石油はどのようにして現れたのでしょうか? 石油生産の歴史。 石油が発見されたときの石油の歴史

油状の液体である鉱物。 可燃性の物質であり、色は地域によって異なりますが、多くの場合黒色です。 茶色、チェリー、緑色、黄色、さらには透明にすることもできます。 化学的な観点から見ると、石油は炭化水素と硫黄、窒素などのさまざまな化合物が混合した複雑な混合物です。 香りは、組成物中の芳香族炭化水素と硫黄化合物の存在に依存するため、異なる場合もあります。

炭化水素石油を構成する、炭素(C)原子と水素(H)原子からなる化合物です。 一般に、炭化水素の式は C x H y です。 最も単純な炭化水素であるメタンは、1 つの炭素原子と 4 つの水素原子を持ち、その式は CH 4 です (右側に概略的に示されています)。 メタンは軽質の炭化水素であり、石油中に常に存在します。

石油を構成するさまざまな炭化水素の量比に応じて、その特性も異なります。 油は透明で水のように流動的です。 また、それは黒色で非常に粘性があり、不活性であるため、容器をひっくり返しても容器から流れ出ないこともあります。

化学的な観点から見ると、通常の (伝統的な) オイルは次の要素で構成されています。

  • カーボン – 84%
  • 水素 – 14%
  • 硫黄 – 1~3% (硫化物、二硫化物、硫化水素、硫黄自体の形で)
  • 窒素 – 1%未満
  • 酸素 – 1%未満
  • 金属 - 1% 未満 (鉄、ニッケル、バナジウム、銅、クロム、コバルト、モリブデンなど)
  • 塩類 – 1%未満(塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化ナトリウムなど)

(およびそれに伴う炭化水素ガス)は、数十メートルから 5 ~ 6 キロメートルの深さに存在します。 同時に、深さ6 km以下ではガスのみが見つかり、深さ1 km以上では石油のみが見つかります。 ほとんどの貯留層は深さ 1 ~ 6 km にあり、そこでは石油とガスがさまざまな組み合わせで生成されます。

石油は貯留層と呼ばれる岩石の中に存在します。 貯水池- 液体を含むことができる岩石です。つまり、 移動性物質(石油、ガス、水など)。 簡単に言うと、リザーバーは非常に硬くて緻密なスポンジであり、その細孔には油が含まれていると考えることができます。

石油の起源

石油の形成は非常に長いプロセスです。 それはいくつかの段階を経て、いくつかの推定によれば、5,000万年から3億5,000万年かかります。

今日最も実証され一般に受け入れられているのは、 石油の有機起源理論または、とも呼ばれます。 生物由来の理論。 この理論によれば、石油は数百万年前の広大な水域(主に浅海)に生息していた微生物の残骸から形成されたと考えられます。 これらの微生物が死ぬと、底部に有機物を多く含む層が形成されました。 地層は徐々に深く深く沈み(念を押しておきますが、このプロセスには何百万年もかかります)、上層の圧力の上昇と温度の上昇の影響を受けました。 酸素にアクセスすることなく生化学的プロセスが発生した結果、有機物は炭化水素に変換されました。

得られた炭化水素の一部は気体状態 (最も軽い)、一部は液体状態 (より重い)、そして一部は固体状態でした。 したがって、圧力の影響下で、気体状態と液体状態の炭化水素の移動混合物は、浸透性の岩石を通って低圧に向かって (通常は上向きに) 徐々に移動しました。 移動は途中で侵入不可能な厚い層に遭遇し、それ以上の移動が不可能になるまで続けられた。 これはいわゆる トラップ、貯留層とそれを覆う不透水性のキャップストーン層によって形成されます(右図)。 このトラップ内では、炭化水素の混合物が徐々に蓄積し、いわゆるものを形成しました。 油田。 ご覧のとおり、デポジットは実際には 出生地。 その可能性が高いです 地域性。 しかし、それはともかく、名前を付ける習慣はすでに発展しています。

油の密度は一般に、その中に常に存在する水の密度よりもはるかに小さいため(海洋起源の証拠)、油は常に上向きに移動し、水の上に蓄積します。 ガスが存在する場合、それはオイルの上の最上部にあります。

一部の地域では、石油や炭化水素ガスが途中でトラップに遭遇することなく地表に到達しました。 ここでそれらはさまざまな表面要因にさらされ、その結果、分散して破壊されました。

