Petrol - Petroleum - Wikipedia

Bir petrol örneği.
Pumpjack yakınlarında bir petrol kuyusu pompalamak Lubbock, Teksas.
Bir petrol rafinerisi Mina Al Ahmadi, Kuveyt.

Petrol (telaffuz edildi /pəˈtrlbenəm/), olarak da adlandırılır ham petrol ya da sadece sıvı yağ, bir doğal olarak meydana gelen, sarımsı siyah sıvı içinde bulunan jeolojik oluşumlar altında Dünyanın yüzey. Genellikle çeşitli türlerde rafine edilir yakıtlar. Petrol bileşenleri, adı verilen bir teknik kullanılarak ayrılır. kademeli damıtma, yani bir sıvı karışımın kaynama noktası farklı olan fraksiyonlara ayrılması, tipik olarak bir bölünen sütun.

Doğal olarak oluşan hidrokarbonlar çeşitli moleküler ağırlıklarda ve muhtelif maddeler içerebilir organik bileşikler.[1] İsim petrol hem doğal olarak oluşan işlenmemiş ham petrolü hem de petrol ürünleri rafine edilmiş ham petrolden oluşur. Bir fosil yakıt petrol, büyük miktarlarda ölü organizma, çoğunlukla Zooplankton ve yosun altına gömüldü tortul kayaçlar ve hem yoğun ısıya hem de basınca maruz kalır.

Petrol çoğunlukla petrol sondajıyla geri kazanılmıştır (doğal petrol kaynakları nadirdir). Sondaj, yapısal jeoloji (rezervuar ölçeğinde), sedimanter havza analizi ve rezervuar karakterizasyonu (özellikle gözeneklilik ve geçirgenlik jeolojik rezervuar yapıları) tamamlanmıştır.[2][3] En kolay şekilde rafine edilir ve ayrılır damıtma çeşitli tüketici ürünlerine, benzin (benzin), dizel ve gazyağı -e asfalt ve kimyasal reaktifler (etilen, propilen, buten,[4] akrilik asit,[5][6][7] para-ksilen[8]) yapmak için kullanılan plastik, Tarım ilacı ve ilaç.[9] Petrol çok çeşitli malzemelerin üretiminde kullanılır,[10] ve dünyanın yaklaşık 100 milyon tükettiği tahmin edilmektedir. variller her gün.

Etimoloji

Fraksiyonel damıtma cihazı.

Kelime petrol gelen Ortaçağ Latince petrol (kelimenin tam anlamıyla "kaya yağı") gelir. Latince petra, "rock", (itibaren Antik Yunan: πέτρα, Romalıpetra, "rock") ve Latince Oleum, "yağ", (itibaren Antik Yunan: ἔλαιον, Romalıélaion, "sıvı yağ").[11][12]

Terim incelemede kullanıldı De Natura Fossilium, 1546'da Alman mineralog tarafından yayınlandı Georg Bauer Georgius Agricola olarak da bilinir.[13] 19. yüzyılda terim petrol genellikle atıfta bulunmak için kullanıldı mineral yağlar mayınlı organik katılardan damıtma ile üretilir. kanal kömürü (ve sonra petrol şist ) ve bunlardan üretilen rafine yağlar; Birleşik Krallık'ta, bu yağların depolanması (ve daha sonra taşınması) bir dizi Petrol Yasası ile düzenlenmiştir. Petrol Yasası 1863 ileriye.

Tarih

erken

Yağ derrick in Okemah, Oklahoma, 1922.

Petrol, şu ya da bu şekilde, eski zamanlardan beri kullanılmaktadır ve şimdi ekonomi, politika ve teknoloji dahil olmak üzere toplum genelinde önemlidir. Önemdeki artış, İçten yanmalı motor yükseliş ticari havacılık ve petrolün endüstriyel organik kimyadaki önemi, özellikle plastik, gübre, çözücü, yapıştırıcı ve pestisit sentezi.

4000 yıldan daha uzun bir süre önce Herodot ve Diodorus Siculus, asfalt surların ve kulelerin yapımında kullanılmıştır. Babil; Ardericca yakınlarında (Babil yakınında) petrol çukurları vardı ve Zacynthus.[14] Nehrin kıyısında büyük miktarlarda bulundu Issus kollarından biri Fırat. Antik Farsça tabletler Petrolün toplumlarının üst kademelerinde tıbbi ve aydınlatma amaçlı kullanımlarını belirtir.

Eski Çin'de petrol kullanımı 2000 yıldan daha eskiye dayanmaktadır. İçinde Ben Ching, en eski Çin yazılarından biri, petrolün saf haliyle, rafine edilmeden ilk kez MÖ 1. yüzyılda Çin'de keşfedildiğini, çıkarıldığını ve kullanıldığını belirtir. Buna ek olarak, petrolün yakıt olarak kullanımını MÖ 4. yüzyılın başlarında ilk kaydedenler Çinlilerdi.[15][16][17] MS 347'ye kadar, Çin'de bambu ile açılan kuyulardan petrol üretildi.[18][19]

Ham petrol sıklıkla damıtılır İranlı kimyagerler Arap el kitaplarında, örneğin Muhammed ibn Zakarīya Rāzi (Rhazes).[20] Sokakları Bağdat ile döşendi katran, bölgedeki doğal alanlardan erişilebilir hale gelen petrolden elde edildi. 9. yüzyılda, petrol yatakları modern çevresindeki alanda istismar edildi Bakü, Azerbaycan. Bu alanlar, Arap coğrafyacı Ebu el-Hasan 'Alī al-Mas'ūdī 10. yüzyılda ve Marco Polo 13. yüzyılda bu kuyuların çıktısını yüzlerce gemi yükü olarak tanımlayanlar.[21] Arap ve İranlı kimyagerler ayrıca üretmek için ham petrol damıtılmış yanıcı askeri amaçlı ürünler. Vasıtasıyla İslami İspanya, damıtma mevcut hale geldi Batı Avrupa 12. yüzyılda.[22] Ayrıca, 13. yüzyıldan beri Romanya'da da păcură olarak kaydedilmektedir.[23]

Erken İngiliz kaşifler Myanmar merkezli gelişen bir petrol çıkarma endüstrisini belgeledi Yenangyaung 1795'te üretimde yüzlerce elle kazılmış kuyu vardı.[24]

Pechelbronn (Zift çeşmesi), petrolün keşfedildiği ve kullanıldığı ilk Avrupa bölgesi olduğu söyleniyor. Halen aktif olan Erdpechquelle, petrolün suyla karışmış göründüğü bir kaynak, özellikle tıbbi amaçlar için 1498'den beri kullanılmaktadır. 18. yüzyıldan beri petrol kumları çıkarılıyor.[25]

İçinde Wietze Aşağı Saksonya'da doğal asfalt / bitüm 18. yüzyıldan beri araştırılmaktadır.[26] Hem Pechelbronn'da hem de Wietze'de kömür endüstrisi petrol teknolojilerine hakim oldu.[27]

Modern

Kanıtlanmış dünya petrol rezervleri, 2013. Doğal ağır petrol gibi geleneksel olmayan rezervuarlar ve petrol kumları dahildir.

Eczacı James Young doğal bir petrol sızıntısı fark etti Bilmeceler kömür ocağı -de Alfreton, Derbyshire kandil yağı olarak kullanıma uygun hafif ince bir yağı damıtarak aynı zamanda yağlama makinelerine uygun daha viskoz bir yağ elde etti. 1848'de Young, ham petrolü rafine eden küçük bir işletme kurdu.[28]

Genç sonunda damıtarak başardı kanal kömürü düşük ısıda, petrole benzeyen bir akışkan oluştururken, sızıntı yağı ile aynı şekilde işlendiğinde benzer ürünler verdi. Young, yavaş damıtmayla ondan bir dizi yararlı sıvı elde edebileceğini keşfetti, bunlardan birine "parafin yağı" adını verdi çünkü düşük sıcaklıklarda parafin mumuna benzeyen bir maddeye dönüştü.[28]

Bu yağların ve katı maddelerin üretimi parafin mumu kömürden 17 Ekim 1850 tarihli patentinin konusunu oluşturdu. 1850'de Young & Meldrum ve Edward William Binney, E.W. Binney & Co. Bathgate içinde Batı Lothian ve Glasgow'da E. Meldrum & Co.; Bathgate'deki çalışmaları 1851'de tamamlandı ve ilk modern petrol rafinerisi ile dünyadaki ilk gerçek ticari petrol fabrikası oldu.[29]

Shale bings yakınında Broxburn, Toplamda 19 olan Batı Lothian.

Dünyanın ilk petrol rafinerisi 1856'da Ignacy Łukasiewicz.[30] Başarıları arasında gazyağının sızıntı yağından nasıl damıtılacağının keşfi, modern gaz lambasının icadı (1853), Avrupa'da ilk modern sokak lambasının tanıtılması (1853) ve dünyanın ilk modern petrol kuyusunun inşası da yer alıyor. (1854).[31]

Kuzey Amerika'da ve tüm dünyada aydınlatma için yakıt olarak petrole olan talep hızla arttı.[32] Edwin Drake 's 1859 iyi Titusville, Pennsylvania yakınlarındaki, halk arasında ilk modern kuyu olarak kabul edilir. Zaten 1858 Georg Christian Konrad Hunäus sondaj yaparken önemli miktarda petrol bulmuştu. linyit 1858 yılında Wietze, Almanya. Wietze daha sonra Wilhelminian Dönemi'ndeki Alman tüketiminin yaklaşık% 80'ini sağladı.[33] Üretim 1963'te durdu, ancak Wietze 1970'ten beri bir Petrol Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.[34]

Drake'in kuyusu muhtemelen kazılmış değil, açılmış olduğu için seçilmiştir; çünkü bir buhar makinesi kullanıyordu; çünkü onunla bağlantılı bir şirket vardı; ve çünkü büyük bir patlama yaşadı.[35] Bununla birlikte, Drake'den önce, 19. yüzyılın ortalarında dünyanın çeşitli yerlerinde önemli hareketlilik vardı. Bakinskii Maden Mühendisleri Kolordusu'ndan Binbaşı Alexeyev'in yönettiği bir grup, 1846'da Bakü'nün Bibi-Heybat bölgesinde bir kuyu açtı.[36] Drake'in kuyusuyla aynı yıl Batı Virginia'da motorda açılmış kuyular vardı.[37] Erken bir ticari kuyu elle kazıldı Polonya 1853'te ve yakınlarda bir başkası Romanya Yaklaşık aynı zamanlarda dünyanın ilk küçük petrol rafinerisi de açıldı. Jasło Polonya'da, daha büyük bir Ploiești kısa bir süre sonra Romanya'da. Romanya, yıllık ham petrol üretimini resmi olarak uluslararası istatistiklere kaydettiren dünyadaki ilk ülkedir: 1857 için 275 ton.[38][39]

ilk ticari petrol kuyusu Kanada'da 1858'de faaliyete geçti Oil Springs, Ontario (sonra Kanada Batı ).[40] İşadamı James Miller Williams Yerin dört metre altında zengin bir petrol rezervi keşfetmeden önce 1855 ile 1858 arasında birkaç kuyu kazdı.[41][belirtmek ] Williams, 1860'a kadar 1.5 milyon litre ham petrol çıkardı ve bunun çoğunu gazyağı lambası yağına dönüştürdü. Williams'ın kuyusu, Drake'in Pennsylvania operasyonundan bir yıl önce ticari olarak uygun hale geldi ve Kuzey Amerika'daki ilk ticari petrol kuyusu olduğu iddia edilebilir.[42] Oil Springs'deki keşif, bir Petrol patlaması Bu da bölgeye yüzlerce spekülatör ve işçiyi getirdi. Yerel sondajcı Shaw, yaylı sondaj yöntemini kullanarak 62 metre derinliğe ulaştığında, sondajdaki gelişmeler 1862'ye kadar devam etti.[43] 16 Ocak 1862'de bir patlamadan sonra doğal gaz Kanada'nın ilk petrol fışkırtıcısı üretime girdi ve günde 3.000 varillik kaydedilen bir hızla havaya ateş açtı.[44] 19. yüzyılın sonunda Rusya İmparatorluğu, özellikle Branobel şirket Azerbaycan, üretimde başı çekmişti.[45]

Tanıtmak için kullanılan bir poster araba paylaşımı İkinci Dünya Savaşı sırasında benzini paylaştırmanın bir yolu olarak.

