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海洋石油和天然气
世界海洋石油资源量占全球石油资源总量的34%,全球海洋石油蕴藏量约1000多亿吨,其中已探明的储量约为380亿吨。目前全球已有100多个国家在进行海上石油勘探,其中对深海进行勘探的有50多个国家。
据Mackay咨询公司统计,2003年世界海洋石油生产量达12.57亿吨,约占世界石油总生产量的34.1%;2003年世界海洋天然气生产量达6856亿立方米,占世界天然气总生产量约25.8%。1992年世界海洋石油生产量所占份额为26.5%,2002年提高到34%。1992年世界海洋天然气生产量所占份额为18.9%,2002年提高到近25.4%。2003年,世界海洋石油生产量比上年增长3.7%,稍高于世界石油生产量3.5%的增长率。1992-2002年世界石油生产量年均增长率为1.1%。在3.7%的增长速度下,世界海洋石油产量的增长速度是世界石油生产总量增速的3倍多,预计今后几年海洋石油生产仍将以更高的速率增长。2003年,海洋石油生产增速最快的地区依次是:中东11%、北美和中美7.3%、南美6.8%。 美国墨西哥湾进行海洋油气开发较早,储量十分丰富,勘探程度也较高。据美国Minerals Management Services(MMS)估计墨西哥湾有油气1360亿桶油当量,可能有40%来自深水(超过300米水深)。从1985年到2004年,美国墨西哥湾外部大陆架深水(大于1000英尺)油气的产量占美国墨西哥湾外部大陆架总产量的比重在不断加大。1985年,美国墨西哥湾外部大陆架深水油气的产量分别占总产量的6.01%和0.83%。而到2004年深水石油年产量为3.48亿桶,占美国墨西哥湾外部大陆架石油总产量的65.13%;深水天然气产量为1.39万亿立方英尺,占总产量的35.21%。
Douglas-westwood咨询公司发布2005年的《世界海洋油气预测》认为,世界海洋油气产量将从2004年的3900万桶油当量/天增加到2015年的5500万桶油当量/日。2004年海洋油气产量分别占全球总产量的34%和28%,到2015年将分别达到39%和34%。而且该报告指出,世界海上石油产量从1960年开始,一直在稳步上升,大约在2010年左右将达到一个峰值。从各大区域来看,北美海上石油产量仍将有小幅度的增加,而西欧海上石油产量自2000年达到峰值后,将一直保持下降的势头。到2015年,非洲、中东和拉丁美洲将占世界海洋石油产量的50%以上。 天然气特别是海上天然气将越来越重要,这是Douglas-westwood咨询公司发布的观点之一。天然气占海洋油气产量将从2004年的24%上升到2015年的40%。这将引起在天然气基础设施上的投资增加。这些基础设施包括管线、液化天然气厂、天然气合成油加工厂、油轮运输、装油和卸油终端等。并且,从1960-2015年,海洋天然气产量会一直在快速增长,而且在2015年还未达到峰值。而到2010年左右,世界海洋石油产量将出现稳产。但是由于海上天然气产量的大幅度增加,因此海上油气总量仍在不断增长,且天然气在其中的比重将越来越大。从地区来看,除了西欧海上天然气产量在2010年以后开始下降外,其他地区都将保持增长的势头。到2015年北美、西欧、亚洲和中东地区的海上天然气产量将占全世界的70%左右。 通过以上对世界海洋石油工业的现状和趋势的分析,我们不难看出,世界海洋油气储量很丰富,而且海洋油气产量将会稳步上升,成为世界油气产量增长的源泉。由于深海的极大魅力,未来几年,在深海的投资将会不断增大,深海油气所占的比重也会越来越大。而且,亚太地区还可能成为世界海洋油气工业的引擎。在深海油气产区,巴西、西非和美国墨西哥湾仍将占据主要的地位。因此,我们有理由相信,世界海洋石油工业的前景是一片光明的。
锰核——深海的宝藏
在海底中广泛散布的锰铁氧化物之核状体,称为“锰核”(Manganese Nodules),是大约在一百年前,由英国的研究船挑战者号(Challenger)环球探测时首先发现的。当时这些锰核,只做为科学研究上的材料,而不被视为可用的矿石。因为,这些锰核存在的深度都在4到5公里间,而且陆地上又有许多高级锰矿可资利用。到了1948年,美国的史桂斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)开始做海岭(Seamount)的地质研究,他们发现在深度一公里左右,有许多的锰核和铁锰氧化物的壳片。后来,由于化学分析技术之进步,使得锰核内微量元素的含量,能够很快地被分析出来。学者发现其中含有约达百分之一的钴、铜和镍。同时由于工业上的需要,人们已把陆地上的高级矿砂耗用殆尽,所以各种低品位的矿床也正在不断地被开采中,在较浅海底中存在的锰核自然就成为一种有经济价值的矿产资源了。
铁锰氧化物可成下列几种形式存在:1.核状微粒(micronodule)2.核状体(nodule)3.片状体(slab)和4.壳状体(crust)。核状微粒直径大约在一毫米左右,一般是散布在海底沈积物中。核状微粒和核状体之区分界限不太明确,大小在一到五毫米间的颗粒,其归类就因人而异了。核状体的大小,一般可达20厘米(直径),但是有些较平的核状体可长达一公尺。通常在锰核内有不同的层次包围着内核,这些内核可由浮石(pumice)、鱼骨或是坚固的沈积物组成。许多锰核常呈完美的球体,有些锰核上常有裂缝,而成八片相等的部份。还有些锰核经裂开后沿着破裂带再有新的层次生成。以火山灰或是坚固沈积物为核心而由铁锰氧化物包裹而形成的锰片,在太平洋东部发现很多。锰片的大小各异,在较大的锰片中,一般上层较底层厚。在海
岭基岩(bed rock)上的锰壳,有时可厚达11厘米,而以2厘米者为普遍。
在太平洋海底所发现的一些锰核,其化学成分如下表所示。一般锰核中,锰和铁的总量达40%另外大约有1%的镍,而钴和铜各占约0.5%的含量。但应注意:锰核成份随地区之变化很大。
海底中锰核之形成一般都认为是内核受铁锰氧
化物之包裹添加而形成,此种添加而增加之速率目前尚无定论,有的学者认为添加率约为每1000年增厚0.01~0.1毫米,但有人认为每1000年可增厚1毫米左右。 |