石油の歴史

古代から人類に知られていたもの。 人々は長い間、地面から黒い液体がにじみ出ていることに気づいていました。 すでに6,500年前、現在のイラクの領土に住んでいた人々は、湿気の侵入から家を守るために、家を建てる際に建築材料やセメント材に油を加えていたという証拠があります。 古代エジプト人は水面から油を集め、建設や照明に使用しました。 石油はボートの封印やミイラ化剤の一部としても使用されました。

古代バビロンの時代、中東ではこの「黒い金」の取引がかなり集中的に行われていました。 当時でも文字通り石油貿易で成長した都市もありました。 世界の七不思議の一つで有名な 陶磁器の空中庭園(別のバージョンによると - バビロンの空中庭園)、シール材としてオイルを使用せずにはできません。

どこでも石油が表面からのみ収集されたわけではありません。 中国では、2000 年以上前、先端が金属の竹の幹を使って小さな井戸が掘られていました。 当初、井戸は塩水を生成するように設計され、そこから塩が抽出されました。 しかし、さらに深く掘削すると、井戸から石油とガスが抽出されました。 古代中国で石油が使われていたかどうかは不明ですが、水を蒸発させて塩を抽出するためにガスに火をつけていたことだけがわかります。

約750年前、有名な旅行家マルコ・ポーロは、東方への旅行についての記述の中で、アブシェロン半島の住民が皮膚病の治療法や照明用の燃料として石油を使用していたことに言及しています。

ロシアで石油について初めて言及されたのは 15 世紀に遡ります。 油はウフタ川の水面から採取されました。 他の民族と同じように、ここでも薬として、また家庭の必需品として使用されていました。

ご覧のとおり、石油は古代から知られていましたが、その用途はかなり限られていました。 石油の近代史は、ポーランドの化学者イグナティウス・ウカシェヴィチが安全で使いやすい灯油ランプを発明した 1853 年に始まりました。 いくつかの情報源によると、彼は工業規模で石油から灯油を抽出する方法を発見し、1856 年にポーランドのウラショヴィツェ市近郊に製油所を設立しました。

1846 年にカナダの化学者アブラハム ゲスナーは石炭から灯油を製造する方法を発見しました。 しかし、石油のおかげで、灯油をより安く、より大量に入手できるようになりました。 照明に使用される灯油の需要の増加により、出発原料の需要が生まれました。 これが石油産業の始まりでした。

いくつかの情報源によると、世界初 油井 1847 年にカスピ海沿岸のバクー市近くで掘削されました。 その後間もなく、当時ロシア帝国の一部だったバクーでは非常に多くの油井が掘削され、ブラックシティとして知られるようになりました。

しかし、1864 年がロシアの石油産業の誕生であると考えられています。 1864 年の秋、クバン地域では、油井掘削の手動方式から、掘削リグの駆動装置として蒸気エンジンを使用する機械式ショックロッド方式に移行しました。 この油井掘削方法への移行は、1866 年 2 月 3 日にクダキンスキー油井の油井 1 の掘削が完了し、そこから石油が噴出し始めたときにその高い効率性を確認しました。 これはロシアとコーカサスで最初の石油採掘場でした。

産業開始日 世界の石油生産量、ほとんどの情報源によると、この日は 1859 年 8 月 27 日であると考えられています。 この日は、エドウィン・ドレーク「大佐」によって掘削された米国初の油井が、記録された流量で石油の流入をもたらした日です。 この深さ 21.2 メートルの井戸は、ペンシルベニア州タイタスビルでドレークによって掘削されました。そこでは、水の掘削が石油ショーを伴うことがよくありました。

井戸の掘削による新たな石油源の発見のニュースは、山火事のようにタイタスビル地域に広がりました。 その時までに、灯油の処理、経験、照明に適したタイプのランプがすでに開発されていました。 油井の掘削により、必要な原材料をかなり安価に入手できるようになり、石油産業の誕生に最後の要素が加わりました。

石油は古代から人類に知られてきました。 人々は長い間、地面から黒い液体がにじみ出ていることに気づいていました。 すでに 6,500 年前、現在のイラクの領土に住んでいた人々は、湿気の侵入から家を守るために、家を建てるときに建築材料やセメント材に油を加えていたという証拠があります。 古代エジプト人は水面から油を集め、建設や照明に使用しました。 石油はボートの封印やミイラ化剤の一部としても使用されました。