Petrole erişim, yirminci yüzyılın çeşitli askeri çatışmalarında önemli bir faktördü ve hala da öyle. Dünya Savaşı II petrol tesislerinin önemli bir stratejik varlık olduğu ve yoğun şekilde bombalandı.[46] Sovyetler Birliği'nin Alman işgali yakalama hedefini dahil etti Bakü petrol sahaları, çünkü ablukalardan muzdarip Alman ordusu için çok ihtiyaç duyulan petrol kaynaklarını sağlayacaktı.[47] 20. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika'da petrol arama çalışmaları, daha sonra ABD'nin yüzyılın ortalarında lider üretici olmasına yol açtı. ABD'deki petrol üretimi 1960'larda zirveye çıkarken, ABD, Suudi Arabistan ve Sovyetler Birliği tarafından geride bırakıldı.[48][49][50]

1973'te Suudi Arabistan ve diğerleri Arap milletleri bir petrol ambargosu Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya ve diğer Batı ülkelerine karşı İsrail içinde Yom Kippur Savaşı Ekim 1973.[51] Ambargo bir petrol krizi küresel politika ve küresel ekonomi üzerinde birçok kısa ve uzun vadeli etkileri olan.[52]

Günümüzde araç yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ı petrol ile karşılanmaktadır. Petrol ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ını oluşturuyor, ancak elektrik üretiminin yalnızca yüzde 1'inden sorumlu.[53] Taşıtların büyük çoğunluğuna güç sağlayan taşınabilir, yoğun bir enerji kaynağı olarak ve birçok endüstriyel kimyasalın temeli olarak petrolün değeri, onu dünyanın en önemli mallar. Petrol emtiasının canlılığı birkaç temel parametre tarafından kontrol edilir: dünyada yakıt için rekabet eden araç sayısı; dünya pazarına ihraç edilen petrol miktarı (İhracat Arazi Modeli ); net enerji kazancı (tüketilen enerji eksi sağlanan ekonomik olarak yararlı enerji); petrol ihraç eden ülkelerin siyasi istikrarı; ve petrol tedarik hatlarını savunma yeteneği.[kaynak belirtilmeli ]

İlk üç petrol üreticisi ülke Rusya, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri.[54] 2018 yılında, kısmen hidrolik kırılma ve yatay delme Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük üreticisi oldu.[55][56]Dünyanın kolaylıkla erişilebilen rezervlerinin yaklaşık yüzde 80'i Orta Doğu'da bulunuyor ve yüzde 62,5'i Arap 5'ten geliyor: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Katar ve Kuveyt. Dünyadaki toplam petrolün büyük bir kısmı, aşağıdaki gibi alışılmadık kaynaklar olarak mevcuttur. zift içinde Athabasca petrol kumları ve ekstra ağır yağ içinde Orinoco Kemeri. Özellikle Kanada'da petrol kumlarından önemli miktarlarda petrol çıkarılırken, petrol çıkarma büyük miktarda ısı ve su gerektirdiğinden, net enerji içeriğini geleneksel ham petrole göre oldukça düşük hale getirdiğinden lojistik ve teknik engeller devam etmektedir. Bu nedenle, Kanada'nın petrol kumlarının öngörülebilir gelecekte günde birkaç milyon varilden fazlasını sağlaması beklenmiyor.[57][58][59]

Kompozisyon

Petrol yalnızca ham petrolü değil, tüm sıvı, gaz ve katıları içerir hidrokarbonlar. Yüzeyin altında basınç ve sıcaklık koşulları, daha hafif hidrokarbonlar metan, etan, propan ve bütan gaz olarak var olurken Pentan ve daha ağır hidrokarbonlar, sıvılar veya katılar şeklindedir. Ancak, bir yeraltında yağ haznesi gaz, sıvı ve katı oranları yer altı koşullarına ve faz diyagramı petrol karışımının.[60]

Bir petrol kuyusu bir miktar doğal gaz ile ağırlıklı olarak ham petrol üretir çözüldü içinde. Yüzeydeki basınç yeraltına göre daha düşük olduğu için gazın bir kısmı dışarı çıkacaktır. çözüm ve kurtarılmalı (veya yakılmalıdır) ilişkili gaz veya çözelti gazı. Bir gaz kuyusu ağırlıklı olarak üretir doğal gaz. Ancak yer altı sıcaklığı yüzeyden daha yüksek olduğu için gaz pentan gibi daha ağır hidrokarbonlar içerebilir, hekzan, ve heptan içinde gaz hali. Yüzey koşullarında bunlar yoğunlaştırmak oluşturmak için gazın dışında "doğal gaz yoğunlaşması ", genellikle kısaltılır yoğunlaşma. Yoğuşma görünüş olarak benzine benzer ve bileşim olarak bazılarına benzer uçucu hafif ham petroller.[61][62]

Petrol karışımındaki hafif hidrokarbon oranı, farklı petrol yatakları hafif yağlarda ağırlıkça yüzde 97'den daha ağır yağlarda yüzde 50'ye kadar değişmektedir ve bitümler.[kaynak belirtilmeli ]

Ham petroldeki hidrokarbonlar çoğunlukla Alkanlar, sikloalkanlar ve çeşitli aromatik hidrokarbonlar diğer organik bileşikler içerirken azot, oksijen ve kükürt ve eser miktarda demir, nikel, bakır ve vanadyum. Birçok petrol rezervuarı canlı bakteri içerir.[63] Ham petrolün tam moleküler bileşimi, oluşumdan oluşuma büyük ölçüde değişir, ancak kimyasal elementler aşağıdaki gibi oldukça dar sınırlar üzerinde değişiklik gösterir:[64]

Ağırlıkça kompozisyon
ElemanYüzde aralığı
Karbon% 83 ilâ 85
Hidrojen% 10 ila 14
Azot% 0,1 ila 2
Oksijen% 0,05 ila 1,5
Kükürt% 0,05 ila% 6,0
Metaller< 0.1%

Ham petrolde dört farklı tipte hidrokarbon molekülü görülmektedir. Her birinin nispi yüzdesi, her bir yağın özelliklerini belirleyerek petrolden petrole değişir.[60]

Ağırlıkça kompozisyon
HidrokarbonOrtalamaAralık
Alkanlar (parafinler)30%% 15 ila 60
Naftenler49%% 30 ilâ 60
Aromatikler15%% 3 ila 30
Asfalt6%kalan
Geleneksel olmayan kaynaklar, geleneksel kaynaklardan çok daha büyüktür.[65]

Ham petrol, bileşimine bağlı olarak görünüş olarak büyük farklılıklar gösterir. Genellikle siyah veya koyu kahverengidir (sarımsı, kırmızımsı ve hatta yeşilimsi olabilir). Rezervuarda genellikle daha hafif olması petrol üzerinde bir "gaz başlığı" oluşturan doğal gazla birlikte bulunur ve Tuzlu su Çoğu ham petrolden daha ağır olan bu yağ, genellikle altında batar. Ham petrol aynı zamanda kum ve su ile karıştırılmış yarı katı formda da bulunabilir. Athabasca petrol kumları Kanada'da, genellikle ham petrol olarak anılır zift. Kanada'da bitüm, akmadan önce ısıtılması veya seyreltilmesi gereken çok kalın ve ağır olan yapışkan, siyah, katran benzeri bir ham petrol formu olarak kabul edilir.[66] Venezuela'da da büyük miktarda petrol var. Orinoco petrol kumları İçlerinde hapsolmuş hidrokarbonlar Kanada'dakinden daha akışkandır ve genellikle ekstra ağır yağ. Bu petrol kumu kaynaklarına alışılmadık yağ bunları geleneksel petrol kuyusu yöntemleri kullanılarak çıkarılabilen petrolden ayırt etmek. Aralarında, Kanada ve Venezuela tahmini 3.6 trilyon varil (570×10^9 m3) zift ve ekstra ağır petrol, dünyadaki geleneksel petrol rezervlerinin hacminin yaklaşık iki katı.[67]

Petrol, en çok hacimce, rafinaj için kullanılır. akaryakıt ve benzin, ikisi de önemli "Birincil Enerji " kaynaklar. Petrolde bulunan hidrokarbonların hacimce yüzde 84'ü benzin, dizel, jet, ısıtma ve diğer akaryakıtlar dahil olmak üzere enerji açısından zengin yakıtlara (petrol bazlı yakıtlar) dönüştürülür ve sıvılaştırılmış petrol gazı.[68] Daha hafif dereceli ham petrol bu ürünlerden en iyi verimi sağlar, ancak dünyanın hafif ve orta petrol rezervleri tükendiğinden, petrol Rafinerileri giderek artan bir şekilde ağır petrol ve bitümü işlemek ve gerekli ürünleri üretmek için daha karmaşık ve pahalı yöntemler kullanmak zorunda kalmaktadır. Daha ağır ham petrol çok fazla karbona sahip olduğu ve yeterli hidrojeni olmadığı için, bu işlemler genellikle karbonun moleküllerden uzaklaştırılmasını veya bunlara hidrojen eklenmesini ve akışkan katalitik çatlama yağdaki daha uzun, daha karmaşık molekülleri yakıtlarda daha kısa, daha basit olanlara dönüştürmek.[kaynak belirtilmeli ]

Yüksek olması nedeniyle enerji yoğunluğu kolay taşınabilirlik ve nispi bolluk 1950'lerin ortalarından beri petrol dünyanın en önemli enerji kaynağı haline geldi. Petrol aynı zamanda birçok kimyasal dahil ürünler ilaç, çözücüler, gübre, Tarım ilacı ve plastikler; enerji üretimi için kullanılmayan yüzde 16, bu diğer malzemelere dönüştürülüyor. Petrol bulunur gözenekli Kaya oluşumları üstte Strata bazı alanlarda yerkabuğu. Ayrıca petrol var yağ kumları (katranlı kumlar). Bilinen petrol rezervleri tipik olarak yaklaşık 190 km olarak tahmin edilmektedir3 (1.2 trilyon (kısa ölçek) variller ) yağlı kumlar olmadan,[69] veya 595 km3 (3,74 trilyon varil) yağlı kumlarla.[70] Tüketim şu anda 84 milyon varil (13.4×10^6 m3) günlük veya 4,9 km3 mevcut talep durağan kalırsa, yılda sadece yaklaşık 120 yıl kalan petrol arzı sağlar.[71] Ancak daha yeni araştırmalar, sayıyı yaklaşık 50 yıl olarak ortaya koydu.[72][73]

Kimya

Oktan, bir hidrokarbon petrolden bulunur. Çizgiler temsil eder tek bağlar; siyah küreler temsil eder karbon; beyaz küreler temsil eder hidrojen.

Petrol, çok sayıda farklı maddenin bir karışımıdır. hidrokarbonlar; en yaygın bulunan moleküller Alkanlar (parafinler), sikloalkanlar (naftenler ), aromatik hidrokarbonlar veya daha karmaşık kimyasallar gibi asfaltenler. Her petrol çeşidinin benzersiz bir karışımı vardır moleküller renk gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayan viskozite.

Alkanlar, Ayrıca şöyle bilinir parafinler, vardır doymuş sadece içeren düz veya dallı zincirlere sahip hidrokarbonlar karbon ve hidrojen ve genel formül C'ye sahipnH2n + 2. Karışımda eser miktarda daha kısa veya daha uzun moleküller bulunabilmesine rağmen, bunlar genellikle molekül başına 5 ila 40 karbon atomuna sahiptir.

Alkanlar Pentan (C5H12) için oktan (C8H18) rafine benzine, nonane (C9H20) için heksadekan (C16H34) içine dizel yakıt, gazyağı ve Jet yakıtı. 16'dan fazla karbon atomuna sahip alkanlar rafine edilebilir akaryakıt ve kayganlaştırıcı yağ. Aralığın daha ağır ucunda, parafin mumu yaklaşık 25 karbon atomlu bir alkan iken asfalt 35 ve üstü olmasına rağmen bunlar genellikle çatlak modern rafineriler tarafından daha değerli ürünlere dönüştürülür. En kısa moleküller, dört veya daha az karbon atomuna sahip olanlar, oda sıcaklığında gaz halindedir. Petrol gazlarıdır. Talebe ve geri kazanım maliyetine bağlı olarak, bu gazlar ya alevlendi olarak satıldı sıvılaştırılmış petrol gazı basınç altında veya rafinerinin kendi brülörlerine güç sağlamak için kullanılır. Kış aylarında bütan (C4H10), yüksek buhar basıncı soğuk çalıştırmaya yardımcı olduğu için benzin havuzuna yüksek oranlarda karıştırılır. Atmosfer basıncının biraz üzerinde basınç altında sıvılaştırılmış olup, en iyi sigara çakmaklarına güç sağlamasıyla bilinir, ancak aynı zamanda birçok gelişmekte olan ülke için ana yakıt kaynağıdır. Propan, makul bir basınç altında sıvılaştırılabilir ve pişirmeden ısıtmaya ve nakliyeye kadar enerji için petrole dayanan hemen hemen her uygulama için tüketilir.

sikloalkanlar, Ayrıca şöyle bilinir naftenlerFormül C'ye göre hidrojen atomlarının eklendiği bir veya daha fazla karbon halkasına sahip doymuş hidrokarbonlardır.nH2n. Sikloalkanlar, alkanlara benzer özelliklere sahiptir ancak daha yüksek kaynama noktalarına sahiptir.

aromatik hidrokarbonlar vardır doymamış hidrokarbonlar adı verilen bir veya daha fazla düzlemsel altı karbon halkası olan benzen halkaları C formülüne sahip hidrojen atomlarınH2n-6. İsli bir alevle yanma eğilimindedirler ve çoğu tatlı bir aromaya sahiptir. Bazıları kanserojen.

Bu farklı moleküller birbirinden ayrılır kademeli damıtma benzin, jet yakıtı, gazyağı ve diğer hidrokarbonları üretmek için bir petrol rafinerisinde. Örneğin, 2,2,4-trimetilpentan (izooktan), yaygın olarak kullanılan benzin, C kimyasal formülüne sahiptir8H18 ve oksijenle reaksiyona girer ekzotermik olarak:[74]

C
8
H
18
(l) + 25 Ö
2
(g) → 16 CO
2
(g) + 18 H
2
Ö
(g) (ΔH = −5.51 MJ / mol oktan)

Bir yağ numunesindeki çeşitli moleküllerin sayısı, laboratuar analizi ile belirlenebilir. Moleküller tipik olarak bir çözücü, sonra bir gaz Kromatografisi ve sonunda uygun bir detektör, gibi alev iyonizasyon dedektörü veya a kütle spektrometresi.[75] Petrol içindeki çok sayıda birlikte ayrıştırılan hidrokarbon nedeniyle, çoğu geleneksel gaz kromatografisi ile çözülemez ve tipik olarak kromatogramda bir tümsek olarak görünür. Bu Çözülmemiş Karmaşık Karışım Hidrokarbonların (UCM), yağa maruz kalan organizmaların dokularından ayrışmış yağlar ve özütler analiz edilirken özellikle belirgindir. Yağ bileşeninin bir kısmı suyla karışacaktır: su ile ilişkili kısım yağın.

Petrol veya benzinin eksik yanması, toksik yan ürünlerin üretilmesine neden olur. Yanma sırasında çok az oksijen, karbonmonoksit. İçerdiği yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınçlar nedeniyle, araba motorlarında benzinin yanmasından kaynaklanan egzoz gazları genellikle şunları içerir: azot oksitler yaratılmasından sorumlu olan fotokimyasal duman.

Termal özellikler için ampirik denklemler

Yanma ısısı

Sabit bir hacimde, bir petrol ürününün yanma ısısı aşağıdaki gibi yaklaşık olarak tahmin edilebilir:

,

nerede gram başına kalori cinsinden ölçülür ve ... spesifik yer çekimi 60 ° F'de (16 ° C).

