8 % TOC) Herausforderungen Hoher Energie- und Wasserverbrauch Große Emissionen (CO 2, Nox, SO 2, Partikel) Volumenzunahme (20-30 %) Strategische Reserve B 1.23 HJ Babies, Celle 2003
37 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
38 Synthetische Erdöle Aus: Erdgas (GTL), Kohle (CTL), Biomasse (BTL) Jeweils über eine Fischer-Tropsch-Synthese (plus weitere Schritte) Massgeschneiderte Kraftstoffe Aber: Energie-intensive Herstellung Aber: eher ein Additiv Aber: Basis für GTL und CTL ist bereits ein Energieträger
39 Vortragsstruktur konventionelles Erdöl Nicht-konventionelle Erdöle Ölsande Schwerstöle Ölschiefer Synthetische Erdöle Fazit Eine neue Lage bei der Verfügbarkeit?
40 Verfügbarkeit von konventionellem Erdöl weltweit Gt Ressourcen 82 Gt Reserven 159 Gt Produktion bis 2030 mit einem jährl. Zuwachs von 3% 0% -1% -2% 1% 2% Gt % % depletion mid-point produziert 139 Gt %
41 Lebenszykluskurve ( Hubbert-Kurve ) roduktion dmp = depletion mid-point Anstieg der Produktion Plateau- phase Abfall der Produktion Zeit
42 Gt esamtpotenzial Erdöl Ressourcen 159 Reserven Ölsand/ Schwerstöl Ölschiefer Kumulative Förderung Nicht-konv. Erdöl konv. Erdöl
43 Weltweite Erdölförderung Rückblende und Versuch eines Ausblickes - t] Projektion Anteil nicht- konventionellen Erdöls: Schwerstöle, 2 Ölsande, Ölschiefer gesamtes Erdöl konvent. Erdöl
44 Vielen Dank für Ihr Interesse!
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