どこでも石油が表面からのみ収集されたわけではありません。 中国では、2000 年以上前、先端が金属の竹の幹を使って小さな井戸が掘られていました。 当初、井戸は塩水を生成するように設計され、そこから塩が抽出されました。 しかし、さらに深く掘削すると、井戸から石油とガスが抽出されました。

ご覧のとおり、石油は古代から知られていましたが、その用途はかなり限られていました。 石油の近代史は、ポーランドの化学者イグナティウス・ウカシェヴィチが安全で使いやすい灯油ランプを発明した 1853 年に始まりました。 いくつかの情報源によると、彼は工業規模で石油から灯油を抽出する方法を発見し、1856 年にポーランドのウラショヴィツェ市近郊に製油所を設立しました。

1846 年にカナダの化学者アブラハム ゲスナーは石炭から灯油を製造する方法を発見しました。 しかし、石油のおかげで、灯油をより安く、より大量に入手できるようになりました。 照明に使用される灯油の需要の増加により、出発原料の需要が生まれました。 これが石油産業の始まりでした。

いくつかの情報源によると、世界初の油井は 1847 年にカスピ海沿岸のバクー市近くで掘削されました。 その後間もなく、当時ロシア帝国の一部だったバクーでは非常に多くの油井が掘削され、ブラックシティとして知られるようになりました。

しかし、1864 年がロシアの石油産業の誕生であると考えられています。 1864 年の秋、クバン地域では、油井掘削の手動方式から、掘削リグの駆動装置として蒸気エンジンを使用する機械式ショックロッド方式に移行しました。 この油井掘削方法への移行は、1866 年 2 月 3 日にクダキンスキー油井の油井 1 の掘削が完了し、そこから石油が噴出し始めたときにその高い効率性を確認しました。 これはロシアとコーカサスで最初の石油採掘場でした。

ほとんどの情報源によると、産業界の石油生産が始まった日は 1859 年 8 月 27 日であると考えられています。 この日は、エドウィン・ドレーク「大佐」によって掘削された米国初の油井が、記録された流量で石油の流入をもたらした日です。 この深さ 21.2 メートルの井戸は、ペンシルベニア州タイタスビルでドレークによって掘削されました。そこでは、水の掘削が石油ショーを伴うことがよくありました。

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答え

コメント

20世紀は石油と天然ガスの世紀と呼ばれています。 人類は21世紀に突入しましたが、世界経済の発展にとって決定的に重要なのは、石炭と並んで主な燃料であるこれらの鉱物であり続けます。

石油とガスの発見の歴史。

石油と可燃性ガスは古代から人類に知られてきました。 科学者たちは、50万年以上前にすでにカスピ海の海岸で石油が発見されており、紀元前6千年には石油ガスがコーカサスと中央アジアの地表に到達しているのが観察されたことを証明しています。

考古学的発掘により、さらに紀元前 6 ~ 4 千年前にユーフラテス川の岸で石油が抽出されていたことが示されています。 e. 医薬品としてなど、さまざまな用途に使われてきました。 古代エジプト人は防腐処理にアスファルト(酸化石油)を使用しました。 古代ギリシャの歴史家で地理学者のストラボン (紀元前 63 年 - 西暦 23 ~ 34 年) によると、彼らは主に死海の海岸沖で採掘しました。 石油アスファルトはモルタルの製造や潤滑剤として使用されました。 石油は「ギリシャの火」という名前で歴史に残る焼夷剤の不可欠な部分でした。 カスピ海の南岸に住む人々は、長い間、家の照明に石油を使用してきました。 これは、特にアレクサンダー大王の遠征について説明した古代ローマの歴史家プルタルコスによって証明されています。

中世には、19世紀初頭には中東や南イタリアなどの多くの都市で、街路を照らすために石油が使用されていました。 ロシアでは19世紀半ば。 アメリカでは石油からケロシンと呼ばれる灯油が得られました。 灯油は、1853 年にリヴィウでイワン ゼクとイグナティウス ルカシェヴィチによって発明されたランプに使用され、世界中に広く普及しました。 同年、ウクライナで初めて灯油ランプがリヴィウ病院の手術台を照らし、緊急夜間手術が行われた。

19世紀半ばまで。 石油は、主に地表への自然の出口近くの浅井戸から少量が抽出されました(図8.1)。 19世紀後半から。 蒸気機関の普及と産業の発展により石油の需要が増加し始め、大量の潤滑剤と獣脂ろうそくよりも強力な光源が必要になりました。 19 世紀の 60 年代後半の油井掘削の導入 (図 8.2) は、石油・ガス産業の出現の始まりと考えられています。