Termal iletkenlik

termal iletkenlik Petrol bazlı sıvıların oranı aşağıdaki gibi modellenebilir:[76]

nerede BTU cinsinden ölçülür· ° F−1saat−1ft−1 , ° F cinsinden ölçülür ve API yerçekimi derecesidir.

Özısı

Petrol yağlarının özgül ısısı aşağıdaki gibi modellenebilir:[77]

,

nerede BTU / (lb ° F) cinsinden ölçülür, sıcaklık Fahrenheit cinsinden ve 60 ° F'deki (16 ° C) özgül ağırlıktır.

Kcal / (kg · ° C) birimlerinde formül şu şekildedir:

,

sıcaklık nerede Santigrat cinsinden ve 15 ° C'deki özgül ağırlıktır.

Gizli buharlaşma ısısı

Gizli buharlaşma ısısı, atmosferik koşullar altında aşağıdaki gibi modellenebilir:

,

nerede BTU / lb cinsinden ölçülür, ° F cinsinden ölçülür ve 60 ° F'deki (16 ° C) özgül ağırlıktır.

Formül kcal / kg birimlerinde şöyledir:

,

sıcaklık nerede Santigrat cinsinden ve 15 ° C'deki özgül ağırlıktır.[78]

Oluşumu

Fosil petrol

Bir vanadyumun yapısı porfirin petrolden çıkarılan bileşik (solda) Alfred E. Treibs, babası organik jeokimya. Treibs, bu molekülün yakın yapısal benzerliğine dikkat çekti ve klorofil a (sağ).[79][80]

Petrol bir fosil yakıt eskiden türetilmiş fosilleşmiş organik materyaller, gibi Zooplankton ve yosun.[81][82] Bu kalıntıların büyük bir kısmı kaplandıkları deniz veya göl tabanına yerleşmiştir. durgun su (çözünmemiş su oksijen ) veya sedimanlar gibi çamur ve alüvyon onlardan daha hızlı aerobik olarak ayrışmak. Yaklaşık 1 m bu tortunun altında veya[açıklama gerekli ] su oksijen konsantrasyonu düşük, 0.1 mg / l'nin altında ve anoksik koşullar vardı. Sıcaklıklar da sabit kaldı.[82]

Deniz veya göl yatağına daha fazla katman yerleştikçe, aşağı bölgelerde yoğun ısı ve basınç oluştu. Bu süreç, organik maddenin ilk önce mumsu bir maddeye dönüşmesine neden oldu. kerojen, çeşitli bulundu petrol şistleri dünya çapında ve sonra daha fazla ısıyla sıvı ve gaz haline hidrokarbonlar olarak bilinen bir süreç aracılığıyla katajenez. Hidrokarbondan petrol oluşumu meydana gelir piroliz esas olarak çeşitli endotermik yüksek sıcaklıkta veya basınçta reaksiyonlar veya her ikisi.[82][83] Bu aşamalar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Anaerobik bozulma

Bol oksijen yokluğunda, aerobik bakteri bir tortu veya su tabakası altına gömüldükten sonra organik maddenin çürümesi engellendi. Ancak, anaerobik bakteri azaltmayı başardık sülfatlar ve nitratlar mesele arasında H2S ve N2 sırasıyla maddeyi diğer reaktanlar için bir kaynak olarak kullanarak. Bu tür anaerobik bakteriler nedeniyle, ilk başta bu madde çoğunlukla hidroliz: polisakkaritler ve proteinler hidrolize edildi basit şekerler ve amino asitler sırasıyla. Bunlar ayrıca anaerobik olarak oksitlenmiş hızlandırılmış bir oranda enzimler bakteri: örneğin, amino asitler geçti oksidatif deaminasyon -e imino asitler daha sonra tepki gösteren amonyak ve α-keto asitler. Monosakkaritler sonunda nihayetinde bozuldu CO2 ve metan. Amino asitlerin, monosakkaritlerin anaerobik bozunma ürünleri, fenoller ve aldehitler kombine fulvik asitler. Yağlar ve mumlar bu ılıman koşullar altında kapsamlı bir şekilde hidrolize edilmemiştir.[82]

Kerojen oluşumu

Önceki reaksiyonlardan üretilen bazı fenolik bileşikler şu şekilde çalıştı bakterisitler ve aktinomiketaller bakteri sırası da antibiyotik bileşikleri üretti (ör. streptomisin ). Böylece anaerobik bakterilerin etkisi su veya tortunun yaklaşık 10 m altında durdu. Bu derinlikteki karışım, fulvik asitler, tepkimeye girmemiş ve kısmen tepkimeye girmiş yağlar ve mumları içeriyordu, hafifçe değiştirildi. lignin reçineler ve diğer hidrokarbonlar.[82] Denize veya göl yatağına daha fazla organik madde tabakası yerleştikçe, aşağı bölgelerde yoğun ısı ve basınç oluştu.[83] Sonuç olarak, bu karışımın bileşikleri, tam olarak anlaşılamamış şekillerde birleşmeye başladı. kerojen. Kombinasyon benzer bir şekilde gerçekleşti fenol ve formaldehit moleküller tepki verir üre formaldehit reçineleri ancak kerojen oluşumu, çok çeşitli reaktanlar nedeniyle daha karmaşık bir şekilde meydana geldi. Anaerobik bozulmanın başlangıcından itibaren toplam kerojen oluşumu süreci denir diyajenez, bileşenlerinin çözünmesi ve rekombinasyonu yoluyla malzemelerin dönüşümü anlamına gelen bir kelime.[82]

Kerojenin fosil yakıtlara dönüştürülmesi

Kerojen oluşumu yaklaşık 1 derinliğe kadar devam etti km sıcaklıkların yaklaşık 50'ye ulaşabileceği Dünya yüzeyinden ° C. Kerojen oluşumu, organik madde ile fosil yakıtlar arasında bir orta noktayı temsil eder: kerojen oksijene maruz kalabilir, oksitlenebilir ve bu nedenle kaybolabilir veya daha derine gömülebilir. yerkabuğu petrol gibi yavaş yavaş fosil yakıtlara dönüşmesine izin veren koşullara tabi tutulmalıdır. İkincisi aracılığıyla oldu katajenez tepkilerin çoğunlukla olduğu radikal yeniden düzenlemeler kerojen. Bu reaksiyonlar binlerce ila milyonlarca yıl sürdü ve hiçbir harici reaksiyona dahil olmadı. Bu reaksiyonların radikal doğası nedeniyle, kerojen iki sınıf ürüne reaksiyon gösterdi: düşük H / C oranına sahip olanlar (antrasen veya buna benzer ürünler) ve H / C oranı yüksek olanlar (metan veya buna benzer ürünler); yani karbon açısından zengin veya hidrojen açısından zengin ürünler. Katajenez harici reaktanlardan kapatıldığından, yakıt karışımının ortaya çıkan bileşimi, reaksiyon yoluyla kerojenin bileşimine bağlıydı. stokiyometri. 3 ana kerojen türü vardır: esas olarak aşağıdakilerden oluşan tip I (algal), II (liptinik) ve III (hümik) yosun, plankton ve odunsu bitkiler (bu terim şunları içerir: ağaçlar, çalılar ve lianas ) sırasıyla.[82]

Katagenez pirolitik 60 ila birkaç yüz ° C'lik nispeten düşük sıcaklıklarda (ticari piroliz tesisleriyle karşılaştırıldığında) gerçekleşmiş olmasına rağmen. Uzun reaksiyon süreleri nedeniyle piroliz mümkün olmuştur. Katajenez için ısı ayrışmasından geldi radyoaktif kabuk malzemeleri, özellikle 40K, 232Th, 235U ve 238U. Isı değişti jeotermal gradyan ve tipik olarak Dünya yüzeyinden km derinlik başına 10-30 ° C idi. Olağandışı magma Ancak, izinsiz girişler daha fazla yerel ısınma yaratabilirdi.[82]

Jeologlar genellikle petrolün oluştuğu sıcaklık aralığını "yağ penceresi" olarak adlandırırlar.[84][82] Minimum sıcaklığın altında yağ, kerojen şeklinde sıkışmış halde kalır. Maksimum sıcaklığın üzerinde, petrol, doğalgaza dönüştürülür. termal kırma. Bazen aşırı derinliklerde oluşan petrol göç edebilir ve çok daha sığ bir seviyede hapsolabilir. Athabasca Yağlı Kumlar bunun bir örneğidir.[82]

Abiyojenik petrol

Yukarıda tarif edilene alternatif bir mekanizma, 1850'lerin ortalarında Rus bilim adamları tarafından önerildi. abiyojenik petrol kökenli (inorganik yollarla oluşturulan petrol), ancak bu jeolojik ve jeokimyasal kanıt.[85] Abiyojenik petrol kaynakları bulundu, ancak hiçbir zaman ticari olarak karlı miktarlarda olmadı. American Association of Petroleum Geologists'ten Larry Nation, "Tartışma, abiyojenik petrol rezervlerinin var olup olmadığı konusunda değil" dedi. "Tartışma, Dünya'nın genel rezervlerine ne kadar katkıda bulundukları ve jeologların onları aramak için ne kadar zaman ve çaba harcaması gerektiğidir."[86]

Rezervuarlar

Hidrokarbon tuzağı.

Petrol rezervuarlarının oluşması için üç koşul mevcut olmalıdır:

  • a kaynak kaya zengin hidrokarbon Yeraltı ısısının yağda pişirmesine yetecek kadar derine gömülmüş malzeme,
  • a gözenekli ve geçirgen birikebileceği rezervuar kayası,
  • a Caprock (mühür) veya yağın yüzeye kaçmasını önlemek için başka bir mekanizma. Bu rezervuarlar içinde, sıvılar tipik olarak kendilerini üç katmanlı bir kek gibi organize edeceklerdir, bununla birlikte yağ tabakasının altında bir su tabakası ve üzerinde bir gaz tabakası vardır, ancak farklı tabakalar hazneler arasında boyut olarak farklılık gösterir. Çoğu hidrokarbon, kayadan veya Su, ya yüzeye ulaşana ya da gözenekli kayalar içinde hapsoluncaya kadar bitişik kaya katmanlarından yukarı doğru göç ederler ( rezervuarlar ) yukarıdaki geçirimsiz kayalar tarafından. Bununla birlikte, süreç yeraltı su akışlarından etkilenerek petrolün bir rezervuarda sıkışıp kalmadan önce yüzlerce kilometre yatay olarak, hatta kısa mesafeler aşağıya doğru göç etmesine neden oluyor. Hidrokarbonlar bir tuzakta yoğunlaştığında, petrol sahası sıvının çıkarılabileceği formlar sondaj ve pompalama.

Petrol ve doğal gaz üreten reaksiyonlar, genellikle, hidrokarbonların bir dizi paralel reaksiyonla petrol ve doğal gaza ayrıştırıldığı ve petrolün sonunda başka bir reaksiyon dizisi ile doğal gaza dönüştüğü birinci dereceden parçalanma reaksiyonları olarak modellenir. İkinci set düzenli olarak kullanılır petrokimya bitkiler ve petrol Rafinerileri.

Ham petrolü çıkarmak için petrol rezervuarlarında kuyular açılır. Petrolü yüzeye zorlamak için doğal rezervuar basıncına dayanan "doğal kaldırma" üretim yöntemleri, rezervuarlara ilk kez vurulduktan sonra genellikle bir süre yeterlidir. Orta Doğu gibi bazı rezervuarlarda doğal basınç uzun bir süre için yeterlidir. Bununla birlikte, çoğu rezervuardaki doğal basınç eninde sonunda dağılır. Daha sonra yağ "kullanılarak çıkarılmalıdır"yapay asansör "anlamına gelir. Zamanla, bu" birincil "yöntemler daha az etkili hale gelir ve" ikincil "üretim yöntemleri kullanılabilir. Yaygın bir ikincil yöntem, "su akışı" veya basıncı artırmak ve yağı delinmiş şafta veya "kuyu deliğine" zorlamak için rezervuara su enjeksiyonu. Sonunda, rezervuara buhar, karbon dioksit ve diğer gazlar veya kimyasallar enjekte edilerek petrolün akış özelliklerini artırmak için "üçüncül" veya "geliştirilmiş" petrol geri kazanım yöntemleri kullanılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, birincil üretim yöntemleri günlük olarak üretilen petrolün yüzde 40'ından azını, ikincil yöntemler yaklaşık yarısını ve üçüncül geri kazanım kalan yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Petrol / katran kumu ve bitümlü şist yataklarından petrolün (veya "bitümün") çıkarılması, kum veya şistin çıkarılmasını ve bir kapta veya imbikte ısıtılmasını veya ısıtılmış sıvıların birikintiye enjekte edilmesi ve ardından pompalanması için "yerinde" yöntemler kullanılmasını gerektirir. sıvı, yağ ile doymuş halde geri çıkar.

Geleneksel olmayan petrol rezervuarları

Yağ yiyen bakteriler biyolojik bozunma yüzeye kaçan petrol. Petrol kumları Kısmen biyolojik olarak bozulmuş petrol rezervuarları hala kaçma ve biyolojik olarak parçalanma sürecindedir, ancak o kadar çok göç eden petrol içerirler ki, çoğu kaçmış olmasına rağmen, geleneksel petrol rezervuarlarında bulunabileceğinden daha fazla miktarda hala mevcuttur. Önce ham petrolün daha hafif fraksiyonları imha edilir, bu da Kanada'da ham bitüm olarak adlandırılan son derece ağır bir ham petrol formu içeren rezervuarlar veya Kanada'da ekstra ağır ham petrol ile sonuçlanır. Venezuela. Bu iki ülke dünyanın en büyük petrol kumu yataklarına sahiptir.[kaynak belirtilmeli ]

Diğer taraftan, petrol şistleri Sıkışmış hidrokarbonlarını ham petrole dönüştürmek için yeterince uzun süre ısıya veya basınca maruz kalmayan kaynak kayalardır. Teknik olarak konuşursak, petrol şistleri her zaman şeyl değildir ve petrol içermez, ancak çözünmez bir organik katı içeren ince taneli tortul kayalardır. kerojen. Kayadaki kerojen, doğal süreçleri simüle etmek için ısı ve basınç kullanılarak ham petrole dönüştürülebilir. Yöntem yüzyıllardır biliniyor ve 1694 yılında İngiliz Kraliyet Patenti No. 330 kapsamında, "Bir tür taştan zift, katran ve yağı büyük miktarlarda çıkarmanın ve yapmanın bir yolu" kapsamında patenti alındı. Pek çok ülkede petrol şistleri bulunmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük yataklarına sahiptir.[87]

Sınıflandırma

Biraz işaretçi kabukları onların kükürt içerik (yatay) ve API yerçekimi (dikey) ve göreceli üretim miktarı.[kaynak belirtilmeli ]

petrol endüstrisi genellikle ham petrolü üretildiği coğrafi konuma göre sınıflandırır (ör. West Texas Intermediate, Brent veya Umman ), onun API yerçekimi (bir petrol endüstrisi yoğunluk ölçüsü) ve kükürt içeriği. Ham petrol düşünülebilir ışık yoğunluğu düşükse, ağır yoğunluğu yüksekse veya orta arasında bir yoğunluğu varsa ışık ve ağır.[88] Ek olarak, şu şekilde anılabilir: tatlı nispeten az kükürt içeriyorsa veya Ekşi önemli miktarda kükürt içeriyorsa.[89]

Rafineriye ulaşım maliyetlerini etkilediği için coğrafi konum önemlidir. Işık ham petrol daha çok arzu edilir ağır daha yüksek bir benzin verimi ürettiği için petrol tatlı petrolün fiyatından daha yüksek Ekşi çünkü daha az çevresel sorunlara sahiptir ve tüketen ülkelerde yakıtlara uygulanan kükürt standartlarını karşılamak için daha az rafinasyon gerektirir. Her ham petrolün kullanımıyla ortaya çıkan benzersiz moleküler özellikleri vardır. Ham petrol deneyi petrol laboratuvarlarında analiz.[90]

Variller Ham petrolün moleküler özelliklerinin tespit edildiği ve petrolün sınıflandırıldığı bir alandan fiyatlandırma olarak kullanılır. Referanslar Dünya çapında. Yaygın referans hamlarından bazıları şunlardır:[kaynak belirtilmeli ]

Her yıl üretilen bu kıyaslama yağlarının azalan miktarları vardır, bu nedenle diğer yağlar daha yaygın olarak gerçekte teslim edilenlerdir. Referans fiyat, Cushing'de teslim edilen West Texas Intermediate için olabilirken, ticareti yapılan gerçek petrol, Sağlam, Alberta ve Shetland'da teslim edilen bir Brent Karışımı için, limanında teslim edilen indirimli bir Rus İhracat Karışımı olabilir. Primorsk.[93]

Sanayi

Harvard Atlas of Economic Complexity'den ham petrol ihracatı ağaç haritası (2012).[94]
New York Ticaret Borsası West Texas Intermediate 2000'den Ekim 2014'e kadar fiyatlar ($ / varil).

Petrol endüstrisi küresel süreçlerde yer almaktadır. keşif, çıkarma, rafine etme, taşıma (sıklıkla petrol tankerleri ve boru hatları ) ve petrol ürünlerinin pazarlanması. Sektörün en büyük hacimli ürünleri akaryakıt ve benzin. Petrol aynı zamanda birçok kimyasal ürünler farmasötikler, çözücüler, gübreler, böcek ilaçları ve plastikler dahil. Endüstri genellikle üç ana bileşene ayrılır: yukarı, akıntı ortası ve akıntı yönünde. Orta akış operasyonları genellikle aşağı akış kategorisine dahil edilir.[kaynak belirtilmeli ]

Petrol, birçok endüstri için hayati öneme sahiptir ve sanayileşmiş petrolün bakımı için önemlidir. medeniyet kendisi ve bu nedenle birçok ülke için kritik bir endişe kaynağıdır. Petrol, Avrupa ve Asya için yüzde 32 gibi düşük bir oranla Orta Doğu, Güney ve Orta Amerika (% 44), Afrika (% 41) için en yüksek yüzde 53'e kadar değişen dünya enerji tüketiminin büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. ve Kuzey Amerika (% 40). Dünya genel olarak 30 milyar tüketiyor variller (4.8 km3) yıllık petrol ve en büyük petrol tüketicileri büyük ölçüde gelişmiş ülkelerden oluşuyor. Aslında 2004'te tüketilen petrolün yüzde 24'ü tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.[95] ancak 2007'de bu dünya tüketilen petrolün yüzde 21'ine düştü.[96]

ABD'de, eyaletlerinde Arizona Kaliforniya, Hawaii, Nevada, Oregon ve Washington, Western States Petroleum Association (WSPA) petrol üretimi, dağıtımı, rafine edilmesi, taşınması ve pazarlanmasından sorumlu şirketleri temsil eder. Bu kar amacı gütmeyen ticaret birliği 1907'de kuruldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski petrol ticaret birliğidir.[97]

Nakliye

1950'lerde nakliye maliyetleri, denizden taşınan petrol fiyatının yüzde 33'ünü oluşturuyordu. Basra Körfezi Birleşik Devletlere,[98] ama gelişmesi nedeniyle süper tankçılar 1970'lerde nakliye maliyeti ABD'deki İran petrolünün yalnızca yüzde 5'ine düştü.[98] Son 30 yılda ham petrolün değerinin artması nedeniyle, sevkiyat maliyetinin teslim edilen malın nihai maliyeti üzerindeki payı 2010 yılında% 3'ten az olmuştur. Örneğin, 2010 yılında İran'dan nakliye maliyeti ABD Körfezi 20 $ / ton ve teslim edilen ham petrolün maliyeti 800 $ / ton civarındaydı.[kaynak belirtilmeli ]

Fiyat

Ham petrolün nominal ve enflasyona göre düzeltilmiş ABD doları fiyatı, 1861–2015.

1985 yılında OPEC tarafından yönetilen fiyatlandırma sisteminin çöküşünden ve netback fiyatlandırmasıyla ilgili kısa süreli bir deneyden sonra, petrol ihraç eden ülkeler piyasaya bağlı bir fiyatlandırma mekanizması benimsedi. İlk benimseyen PEMEX 1986'da piyasaya bağlı fiyatlandırma geniş çapta kabul gördü ve 1988'de uluslararası ticarette ham petrolün fiyatlandırılmasında ana yöntem haline geldi ve hala da öyle. Mevcut referans veya fiyatlandırma belirteçleri Brent, WTI, ve Dubai / Umman.[99] Diğer önemli pazarlar Şangay, Çin'deki yüksek tüketim nedeniyle (XXI yüzyılda yükseliyor). Ayrıca alışılmadık bir durumdur, çünkü ticaretten Amerikan Doları -e RMB.[100]

Kullanımlar

Petrolün kimyasal yapısı heterojen farklı uzunluklarda hidrokarbon zincirlerinden oluşur. Bu nedenle petrol, petrol Rafinerileri ve hidrokarbon kimyasalları ile ayrılan damıtma ve başkaları tarafından tedavi edildi kimyasal süreçler, çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere. Bitki başına toplam maliyet yaklaşık 9 milyar dolar.

Yakıtlar

En genel damıtma fraksiyonları petrolün yakıtlar. Yakıtlar şunları içerir (kaynama sıcaklığı aralığını artırarak):[64]

Yakıt olarak petrolün ortak fraksiyonları
KesirKaynama aralığı ° C
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)−40
Bütan−12 ila −1
Benzin /Benzin-1 ila 110
Jet yakıtı150 ila 205
Gazyağı205 ila 260
Akaryakıt205 ila 290
Dizel yakıt260 ila 315

Kimyasal bileşime göre petrol sınıflandırması.[101]

Petrol sınıfı250–300 ° C'lik fraksiyon bileşimi,
wt. %
Par.NapthAroma.BalmumuAsf.
Parafinik46–6122–3212–251.5–100–6
Parafinik naftenik42–4538–3916–201–60–6
Naftenik15–2661–768–13İzleme0–6
Parafinik-naftenik-aromatik27–3536–4726–330.5–10–10
Aromatik0–857–7820–250–0.50–20

Diğer türevler

Ortaya çıkan bazı hidrokarbon türleri, diğer son ürünleri oluşturmak için diğer hidrokarbon olmayanlarla karıştırılabilir:

Tarım

1940'lardan bu yana, tarımsal üretkenlik, büyük ölçüde artan enerji yoğun kullanımından dolayı önemli ölçüde artmıştır. mekanizasyon, gübre ve Tarım ilacı.

Ülkeye göre kullanın

Tüketim istatistikleri

Tüketim

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) 2017 yılı tahminine göre, dünya her gün 98,8 milyon varil petrol tüketiyor.[103]

Kişi başına petrol tüketimi (daha koyu renkler daha fazla tüketimi temsil eder, gri ise veri olmadığını gösterir) (kaynak: dosya açıklamasına bakın).
   > 0.07
  0.07–0.05
  0.05–0.035
  0.035–0.025
  0.025–0.02
  0.02–0.015
  0.015–0.01
  0.01–0.005
  0.005–0.0015
   < 0.0015

Bu tablo 2011 yılında tüketilen petrol miktarını bin olarak sıralamaktadır. variller (1000 varil) günlük ve bin metreküp (1000 m3) günlük:[104][105]

Ulus tüketiyor 2011(1000 varil /
gün)
(1000 m3/
gün)
Nüfus
milyonlarca
bbl / yıl
kişi başına
m3/yıl
kişi başına
Ulusal üretim /
tüketim
Amerika Birleşik Devletleri 118,835.52,994.631421.83.470.51
Çin9,790.01,556.513452.70.430.41
Japonya 24,464.1709.712712.82.040.03
Hindistan 23,292.2523.4119810.160.26
Rusya 13,145.1500.01408.11.293.35
Suudi Arabistan (OPEC )2,817.5447.927406.43.64
Brezilya2,594.2412.41934.90.780.99
Almanya 22,400.1381.68210.71.700.06
Kanada2,259.1359.23324.63.911.54
Güney Kore 22,230.2354.64816.82.670.02
Meksika 12,132.7339.11097.11.131.39
Fransa 21,791.5284.86210.51.670.03
İran (OPEC )1,694.4269.4748.31.322.54
Birleşik Krallık 11,607.9255.6619.51.510.93
İtalya 21,453.6231.1608.91.410.10

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi

Nüfus Verileri:[106]

1 en yüksek petrol üretimi bu eyalette zaten geçti

2 Bu ülke büyük bir petrol üreticisi değil

Üretim

En çok petrol üreten ülkeler[107]
Dünya haritası petrol üretimine göre ülkeler (2006–2012 arası bilgiler).

Petrol endüstrisi tabiriyle, üretim Ürünün gerçek yaratılışını değil, rezervlerden çıkarılan ham petrol miktarını ifade eder.

ÜlkePetrol Üretimi
(bbl / gün, 2016)[108]
1 Rusya10,551,497
2 Suudi Arabistan (OPEC )10,460,710
3 Amerika Birleşik Devletleri8,875,817
4 Irak (OPEC )4,451,516
5 İran (OPEC )3,990,956
6 Çin Halk Cumhuriyeti3,980,650
7 Kanada3,662,694
8 Birleşik Arap Emirlikleri (OPEC )3,106,077
9 Kuveyt (OPEC )2,923,825
10 Brezilya2,515,459
11 Venezuela (OPEC )2,276,967
12 Meksika2,186,877
13 Nijerya (OPEC )1,999,885
14 Angola (OPEC )1,769,615
15 Norveç1,647,975
16 Kazakistan1,595,199
17 Katar (OPEC )1,522,902
18 Cezayir (OPEC )1,348,361
19 Umman1,006,841
20 Birleşik Krallık939,760

İhracat

Ülkelere Göre Petrol İhracatı (2014) Harvard Ekonomik Karmaşıklık Atlası.
Ülkelere göre petrol ihracatı (günlük varil, 2006).

2011, 2009 ve 2006 net ihracat sırasına göre binde bbl /d ve bin m3/ d:

#İhracat yapan ülke103varil / gün (2011)103m3/ g (2011)103varil / gün (2009)103m3/ g (2009)103varil / gün (2006)103m3/ g (2006)
1Suudi Arabistan (OPEC)8,3361,3257,3221,1648,6511,376
2Rusya 17,0831,1267,1941,1446,5651,044
3İran (OPEC)2,5404032,4863952,519401
4Birleşik Arap Emirlikleri (OPEC)2,5244012,3033662,515400
5Kuveyt (OPEC)2,3433732,1243382,150342
6Nijerya (OPEC)2,2573591,9393082,146341
7Irak (OPEC)1,9153041,7642801,438229
8Angola (OPEC)1,7602801,8782991,363217
9Norveç 11,7522792,1323392,542404
10Venezuela (OPEC) 11,7152731,7482782,203350
11Cezayir (OPEC) 11,5682491,7672811,847297
12Katar (OPEC)1,4682331,066169
13Kanada 21,4052231,1681871,071170
14Kazakistan1,3962221,2992071,114177
15Azerbaycan 183613391214553285
16Trinidad ve Tobago 1177112167160155199

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi

1 en yüksek üretim bu eyalette zaten geçti

2 Kanada istatistikleri, ham petrolün hem ithalatçısı hem de ihracatçısı olması ve ABD pazarı için büyük miktarlarda petrolü rafine etmesi nedeniyle karmaşıklaşıyor. Ortalama 2.500.000 varil / gün (400.000 m) ile ABD'nin petrol ve ürünleri ithalatının önde gelen kaynağıdır.3/ d) Ağustos 2007'de.[109]

Toplam dünya üretim / tüketimi (2005 itibariyle) günlük yaklaşık 84 milyon varildir (13.400.000 m3/ d).

İthalat

Ülkelere göre petrol ithalatı (günlük varil, 2006).

2011, 2009 ve 2006 yıllarında net ithalat sırasına göre binde bbl /d ve bin m3/ d:

#Ülkeyi ithal etmek103varil / gün (2011)103m3/ gün (2011)103varil / gün (2009)103m3/ gün (2009)103varil / gün (2006)103m3/ gün (2006)
1Amerika Birleşik Devletleri 18,7281,3889,6311,53112,2201,943
2Çin 25,4878724,3286883,438547
3Japonya4,3296884,2356735,097810
4Hindistan2,3493732,2333551,687268
5Almanya2,2353552,3233692,483395
6Güney Kore2,1703452,1393402,150342
7Fransa1,6972701,7492781,893301
8ispanya1,3462141,4392291,555247
9İtalya1,2922051,3812201,558248
10Singapur1,172186916146787125
11Çin Cumhuriyeti (Tayvan)1,009160944150942150
12Hollanda948151973155936149
13Türkiye65010365010357692
14Belçika6341015979554687
15Tayland592945388660696

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi

1 en yüksek petrol üretimi 2020'de bekleniyor[110]

2 Üretimi hala artmakta olan büyük petrol üreticisi[kaynak belirtilmeli ]

Üretim yapmayan tüketiciler

Petrol üretimi tüketiminin% 10'u veya daha azı olan ülkeler.

#Ulus tüketen(varil / gün)(m3/gün)
1Japonya5,578,000886,831
2Almanya2,677,000425,609
3Güney Kore2,061,000327,673
4Fransa2,060,000327,514
5İtalya1,874,000297,942
6ispanya1,537,000244,363
7Hollanda946,700150,513
8Türkiye575,01191,663

Kaynak: CIA World Factbook[başarısız doğrulama ]

Çevresel etkiler

Yola dizel yakıt dökülmesi.

Petrol doğal olarak oluşan bir madde olduğu için, çevredeki varlığının kazalar ve rutin faaliyetler gibi insan nedenlerinden kaynaklanması gerekmez (sismik keşif sondaj, ekstraksiyon, rafine etme ve yanma). Olaylar gibi sızar[111] ve katran çukurları petrolün insan müdahalesi olmadan etkilediği alanlara örnektir. Kaynağından bağımsız olarak, çevreye salındığında petrolün etkileri benzerdir.

Küresel ısınma

Petrol yakıldığında karbondioksit açığa çıkarır. Sera gazı. Kömürün yanmasıyla birlikte, petrol yanması, atmosferik CO artışına en büyük katkıdır.2.[112][113] Atmosferik CO2 son 150 yılda 415'in üzerinde mevcut seviyelere yükseldippmv,[114] -den Önceki 800 bin yılın 180–300 ppmv'si.[115][116][117] Sıcaklıktaki bu artış, minimum Arktik buz paketi 4.320.000 km'ye2 (1.670.000 sq mi), uydu ölçümleri 1979'da başladığından beri neredeyse yarı yarıya bir kayıp.[118][119] Bu eriyik nedeniyle daha fazla petrol rezervi ortaya çıktı. Dünyadaki keşfedilmemiş petrolün yaklaşık yüzde 13'ü Kuzey Kutbu'nda bulunuyor.[120]

okyanus asitlenmesi

Deniz suyu asitlenmesi.

okyanus asitlenmesi Dünya okyanuslarının asitliğindeki artış karbon dioksit (CO
2
) itibaren atmosfer. Asitlikteki bu artış tüm deniz yaşamını engeller - daha küçük organizmalar ve kabuklu organizmalar üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir (bkz. Deniz tarağı ).[121]

çıkarma

Petrol çıkarma, basitçe petrolün rezervuardan (petrol havuzu) çıkarılmasıdır. Yağ genellikle yağda su emülsiyonu olarak geri kazanılır ve özel kimyasallar aranan emülsifiye ediciler yağı sudan ayırmak için kullanılır. Petrol çıkarma maliyetlidir ve genellikle çevreye zarar verir. Açık deniz keşif ve petrol çıkarma, çevredeki deniz ortamını rahatsız ediyor.[122]

Petrol sızıntıları

Bir petrol sızıntısından sonra yosun.
Yağ tabakası Montara petrol sızıntısı Timor Denizi'nde, Eylül, 2009.

Ham petrol ve rafine yakıt dökülmeler itibaren tanker gemisi kazalar doğal hasara yol açtı ekosistemler ve insan geçim kaynakları Alaska, Meksika körfezi, Galapagos Adaları, Fransa ve birçok diğer yerler.

Kazalar sırasında dökülen petrol miktarı birkaç yüz ton ile birkaç yüz bin ton arasında değişmiştir (örneğin, Deepwater Horizon petrol sızıntısı, SS Atlantik İmparatoriçesi, Amoco Cadiz ). Daha küçük dökülmelerin ekosistemler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu şimdiden kanıtlanmıştır. Exxon Valdez yağ sızması.

Denizdeki petrol sızıntıları genellikle karadakilerden çok daha fazla zararlıdır, çünkü bunlar yüzlerce deniz mili boyunca ince bir şekilde yayılabilirler. yağ birikintisi sahilleri ince bir yağ tabakasıyla kaplayabilir. Bu, deniz kuşlarını, memelileri, kabuklu deniz hayvanlarını ve kapladığı diğer organizmaları öldürebilir. Derme çatma bir toprak barajı hızla kurulabilirse, karadaki petrol sızıntıları daha kolay kontrol altına alınabilir. buldozerli Petrolün çoğu sızmadan önce dökülme alanı çevresinde ve kara hayvanları petrolden daha kolay kaçınabilirler.

Petrol dökülmelerinin kontrolü zordur, geçici yöntemler ve genellikle büyük miktarda insan gücü gerektirir. Uçaklardan bombaların ve yangın çıkarıcı cihazların SSTorrey Kanyonu enkaz kötü sonuçlar verdi;[123] modern teknikler, enkazdaki petrolün pompalanmasını içerecektir. Prestij yağ sızması ya da Erika yağ sızması.[124]

Ham petrol ağırlıklı olarak çeşitli hidrokarbonlardan oluşsa da, bazı nitrojen heterosiklik bileşikler, örneğin piridin, pikolin, ve kinolin petrol şist veya kömür işleyen tesislerin yanı sıra ham petrol ile ilişkili kirletici maddeler olarak rapor edilmiştir ve ayrıca eski ahşap işleme Siteler. Bu bileşikler suda çok yüksek çözünürlüğe sahiptir ve bu nedenle su ile çözünme ve hareket etme eğilimindedir. Bazı doğal olarak oluşan bakteriler, örneğin Mikrococcus, Arthrobacter, ve Rhodococcus bu kirletici maddeleri bozduğu gösterilmiştir.[125]

Tarballs

Katran topu bir ham petrol damlasıdır (karıştırılmamalıdır. katran (Çam ağaçlarından elde edilen veya petrolden rafine edilmiş insan yapımı bir ürün olan) okyanusta yüzdükten sonra yıpranmış. Tarballs suda yaşayan kirletici Çoğu ortamda, doğal olarak meydana gelmelerine rağmen, örneğin California Santa Barbara Kanalı'nda[126][127] veya Teksas açıklarındaki Meksika Körfezi'nde.[128] Konsantrasyonları ve özellikleri, kapsamını değerlendirmek için kullanılmıştır. Petrol sızıntıları. Bileşimleri, menşe kaynaklarını belirlemek için kullanılabilir,[129][130] ve katran toplarının kendileri de derin deniz akıntılarıyla uzun mesafelere dağılabilir.[127] Bakteriler tarafından yavaş yavaş ayrışırlar. Chromobacterium violaceum, Cladosporium reçine, Bacillus denizaltı, Micrococcus çeşitleri, Pseudomonas aeruginosa, Candida marina ve Saccharomyces estuari.[126]

Balinalar

James S. Robbins, petrolle rafine edilmiş gazyağının ortaya çıkmasının bazı büyük balina türlerini yok olma ucuz bir ikame sağlayarak balina yağı, böylece açık tekne için ekonomik zorunluluğu ortadan kaldırır balina avcılığı.[131]

Alternatifler

2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde petrolün yaklaşık yüzde 70'i ulaşım için (örneğin benzin, dizel, jet yakıtı), yüzde 24'ü endüstri tarafından (örneğin plastik üretimi), konut ve ticari kullanımlar için yüzde 5 ve elektrik üretimi için kullanıldı. .[132] ABD dışında, elektrik için daha yüksek oranda petrol kullanılma eğilimindedir.[133]

Araç yakıtları

Petrol bazlı araç yakıtları, alternatif yakıtlarla veya diğer itme yöntemleriyle değiştirilebilir. elektrik veya nükleer.

Brezilya dörtlü benzin istasyonu Alternatif yakıtlar satılık: dizel (B3), Gasohol (E25 ), saf etanol (E100 ), ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG).

Alternatif yakıt araçları, her ikisini de ifade eder:

Endüstriyel yağlar

Biyolojik hammaddeler, endüstriyel kullanımlar için mevcuttur. Biyoplastik üretim.[134]

Elektrik

Rafineri kapasitesi az olan petrol üreten ülkelerde, bazen elektrik üretmek için petrol yakılır. Yenilenebilir enerji gibi teknolojiler Güneş enerjisi, rüzgar gücü, mikro hidro, biyokütle ve biyoyakıtlar kullanılır, ancak birincil alternatifler büyük ölçekli kalır hidroelektrik, nükleer ve kömür yakıtlı üretim.

Gelecekteki üretim

ABD petrol üretimi ve ithalatı, 1910–2012.

Tüketim yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda otomobil sektörünün büyümesi bolca zorlanmıştır. 1985-2003 yağ bolluğu düşük yakıt ekonomisine sahip araçların satışlarını bile artırdı OECD ülkeler. 2008 ekonomik krizinin bu tür araçların satışları üzerinde bazı etkileri olmuş gibi görünüyor; yine de 2008 yılında petrol tüketimi küçük bir artış gösterdi.

2016 yılında Goldman Sachs, başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerin endişeleri nedeniyle petrol talebinin azalacağını öngördü.[135] BRICS Çin'in Aralık 2009'da kısaca ilk otomobil pazarı olması nedeniyle (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri de devreye girebilir.[136] Anlık görünüm hala yukarı doğru işaret ediyor. Uzun vadede belirsizlikler devam ediyor; OPEC OECD ülkelerinin gelecekte bir noktada düşük tüketim politikalarını zorlayacağına inanıyor; bu olduğunda, petrol satışlarını kesinlikle frenleyecek ve hem OPEC hem de Enerji Bilgisi İdaresi (ÇED) geçtiğimiz beş yılda 2020 tüketim tahminlerini düşürmeye devam etti.[137] Ayrıntılı bir inceleme Ulusal Enerji Ajansı petrol projeksiyonları, dünya petrol üretimi, fiyatı ve yatırımlarındaki revizyonların, talep ve arz faktörlerinin bir kombinasyonu tarafından motive edildiğini ortaya koymuştur.[138] Hepsi birlikte, OPEC dışı konvansiyonel projeksiyonlar son 15 yılda oldukça istikrarlı olurken, aşağı doğru revizyonlar esas olarak OPEC'e tahsis edildi. Yakın zamandaki yukarı doğru revizyonlar, öncelikle ABD sıkı yağ.

Üretim de giderek karmaşık bir durumla karşı karşıya kalacak; OPEC ülkeleri düşük üretim fiyatlarında hala büyük rezervlere sahipken, yeni bulunan rezervuarlar genellikle daha yüksek fiyatlara yol açmaktadır; gibi açık deniz devleri Tupi, Guara ve Tiber yüksek yatırımlar ve sürekli artan teknolojik yetenekler talep ediyor. Tupi gibi tuz altı rezervuarları yirminci yüzyılda bilinmiyordu, çünkü endüstrinin bunları inceleyememesi. Gelişmiş Petrol Geri Kazanımı (EOR) teknikleri (örnek: DaQing, Çin[139]) dünyanın geri kazanılabilir petrolünün artmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Petrol kaynaklarının beklenen kullanılabilirliği, modern araştırmanın başlamasından bu yana her zaman yaklaşık 35 yıl veya daha az olmuştur. yağ sabiti Alman endüstrisinde içeriden bir kelime oyunu, bu etkiye işaret ediyor.[140]

Petrolün sürdürülebilirliğini sorgulayan yeni kuşaklar tarafından büyük fonlardan artan sayıda elden çıkarma kampanyaları, gelecekteki petrol arama ve üretiminin finansmanını engelleyebilir.

Tepe yağı

Küresel en yüksek petrol tahmini.

Zirve petrol, gelecekteki petrol üretiminin (ister tek tek petrol kuyuları, tüm petrol sahaları, tüm ülkeler veya dünya çapındaki üretim için) sonunda zirve yapacağı ve daha sonra zirveden önceki artış oranına benzer bir oranda düşeceği projeksiyonuna uygulanan bir terimdir. bu rezervler tükendi. Petrol keşiflerinin zirvesi 1965'teydi ve yıllık petrol üretimi 1980'den beri her yıl petrol keşiflerini aştı.[141] Ancak bu, potansiyel petrol üretiminin petrol talebini aştığı anlamına gelmez.

Hubbert teorisini, 1966 ile 1970 arasındaki bir tarihte ABD geleneksel petrol üretiminin zirvesini doğru bir şekilde tahmin etmek için uyguladı. Bu tahmin, 1956'da yayınlandığı sırada mevcut olan verilere dayanıyordu. Aynı makalede, Hubbert, "yarıda" dünyanın en yüksek petrol 2006 yılında yayımlanmasından bir yüzyıl sonra.[142]

Küresel petrol rezervlerinin muhasebesindeki bilgi ve / veya şeffaflık eksikliği nedeniyle, herhangi bir bölgedeki petrol zirvesini tahmin etmek zordur.[143] Mevcut üretim verilerine dayanarak, savunucular daha önce dünyanın zirvesinin 1989, 1995 veya 1995-2000 yıllarında olacağını tahmin etmişlerdir. Bu tahminlerden bazıları 1980'lerin başındaki durgunluktan öncesine dayanıyor ve bunun sonucu olarak küresel tüketimdeki azalma, bunun etkisi herhangi bir zirvenin tarihini birkaç yıl geciktirmek oldu. Tıpkı 1971 ABD'nin petrol üretimindeki zirvesi, ancak gerçeğin ardından açıkça anlaşıldığı gibi, dünya üretimindeki bir zirveyi, üretim açıkça düşene kadar fark etmek zor olacak.[144] Zirve, artık sadece geleneksel yağ yerine sentetik yakıtları içeren "sıvılar" olarak ölçüldüğü için hareketli bir hedeftir.[145]

Ulusal Enerji Ajansı (IEA), 2010 yılında, geleneksel ham petrol üretiminin 2006 yılında 70 MBBL / gün ile zirve yaptığını, ardından 68 veya 69'da düzleştiğini söyledi.[146][147] Hemen hemen tüm ekonomik sektörler büyük ölçüde petrole dayandığından, en yüksek yağ eğer meydana gelirse, "piyasaların kısmen veya tamamen çökmesine" yol açabilir.[148] 2000'lerin ortalarında, yakın bir zirveye ilişkin yaygın korkular, yüz binden fazla Amerikalının bireysel ve toplu olarak "karbon sonrası" geleceğe hazırlandığı "petrol hareketinin zirvesine" yol açtı.[149]2020 yılında BP'nin Enerji Görünümü 2020, değişen enerji peyzajı ile birlikte petrolün zirvesine ulaşılmıştır. COVID-19 pandemisinin ekonomik bedeli.

Tarihsel olarak petrol arzının zirvesine çok fazla odaklanılmış olsa da, daha fazla ülke yenilenebilir enerjiye geçmeye çalıştıkça, odak noktası giderek en yüksek talebe kaymaktadır. Jeopolitik kazanç ve kayıpların GeGaLo endeksi, dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına tam olarak geçerse 156 ülkenin jeopolitik konumunun nasıl değişebileceğini değerlendiriyor. Eski petrol ihracatçılarının güç kaybetmesi beklenirken, eski petrol ithalatçılarının ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin ülkelerin konumlarının güçlenmesi bekleniyor.[150]

Geleneksel olmayan yağ

Geleneksel olmayan petrol, geleneksel yöntemlerin dışındaki teknikler kullanılarak üretilen veya ekstrakte edilen petroldür.[151][152] Pik petrol hesabı, geleneksel olmayan üretim yöntemlerinin devreye girmesiyle değişti. Özellikle, kombinasyonu yatay delme ve hidrolik kırılma daha önce ekonomik olmayan oyunların üretiminde önemli bir artışa neden oldu.[153] Analistler, 2015 yılında Kuzey Amerika'daki sıkı petrol sahalarının daha da geliştirilmesi için 150 milyar dolar harcanacağını bekliyorlardı. Sıkışık petrol üretimindeki büyük artış, 2014 sonundaki fiyat düşüşünün arkasındaki nedenlerden biridir.[154] Kesin rock Strata hidrokarbonlar içerir, ancak düşük geçirgenliğe sahiptir ve dikey açıdan kalın değildir. Geleneksel dikey kuyular, bu hidrokarbonları ekonomik olarak geri alamaz. Katmanlar boyunca yatay olarak uzanan yatay delme, kuyunun çok daha büyük bir katman hacmine erişmesine izin verir. Hidrolik kırılma, daha fazla geçirgenlik yaratır ve kuyu deliğine hidrokarbon akışını artırır.

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ "EIA Energy Kids - Petrol (petrol)". www.eia.gov. Arşivlendi 7 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Alındı 18 Mart, 2018.
  2. ^ Guerriero V, vd. (2012). "Doğal olarak parçalanmış karbonat rezervuarları için bir geçirgenlik modeli". Deniz ve Petrol Jeolojisi. 40: 115–134. doi:10.1016 / j.marpetgeo.2012.11.002.
  3. ^ Guerriero V, vd. (2011). "Karbonat rezervuar analoglarındaki kırıkların gelişmiş istatistiksel çok ölçekli analizi". Tektonofizik. 504 (1): 14–24. Bibcode:2011Tectp.504 ... 14G. doi:10.1016 / j.tecto.2011.01.003.
  4. ^ Suzuki, Takashi; Komatsu, Hidekazu; Tajima, So; Onda, Kouki; Ushiki, Ryuji; Tsukamoto, Sayuri; Kuroiwa, Hiroki (1 Haziran 2020). "İndirgenmiş MoO3 / SiO2 katalizöründe eten homologasyon reaksiyonunun indüksiyon periyodunda 2-butenin bir öncüsü olarak 1-butenin tercihli oluşumu". Reaksiyon Kinetiği, Mekanizmalar ve Kataliz. 130 (1): 257–272. doi:10.1007 / s11144-020-01773-0. ISSN  1878-5204. S2CID  218513557.
  5. ^ Naumann d'Alnoncourt, Raoul; Csepei, Lénárd-István; Hävecker, Michael; Girgsdies, Frank; Schuster, Manfred E .; Schlögl, Robert; Trunschke, Annette (2014). "Faz saf MoVTeNb M1 oksit katalizörlerine göre propan oksidasyonundaki reaksiyon ağı". Kataliz Dergisi. 311: 369–385. doi:10.1016 / j.jcat.2013.12.008. hdl:11858 / 00-001M-0000-0014-F434-5.
  6. ^ Hävecker, Michael; Wrabetz, Sabine; Kröhnert, Jutta; Csepei, Lenard-Istvan; Naumann d'Alnoncourt, Raoul; Kolen'Ko, Yury V .; Girgsdies, Frank; Schlögl, Robert; Trunschke, Annette (2012). "Propan'ın akrilik aside seçici oksidasyonunda çalışma sırasında faz-saf M1 MoVTeNb oksidin yüzey kimyası". Kataliz Dergisi. 285: 48–60. doi:10.1016 / j.jcat.2011.09.012. hdl:11858 / 00-001M-0000-0012-1BEB-F.
  7. ^ Mo ve V bazlı karışık oksit katalizörlerde propan oksidasyonunun kinetik çalışmaları. 2011.
  8. ^ Li, Guixian; Wu, Chao; Ji, Dong; Dong, Peng; Zhang, Yongfu; Yang, Yong (1 Nisan 2020). "Toluenin metanol ile alkilasyonu için iki şekil seçici HZSM-5 katalizörünün asitlik ve katalizör performansı". Reaksiyon Kinetiği, Mekanizmalar ve Kataliz. 129 (2): 963–974. doi:10.1007 / s11144-020-01732-9. ISSN  1878-5204. S2CID  213601465.
  9. ^ "Organik Hidrokarbonlar: Karbon ve hidrojenden yapılan bileşikler". Arşivlenen orijinal 19 Temmuz 2011.
  10. ^ "Libya sarsıntıları petrol dünyasını sarsmakla tehdit ediyor". Hindu. Chennai, Hindistan. 1 Mart 2011. Arşivlendi 6 Mart 2011'deki orjinalinden.
  11. ^ "petrol", Amerikan Miras Sözlüğünde
  12. ^ Orta Çağ Latincesi: kelimenin tam anlamıyla, kaya yağı = Latince petr (a) rock (http://www.thefreedictionary.com/petroleum
  13. ^ Bauer (1546)
  14. ^ Önceki cümlelerden biri veya daha fazlası, şu anda kamu malıRedwood, Boverton (1911). "Petrol ". In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. 21 (11. baskı). Cambridge University Press. s. 316.
  15. ^ Zhiguo, Gao (1998). Petrol ve gazın çevresel düzenlemesi. Londra: Kluwer Hukuk Uluslararası. s. 8. ISBN  978-90-411-0726-8. OCLC  39313498.
  16. ^ Deng, Yinke (2011). Eski Çin Buluşları. s.40. ISBN  978-0-521-18692-6.
  17. ^ Burke, Michael (2008). Nanoteknoloji: İşletme. s. 3. ISBN  978-1-4200-5399-9.
  18. ^ Totten, George E. "ASTM International - Dünya Çapında Standartlar". www.astm.org. Arşivlendi 6 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Alındı 18 Mart, 2018.
  19. ^ Dalvi, Samir (2015). Yeni Başlayanlar İçin Petrol ve Gaz Endüstrisinin Temelleri. ISBN  978-93-5206-419-9.
  20. ^ Forbes, Robert James (1958). Erken Petrol Tarihinde Çalışmalar. Brill Yayıncıları. s. 149.
  21. ^ Salim Al-Hassani (2008). "1000 Yıllık Eksik Sanayi Tarihi". Emilia Calvo Labarta'da; Mercè Maymo'ya Geliyor; Roser Puig Aguilar; Mònica Rius Pinies (editörler). Ortak bir miras: İslami bilim Doğu ve Batı. Edicions Universitat Barselona. s. 57–82 [63]. ISBN  978-84-475-3285-8.
  22. ^ Joseph P. Riva Jr .; Gordon I. Atwater. "petrol". Encyclopædia Britannica. Alındı 30 Haziran, 2008.
  23. ^ Istoria Romaniei, Cilt II, s. 300, 1960
  24. ^ Longmuir, Marilyn V. (2001). Burma'da Petrol: 1914'e "toprak yağının" çıkarılması. Bangkok: Beyaz Lotus Basın. s. 329. ISBN  978-974-7534-60-3. OCLC  48517638.
  25. ^ "Alsace'deki petrol kuyuları; bir asırdan daha önce yapılan bir keşif. Bir Pennsylvania operatörünün yurtdışında gördükleri - petrol elde etmenin ilkel yöntemleri - kömür madenciliğinde kullanılana benzer süreç" (PDF). New York Times. 23 Şubat 1880.
  26. ^ Wietze'de Erdöl (1. Aufl ed.). Horb am Neckar: Geiger. 1994. ISBN  978-3-89264-910-6. OCLC  75489983.
  27. ^ Karlsch, Rainer; Stokes, Raymond G. (2003). Faktor Öl: die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859–1974. Stokes, Raymond G.Münih: C.H. Beck. ISBN  978-3-406-50276-7. OCLC  52134361.
  28. ^ a b Russell, Loris S. (2003). Bir Işık Mirası: Erken Kanada Evindeki Lambalar ve Aydınlatma. Toronto Üniversitesi Yayınları. ISBN  978-0-8020-3765-7.
  29. ^ [email protected], Keşfedilmemiş İskoçya. "James Young: Keşfedilmemiş İskoçya Üzerine Biyografi". www.undiscoveredscotland.co.uk. Arşivlendi 29 Haziran 2017'deki orjinalinden. Alındı 18 Mart, 2018.
  30. ^ Frank, Alison Fleig (2005). Petrol İmparatorluğu: Avusturya Galiçya'da Refah Vizyonları (Harvard Tarihi Çalışmaları). Harvard Üniversitesi Yayınları. ISBN  978-0-674-01887-7.
  31. ^ "Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce / Bobrka'daki Petrol Endüstrisi Müzesi". 19 Mayıs 2007. Arşivlenen orijinal 19 Mayıs 2007. Alındı 18 Mart, 2018.
  32. ^ Maugeri Leonardo (2005). Petrol çağı: dünyanın en tartışmalı kaynağının mitolojisi, tarihi ve geleceği (1. Lyons Press ed.). Guilford, CN: Lyons Press. s.3. ISBN  978-1-59921-118-3. OCLC  212226551.
  33. ^ Lucius, Robert von (23 Haziran 2009). "Deutsche Erdölförderung: Klein-Texas in der Lüneburger Heide". FAZ.NET (Almanca'da). ISSN  0174-4909. Arşivlendi 26 Ocak 2017'deki orjinalinden. Alındı 18 Mart, 2018.
  34. ^ "Deutsches Erdölmuseum Wietze". www.erdoelmuseum.de. Arşivlendi 14 Ekim 2017'deki orjinalinden. Alındı 18 Mart, 2018.
  35. ^ Vassiliou, Marius S. (2018). Petrol endüstrisinin tarihi sözlüğü, 2. Baskı. Lanham, MD: Rowman ve Littlefield. s. 621. ISBN  978-1-5381-1159-8. OCLC  315479839.
  36. ^ Matveichuk, Alexander A (2004). "Petrol Paralellerinin Kesişimi: Tarihsel Denemeler". Rusya Petrol ve Gaz Enstitüsü.
  37. ^ McKain, David L .; Bernard, L. Allen (1994). Her Şeyin Başladığı Yer: Petrol Endüstrisinin Başladığı Yerlerin ve İnsanların Hikayesi - Batı Virginia ve Güneydoğu Ohio. Parkersburg, WV: D.L. McKain. DE OLDUĞU GİBİ  B0006P93DY.
  38. ^ "Romanya Petrol Endüstrisinin Tarihi". rri.ro. Arşivlenen orijinal 3 Haziran 2009.
  39. ^ Thomas Eakins. "Modern Yaşamdan Sahneler: Dünya Olayları: 1844-1856". pbs.org. Arşivlendi 5 Temmuz 2017'deki orjinalinden.
  40. ^ Kanada Petrol Müzesi, Siyah Altın: Kanada'nın Petrol Mirası, Oil Springs: Boom & Bust Arşivlendi 29 Temmuz 2013, Wayback Makinesi
  41. ^ Turnbull Elford, Jean. "Kanada Batı'nın Son Sınırı". Lambton County Tarih Derneği, 1982, s. 110
  42. ^ "Kanada Petrol Müzesi, Siyah Altın: Kanada'nın Petrol Mirası". lclmg.org. Arşivlenen orijinal 29 Temmuz 2013.
  43. ^ Mayıs, Gary (1998). Sert yağlayıcı! : Kanadalıların yurtiçi ve yurtdışında petrol arayışının hikayesi. Toronto: Dundurn Press. s. 43. ISBN  978-1-55002-316-9. OCLC  278980961.
  44. ^ Ford, R.W. A (1988). Lambton County'deki Kimya Endüstrisinin Tarihçesi. s. 5.
  45. ^ Akıner (2004), s. 5
  46. ^ Baldwin, Hanson. "İkinci Dünya Savaşında Petrol Stratejisi". oil150.com. American Petroleum Institute Quarterly - Centennial Issue. s. 10–11. Arşivlendi 15 Ağustos 2009'daki orjinalinden.
  47. ^ Alakbarov, Farid. "10.2 Genel Bir Bakış - Bakü: Petrolün Yaptığı Şehir". azer.com. Arşivlenen orijinal 13 Aralık 2010. Alındı 18 Mart, 2018.
  48. ^ Times, Chrisopher S. Wren Special to The New York (13 Kasım 1974). "Sovyet, petrol üretiminde ABD'nin önüne geçiyor". New York Times. ISSN  0362-4331. Alındı 4 Nisan, 2020.
  49. ^ "ABD'nin Suudi Arabistan'ı geçmesi bekleniyor, Rusya ise dünyanın en büyük petrol üreticisi". Hıristiyan Bilim Monitörü. 12 Temmuz 2018. ISSN  0882-7729. Alındı 5 Nisan, 2020.
  50. ^ Yıllık Enerji Değerlendirmesi. Yönetim. 1990. s. 252.
  51. ^ "Arap Petrol Tehdidi". New York Times. 23 Kasım 1973.
  52. ^ "Bağlam içinde petrol fiyatı". CBC Haberleri. 18 Nisan 2006. Arşivlendi 9 Haziran 2007'deki orjinalinden.
  53. ^ "ÇED - Elektrik Verileri". www.eia.gov. Arşivlendi 10 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Alındı 18 Nisan 2017.
  54. ^ "En İyi Petrol Üreticileri ve Tüketicileri". InfoPlease. Arşivlenen orijinal 25 Nisan 2017. Alındı 18 Mart, 2018.
  55. ^ "ABD yakında Suudileri atlayacak, Rusya en büyük petrol üreticisi olacak". www.abqjournal.com. Associated Press. Alındı 6 Ekim 2018.
  56. ^ "Birleşik Devletler şu anda en büyük küresel ham petrol üreticisi". www.eia.gov. Enerjide Bugün - ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA). Alındı 6 Ekim 2018.
  57. ^ "Kanada'nın petrol kumları hayatta kalıyor, ancak 50 dolarlık bir petrol dünyasında büyüyemiyor". Reuters. Ekim 18, 2017. Alındı 5 Nisan, 2020.
  58. ^ "Ham Petrol Tahmini | Kanada Petrol Üreticileri Birliği". CAPP. Alındı 5 Nisan, 2020.
  59. ^ "IHS Markit: Kanada petrol kumu üretimi 2030 yılına kadar ~ 1 milyon varil daha yüksek olacak, ancak yıllık büyüme daha düşük olacak; Venezuela'daki bozulma ile artacak". Yeşil Araba Kongresi. Alındı 5 Nisan, 2020.
  60. ^ a b Norman, J. Hyne (2001). Petrol jeolojisi, keşif, sondaj ve üretim için teknik olmayan kılavuz (2. baskı). Tulsa, OK: Penn Well Corp. s. 1-4. ISBN  978-0-87814-823-3. OCLC  49853640.
  61. ^ Speight, James G. (2019). Ağır Petrol Toplama ve Yükseltme. Elsevier. s. 13. ISBN  978-0-12-813025-4.
  62. ^ Hilyard, Joseph (2012). Petrol ve Gaz Endüstrisi: Teknik Olmayan Bir Kılavuz. PennWell Kitapları. s. 31. ISBN  978-1-59370-254-0.
  63. ^ Ollivier, Bernard; Magot, Michel (2005). Petrol Mikrobiyolojisi. Washington, DC: Amerikan Mikrobiyoloji Derneği. doi:10.1128/9781555817589. ISBN  978-1-55581-758-9.
  64. ^ a b G., Speight, J. (1999). Petrolün kimyası ve teknolojisi (3. baskı, rev. Ve genişletilmiş baskı). New York: Marcel Dekker. s. 215–216, 543. ISBN  978-0-8247-0217-5. OCLC  44958948.
  65. ^ Alboudwarej; et al. (Yaz 2006). "Ağır Petrolün Vurgulanması" (PDF). Petrol Sahası İncelemesi. Arşivlendi 11 Nisan 2012'deki orjinalinden. Alındı 4 Temmuz, 2012. Alıntı dergisi gerektirir | günlük = (Yardım)
  66. ^ "Yağlı Kumlar - Sözlük". Madenler ve Mineraller Yasası. Alberta Hükümeti. 2007. Arşivlenen orijinal 1 Kasım 2007. Alındı 2 Ekim 2008.
  67. ^ "Kanada ve Venezuela'da Yağlı Kumlar". Infomine Inc. 2008. Arşivlenen orijinal 19 Aralık 2008. Alındı 2 Ekim 2008.
  68. ^ "Ham petrol farklı yakıtlara dönüştürülür". Eia.doe.gov. Arşivlendi 23 Ağustos 2009'daki orjinalinden. Alındı 29 Ağustos 2010.
  69. ^ "ÇED rezerv tahminleri". Eia.doe.gov. Arşivlenen orijinal 30 Ağustos 2010. Alındı 29 Ağustos 2010.
  70. ^ "Toplam dünya petrolü üzerine CERA raporu". Cera.com. 14 Kasım 2006. Arşivlenen orijinal 25 Kasım 2010. Alındı 29 Ağustos 2010.
  71. ^ "Peak oil: Gerçekten önemli mi?". Petrol ve Gaz Orta Doğu. Alındı 6 Nisan 2020.
  72. ^ "Enerji Alternatifleri ve Körfezde Petrol ve Gazın Geleceği". Al Jazeera Araştırma Merkezi. Alındı 6 Nisan 2020.
  73. ^ BP "Dünyanın petrol rezervleri ne kadar süre dayanacak? 53 yıl," diyor. Hıristiyan Bilim Monitörü. 14 Temmuz 2014. ISSN  0882-7729. Alındı 6 Nisan 2020.
  74. ^ "Yakıtların Yanma Isısı". Webmo.net. Arşivlendi 8 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Alındı 29 Ağustos 2010.
  75. ^ Ozon tabakasını incelten maddelerin laboratuvarlarda kullanımı Arşivlendi 27 Şubat 2008, Wayback Makinesi. TemaNord 2003: 516.
  76. ^ Mansure, A.J. (1996). "SciTech Connect: Sıcak yağlama hesap tablosu". Osti.gov. Albuquerque, NM: Sandia Ulusal Laboratuvarları, Jeotermal Araştırma Bölümü doi:10.2172/446318. OSTI  446318.
  77. ^ Ağır petrol ve artıkların hidro işlemden geçirilmesi. Speight, James G., Ancheyta Juárez, Jorge. Boca Raton, FL: CRC Press. 2007. s. 25. ISBN  978-0-8493-7419-7. OCLC  76828908.CS1 Maint: diğerleri (bağlantı)
  78. ^ Amerika Birleşik Devletleri Standartlar Bürosu, "Petrol Ürünlerinin Termal Özellikleri". Çeşitli Yayın No 97, 9 Kasım 1929.
  79. ^ Treibs, A.E. (1936). "Organischen Mineralstoffen içinde Klorofil- und Häminderivate". Angew. Kimya. 49 (38): 682–686. doi:10.1002 / ange.19360493803.
  80. ^ Kvenvolden, K.A. (2006). "Organik jeokimya - İlk 70 yılının geriye dönük bir görüntüsü". Org. Geochem. 37: 1–11. doi:10.1016 / j.orggeochem.2005.09.001.
  81. ^ Kvenvolden Keith A. (2006). "Organik jeokimya - İlk 70 yılının geriye dönük bir görüntüsü". Organik Jeokimya. 37: 1–11. doi:10.1016 / j.orggeochem.2005.09.001.
  82. ^ a b c d e f g h ben j Schobert Harold H. (2013). Fosil yakıtların ve biyoyakıtların kimyası. Cambridge: Cambridge University Press. s. 103–130. ISBN  978-0-521-11400-4. OCLC  795763460.
  83. ^ a b Braun, R.L .; Burnham, A.K. (Haziran 1993). "Tip 1 ve tip 2 kerojenden petrol ve gaz üretimi için kimyasal reaksiyon modeli". Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı. doi:10.2172/10169154. Alıntı dergisi gerektirir | günlük = (Yardım)
  84. ^ Polar Prospects: Antarktika için bir mineraller anlaşması. Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji Değerlendirme Ofisi. 1989. s. 104. ISBN  978-1-4289-2232-7.
  85. ^ Glasby, Geoffrey P (2006). "Hidrokarbonların abiyojenik kökeni: tarihsel bir bakış" (PDF). Kaynak Jeolojisi. 56 (1): 85–98. doi:10.1111 / j.1751-3928.2006.tb00271.x. Alındı 29 Ocak 2008.
  86. ^ "Gizemli Kökeni ve Petrol Arzı". Canlı Bilim. Arşivlendi 27 Ocak 2016'daki orjinalinden.
  87. ^ Lambertson, Giles (16 Şubat 2008). "Petrol Şist: Kayanın Kilidini Açmaya Hazır". İnşaat Ekipmanı Kılavuzu. Arşivlendi 11 Temmuz 2017'deki orjinalinden. Alındı 21 Mayıs, 2008.
  88. ^ "Sözlük". Kanada Petrol Üreticileri Birliği. 2009. Arşivlenen orijinal 27 Ağustos 2009. Alındı 29 Kasım 2020.
  89. ^ "Ağır Ekşi Ham Petrol, Rafineriler İçin Bir Zorluk". Arşivlenen orijinal 21 Kasım 2008. Alındı 29 Kasım 2020.
  90. ^ Rhodes, C. (2008). Petrol sorusu: Doğa ve tahmin. Bilim İlerlemesi, 91(4), 317-375. https://doi.org/10.3184/003685008X395201
  91. ^ "Chevron Ham Petrol Pazarlama - Kuzey Amerika Yayınlanan Fiyatlandırma - California". Crudemarketing.chevron.com. 1 Mayıs 2007. Arşivlendi 7 Haziran 2010'daki orjinalinden. Alındı 29 Ağustos 2010.
  92. ^ Natural Resources Canada (Mayıs 2011). Kanada Ham Petrol, Doğal Gaz ve Petrol Ürünleri: 2009'un Gözden Geçirilmesi ve 2030'a Bakış (PDF) (Bildiri). Ottawa: Kanada Hükümeti. s. 9. ISBN  978-1100164366. Arşivlenen orijinal (PDF) 3 Ekim 2013 tarihinde.
  93. ^ "Hafif Tatlı Ham Petrol". Değişim hakkında. New York Ticaret Borsası (NYMEX). 2006. Arşivlenen orijinal 14 Mart 2008. Alındı 21 Nisan 2008.
  94. ^ "2012'de ham petrol yağlarını kim ihraç etti?". harvard.edu. Ekonomik Karmaşıklık Atlası. Arşivlendi 24 Temmuz 2014 tarihinde orjinalinden.
  95. ^ "Uluslararası Enerji Yıllık 2004". Enerji Bilgisi İdaresi. 14 Temmuz 2006. Arşivlenen orijinal (XLS) 25 Eylül 2008.
  96. ^ "2008 Yıllığı - ham petrol". Enerji verileri. Arşivlendi 21 Eylül 2010 tarihinde orjinalinden.
  97. ^ "Hakkımızda". Batı Devletleri Petrol Birliği. Arşivlenen orijinal 16 Haziran 2008. Alındı 3 Kasım 2008.
  98. ^ a b "Likit bir piyasa: LNG sayesinde artık yedek gaz tüm dünyaya satılabiliyor". Ekonomist. 14 Temmuz 2012. Arşivlendi 14 Haziran 2014 tarihinde orjinalinden. Alındı 6 Ocak, 2013.
  99. ^ 21. yüzyılda petrol: sorunlar, zorluklar ve fırsatlar. Mabro, Robert., Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü. Oxford: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü için Oxford University Press tarafından yayınlanmıştır. 2006. s. 351. ISBN  978-0-19-920738-1. OCLC  77082224.CS1 Maint: diğerleri (bağlantı)
  100. ^ "Çin, yuan'ı zorlarken Şangay ham petrol vadeli işlemleri Batı'daki kriterleri etkiliyor". Reuters. 30 Ağustos 2018.
  101. ^ Simanzhenkov, Vasily; Idem Raphael (2003). Ham Petrol Kimyası. CRC Basın. s. 33. ISBN  978-0-203-01404-2. Alındı 10 Kasım 2014.
  102. ^ BP: Dünya Enerjisinin İstatistiksel İncelemesi Arşivlendi 16 Mayıs 2013, Wayback Makinesi, Çalışma Kitabı (xlsx), Londra, 2012
  103. ^ [1]
  104. ^ ABD Enerji Bilgi İdaresi. Excel dosyası Arşivlendi 6 Ekim 2008, Wayback Makinesi itibaren bu Arşivlendi 10 Kasım 2008, Wayback Makinesi web sayfası. Tablo Yayınlanma Tarihi: 1 Mart 2010
  105. ^ DSW-Datareport 2008'den ("Deutsche Stiftung Weltbevölkerung")
  106. ^ "IBGE". Arşivlendi 4 Eylül 2010'daki orjinalinden. Alındı 29 Ağustos 2010.
  107. ^ "Kira kondensat üretimi dahil ham petrol (Mb / d)". ABD Enerji Bilgi İdaresi. Alındı 14 Nisan 2020.
  108. ^ "Lease Condensate dahil Ham Petrol Üretimi 2016" (CVS indir). ABD Enerji Bilgi İdaresi. Arşivlendi 22 Mayıs 2015 tarihinde orjinalinden. Alındı 30 Mayıs 2017.
  109. ^ "Menşe Ülkesine Göre ABD İthalatı". ABD Enerji Bilgi İdaresi. Arşivlendi 3 Ocak 2018'deki orjinalinden. Alındı 21 Şubat 2018.
  110. ^ "AEO2014 Erken Sürüme Genel Bakış Arşivlendi 20 Aralık 2013, Wayback Makinesi " Erken rapor Arşivlendi 20 Aralık 2013, Wayback Makinesi ABD Enerji Bilgi İdaresi, Aralık 2013. Erişim: Aralık 2013. Alıntı: "Ham petrolün yurt içi üretimi keskin bir şekilde artıyor .. 2020'den sonra dengelenmesi ve ardından yavaş yavaş düşmesi bekleniyor"
  111. ^ "Arşivlenmiş kopya". Arşivlenen orijinal 20 Ağustos 2008. Alındı 17 Mayıs 2010.CS1 Maint: başlık olarak arşivlenmiş kopya (bağlantı) Kaliforniya'da Doğal Petrol ve Gaz Sızıntıları
  112. ^ Marland, Gregg; Houghton, R. A .; Gillett, Nathan P .; Conway, Thomas J .; Ciais, Philippe; Buitenhuis, Erik T .; Field, Christopher B .; Raupach, Michael R .; Quéré, Corinne Le (20 Kasım 2007). "Ekonomik faaliyet, karbon yoğunluğu ve doğal yutakların verimliliğinden atmosferik CO2 büyümesini hızlandırmaya katkılar". Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı. 104 (47): 18866–18870. Bibcode:2007PNAS..10418866C. doi:10.1073 / pnas.0702737104. ISSN  0027-8424. PMC  2141868. PMID  17962418.
  113. ^ Zheng, Bo; Zaehle, Sönke; Wright, Rebecca; Wiltshire, Andrew J .; Walker, Anthony P .; Viovy, Nicolas; Werf, Guido R. van der; Laan-Luijkx, Ingrid T. van der; Tubiello, Francesco N. (5 Aralık 2018). "Küresel Karbon Bütçesi 2018". Yer Sistem Bilimi Verileri. 10 (4): 2141–2194. Bibcode:2018ESSD ... 10.2141L. doi:10.5194 / essd-10-2141-2018. ISSN  1866-3508.
  114. ^ ABD Ticaret Bakanlığı, NOAA. "Küresel İzleme Laboratuvarı - Karbon Döngüsü Sera Gazları". www.esrl.noaa.gov. Alındı 24 Mayıs, 2020.
  115. ^ Jeolojik ve yakın zaman ölçeğinde karbondioksit konsantrasyonları ve sıcaklıktaki tarihsel eğilimler Arşivlendi 24 Temmuz 2011, Wayback Makinesi. (Haziran 2007). UNEP / GRID-Arendal Haritaları ve Grafik Kitaplığı'nda. Erişim tarihi: 19:14, Şubat 19, 2011.
  116. ^ Derin buz, uzun iklim hikayesini anlatıyor Arşivlendi 30 Ağustos 2007, Wayback Makinesi. Erişim tarihi: 19:14, Şubat 19, 2011.
  117. ^ Mitchell, John F.B. (1989). "Sera" Etkisi ve İklim Değişikliği ". Jeofizik İncelemeleri. 27 (1): 115–139. Bibcode:1989RvGeo..27..115M. CiteSeerX  10.1.1.459.471. doi:10.1029 / RG027i001p00115. Arşivlenen orijinal 4 Eylül 2008.
  118. ^ NASA Küresel İklim Değişikliği. "Arktik Deniz Buzu Minimum". İklim Değişikliği: Gezegenin Hayati Belirtileri. Alındı 24 Mayıs, 2020.
  119. ^ McKibbin, Bill. Eaarth: Zor, Yeni Bir Gezegende Yaşam Kurmak. New York: Times, 2010 ISBN  978-0-312-54119-4
  120. ^ Gautier, D.L .; Bird, K.J .; Charpentier, R.R .; Grantz, A .; Houseknecht, D.W .; Klett, T.R .; Moore, T.E .; Pitman, J.K .; Schenk, C.J .; Schuenemeyer, J.H .; Sorensen, K .; Tennyson, M.E .; Valin, Z.C .; Wandrey, CJ (2009). "Kuzey Kutbu'ndaki Keşfedilmemiş Petrol ve Gazın Değerlendirilmesi". Bilim. 324 (5931): 1175–1179. Bibcode:2009Sci ... 324.1175G. doi:10.1126 / science.1169467. ISSN  0036-8075. PMID  19478178. S2CID  206517941.
  121. ^ "Vancouver Adası tarak endüstrisi için asidik okyanus ölümcül". cbc.ca. 26 Şubat 2014. Arşivlendi 27 Nisan 2014 tarihinde orjinalinden.
  122. ^ Açık deniz petrol ve gaz aktivitesi sırasında atık deşarjları Arşivlendi 26 Eylül 2009, at Wayback Makinesi Stanislave Patin tarafından, tr. Elena Cascio
  123. ^ Torrey Kanyonu, Donanma ve RAF tarafından bombalanıyor
  124. ^ "Erika yükünün pompalanması". Total.com. Arşivlendi 19 Kasım 2008'deki orjinalinden. Alındı 29 Ağustos 2010.
  125. ^ Sims, Gerald K .; O'Loughlin, Edward J .; Crawford, Ronald L. (1989). "Çevrede piridinlerin bozulması". Çevre Kontrolünde Kritik İncelemeler. 19 (4): 309–340. doi:10.1080/10643388909388372.
  126. ^ a b Itah A.Y. ve Essien J.P. (Ekim 2005). "Nijerya Bonny Körfezi'ndeki Tarball'lardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Büyüme Profili ve Hidrokarbonoklastik Potansiyeli". Dünya Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Dergisi. 21 (6–7): 1317–1322. doi:10.1007 / s11274-004-6694-z. S2CID  84888286.CS1 Maint: yazar parametresini kullanır (bağlantı)
  127. ^ a b Hostettler, Frances D .; Rosenbauer, Robert J .; Lorenson, Thomas D .; Dougherty Jennifer (2004). "Kaliforniya sahili boyunca sahillerdeki katran toplarının jeokimyasal karakterizasyonu. Bölüm I - Santa Barbara Kanal Adaları, Santa Cruz, Santa Rosa ve San Miguel'i etkileyen sığ sızıntı". Organik Jeokimya. 35 (6): 725–746. doi:10.1016 / j.orggeochem.2004.01.022.
  128. ^ Drew Jubera (Ağustos 1987). "Texas Primer: Katran Topu". Teksas Aylık. Arşivlendi 7 Temmuz 2015 tarihli orjinalinden. Alındı 20 Ekim 2014.
  129. ^ Knap Anthony H, Burns Kathryn A, Dawson Rodger, Ehrhardt Manfred ve Palmork Karsten H (Aralık 1984). "Çözünmüş / dağılmış hidrokarbonlar, katran topları ve yüzey mikro tabakası: Bermuda'daki IOC / UNEP Çalıştayından deneyimler". Deniz Kirliliği Bülteni. 17 (7): 313–319. doi:10.1016 / 0025-326X (86) 90217-1.CS1 Maint: yazar parametresini kullanır (bağlantı)
  130. ^ Wang, Zhendi; Fingas, Merv; Landriault, Michael; Sigouin, Lise; Castle, Bill; Hostetter, David; Zhang, Dachung; Spencer, Brad (Temmuz 1998). "GC / MS ve İzotopik Teknikler Kullanılarak Vancouver Adası ve Kuzey Kaliforniya Kıyılarından Tarballların Tanımlanması ve Bağlanması". Yüksek Çözünürlüklü Kromatografi Dergisi. 21 (7): 383–395. doi:10.1002 / (SICI) 1521-4168 (19980701) 21: 7 <383 :: AID-JHRC383> 3.0.CO; 2-3.
  131. ^ Kapitalizm Balinaları Nasıl Kurtardı Arşivlendi 15 Mart 2012, Wayback Makinesi James S. Robbins tarafından, The Freeman, Ağustos, 1992.
  132. ^ "Kaynak ve Sektöre Göre ABD Birincil Enerji Tüketimi, 2007" Arşivlendi 6 Mayıs 2010, Wayback Makinesi. Enerji Bilgisi İdaresi
  133. ^ Shrestha, Ram M. (13 Eylül 2006). "Seçilmiş Güney Asya Ülkelerinde Enerji Sektörü Gelişimi ve Çevresel Emisyonlar" (PDF).
  134. ^ Biyoproses Arşivlendi 23 Temmuz 2008, Wayback Makinesi Seattle Times (2003)
  135. ^ Hume Neil (8 Mart 2016). "Goldman Sachs, emtia rallisinin uzun sürmeyeceğini söylüyor". Financial Times. ISSN  0307-1766. Alındı 8 Mart, 2016.
  136. ^ Chris Hogg (10 Şubat 2009). "Çin'in otomobil endüstrisi bizi geride bırakıyor". BBC haberleri. Arşivlendi 19 Ekim 2011 tarihinde orjinalinden.
  137. ^ OPEC Sekreterliği (2008). "Dünya Petrol Görünümü 2008" (PDF). Arşivlenen orijinal (PDF) 7 Nisan 2009.
  138. ^ Wachtmeister, Henrik; Henke, Petter; Höök, Mikael (2018). "Geçmişe bakıldığında petrol projeksiyonları: Revizyonlar, doğruluk ve mevcut belirsizlik". Uygulanan Enerji. 220: 138–153. doi:10.1016 / j.apenergy.2018.03.013.
  139. ^ Ni Weiling (16 Ekim 2006). "Daqing Petrol Sahası, teknoloji sayesinde gençleşti". Arşivlendi 12 Aralık 2011 tarihinde orjinalinden.
  140. ^ Samuel Schubert, Peter Slominski UTB, 2010: Die Energiepolitik der EU Johannes Pollak, 235 Seiten, s. 20
  141. ^ Campbell CJ (Aralık 2000). "Clausthal Teknik Üniversitesi'nde Peak Oil Sunumu". Arşivlendi 5 Temmuz 2007'deki orjinalinden.
  142. ^ Hubbert, Marion King; Kabuk Geliştirme Şirketi (1956). "Nükleer enerji ve fosil yakıtlar" (PDF). Sondaj ve Üretim Uygulaması. 95. Arşivlenen orijinal (PDF) 27 Mayıs 2008.
  143. ^ "Yeni çalışma Suudi petrol rezervlerine ilişkin şüpheleri artırıyor". Iags.org. 31 Mart 2004. Arşivlendi 29 Mayıs 2010 tarihli orjinalinden. Alındı 29 Ağustos 2010.
  144. ^ Tepe Petrol Bilgisi ve Stratejileri Arşivlendi 17 Haziran 2012, Wayback Makinesi "Petrol tepe noktasıyla ilgili tek belirsizlik, doğru bir şekilde tahmin edilmesi zor olan zaman ölçeğidir."
  145. ^ "Petrol Zirvesi": Petrol Çağının Nihai Sonu Arşivlendi 26 Mayıs 2012, Wayback Makinesi s. 12
  146. ^ "'Peak Oil' Arkamızda mı Kaldı? Arşivlendi 17 Kasım 2010, Wayback Makinesi ". New York Times. 14 Kasım 2010
  147. ^ "Dünya Zaten "Zirve Petrolü" Geçti mi? Arşivlendi 12 Ağustos 2014, Wayback Makinesi ". National Geographic Haberleri. 9 Kasım 2010
  148. ^ "Askeri Araştırma, Potansiyel Olarak Büyük Bir Petrol Krizine Karşı Uyardı Arşivlendi 18 Mayıs 2012, Wayback Makinesi ". Spiegel Çevrimiçi. 1 Eylül 2010.
  149. ^ Schneider-Mayerson Matthew (2015). Peak Oil: Kıyamet Çevreciliği ve Liberter Siyasi Kültür. Chicago Press Üniversitesi. ISBN  978-0-226-28543-6.
  150. ^ Overland, Indra; Bazilian, Morgan; Ilimbek Uulu, Talgat; Vakulchuk, Roman; Westfalen, Kirsten (2019). "GeGaLo endeksi: Enerji geçişinden sonra jeopolitik kazançlar ve kayıplar". Enerji Stratejisi İncelemeleri. 26: 100406. doi:10.1016 / j.esr.2019.100406.
  151. ^ Cheraghian, Goshtasp (Şubat 2016). "Titanyum dioksit nanopartiküllerinin, bir cam mikromodelde ağır yağın yüzey aktif madde taşmasının verimliliği üzerindeki etkileri". Petrol Bilimi ve Teknolojisi. 34 (3): 260–267. doi:10.1080/10916466.2015.1132233. ISSN  1091-6466. S2CID  101303111.
  152. ^ Cheraghian, Goshtasp (2017). "Gelişmiş Yağ Geri Kazanımı Sırasında Kil ve Füme Silika Nanopartiküllerin Yüzey Aktif Madde Polimerinin Adsorpsiyonu Üzerine Değerlendirilmesi". Japonya Petrol Enstitüsü Dergisi (Japonyada). 60 (2): 85–94. doi:10.1627 / jpi.60.85. ISSN  1346-8804.
  153. ^ ABD Ham Petrol Üretim Tahmini - Ham Türlerinin Analizi (PDF), Washington, DC: ABD Enerji Bilgi İdaresi, 28 Mayıs 2015, alındı 13 Eylül 2018, ABD petrol üretimi son yıllarda hızla arttı. Ham petrol ve kira kondensatının birleşik üretimini yansıtan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (ÇED) verileri, 2011'de günde 5,6 milyon varilden (varil / gün) 2013'te 7,5 milyon varil / gün'e ve 1,2 milyon varil / gün'e yükseliş gösteriyor. 2014 yılında varil / gün artışı 8,7 milyon varil / gün'e yükseldi. Bakken, Permian Havzası ve Eagle Ford (genellikle hafif sıkı petrol olarak anılır) gibi bölgelerde düşük geçirgenlikte veya dar kaynak oluşumlarında hafif ham petrol üretiminin artması, ABD ham petrol üretimindeki net büyümenin neredeyse tamamı.
    EIA'nın Mayıs 2015'te yayınlanan en son Kısa Vadeli Enerji Görünümü, 2013 ve 2014'e göre daha yavaş bir hızda olsa da 2015 ve 2016'da devam eden üretim büyümesini yansıtıyor. 2016'da ABD ham petrol üretiminin 9,2 milyon varil / gün'e ulaşması bekleniyor. 2016'nın ötesinde, 2015 Yıllık Enerji Görünümü (AEO2015) hızı ve süresi oldukça belirsiz olsa da daha fazla üretim artışı öngörüyor.
  154. ^ Ovale, Peder (11 Aralık 2014). "Oljeprisen faller için ser du hvor". Arşivlenen orijinal 13 Aralık 2014. İngilizce Teknisk Ukeblad, 11 Aralık 2014. Erişim: 11 Aralık 2014.

Referanslar

daha fazla okuma

Dış bağlantılar