19 世紀から 20 世紀の変わり目。 ディーゼルおよびガソリン内燃エンジンが発明されました。 それらの実用化により、石油産業は急速に発展しました。

可燃性ガスの表面現象も古代から人々に知られていました。 地球の深部の亀裂を通って出現するガスは、しばしば発火します。 このような天然ガストーチは「永遠の炎」と呼ばれていました。 それらはメソポタミア、イラン、コーカサス山脈の麓、北米、インド、中国、マレー諸島などに広く分布しており、「神聖」と考えられていました。 人々はその火を神として崇め、近くに寺院を建てました。

石油の名前は、インド・ヨーロッパ語の「ナファタ」(流出する)に由来しています。

人々はオイルの治癒特性に長い間注目してきました。 「医学の父」と呼ばれる古代ギリシャの有名な博物学者で医師のヒポクラテス(紀元前 460 ~ 377 年頃)は、油とさまざまな物質の混合物から作られる多くのレシピや薬について説明しました。 古代エジプトでは防腐処理に油が使われていました。 現在、製薬および香水産業では、アンモニア、クロロホルム、ホルムアルデヒド、アスピリン、メテナミン、ワセリン、芳香物質などが、石油および天然ガスの加工誘導体から製造されています。

ウクライナでは、3世紀にケルチ半島の掘られた井戸や泥火山から石油が発見されました。 紀元前 e. クリミアを通る貿易ルートは、キエフ大公国全土にケルチ石油を広めるのに貢献した。 年代記には、すでに13世紀にあることが記されています。 ガリシアでは、「岩油」、つまり医療目的や荷車の車輪の潤滑に使用される油について知られていました。


可燃性ガスは19世紀前半から実用化され始めました。 最初はロンドン、次にパリ、ニューヨーク、ベルリン、サンクトペテルブルク、リボフ、ワルシャワ、モスクワ、オデッサ、ハリコフ、キエフでもガスバーナーが登場し、街路や住宅の建物を照らしました。 それは石炭とオイルシェールの処理から得られる人工ガスでした。 天然可燃性ガスが産業規模で広く使用されるようになったのは、20 世紀の 20 ~ 30 年代になってからです。

現在、石油と天然ガスは世界の燃料とエネルギーバランスの基礎となっています。 石油および可燃性ガスの処理製品は、工業、農業、輸送、日常生活のあらゆる分野で広く使用されています。 石油と天然ガスの応用分野をすべて列挙することは困難であり、現代社会の生活におけるそれらの役割は非常に多面的です。 人類は長い間、金には永続的な価値があると考えてきました。 特別な意味を持つすべての有形財はそれと比較されます。 綿花は比喩的に「白い金」、石油は「黒い金」、天然可燃性ガスは「青い金」と呼ばれます。 しかし、現代世界では石油や可燃性ガスが最高水準の金以上の意味を持っていることは、人生そのものが示しています。

石油は地底のどこから来たのでしょうか? どのようにして形成されたのでしょうか? 残念なことに、今日でも、このような無意味とは程遠い疑問には明確な答えがありません。

「ガス」という言葉は、1600 年頃にオランダの化学者ヘルモントによって造られ、古代ギリシャ人にとって「輝く空間」を意味するギリシャ語の「カオス」に由来しています。 ヘルモントは空気を 2 つの部分に分割することに成功しました。一方は燃焼をサポートし、もう一方は燃焼をサポートしませんでした。 彼はそれらを「ガス」、つまり空間の構成要素と呼びました。

「ガス」という言葉は、1789 年に A. ラヴォアジエ (1743 ~ 1794) によって広く科学的に使用されるようになりました。このとき、彼の『初等化学教科書』と、彼によって設立された最初の化学雑誌の 1 つである『化学年報』が出版されました。出版されました。

同時に、もう 1 つの非常に重要な質問に対する答えは、この質問に対する正しい答えによって決まります。石油と天然ガスの鉱床はどこに形成され、それらの大規模な堆積物は地殻のどの特定の位置にあるのでしょうか? 油田およびガス田の探索に関する研究が広範に発展するにつれて、これらの問題は特別な関連性と実用的な重要性を獲得しました。 ロシアの石油地質学の創始者、学者I.M. ガブキンは 1932 年に次のように書いています。「石油が生じた結果としてのプロセスを正しく理解した場合にのみ、その堆積物が地殻内でどのように形成されるかを知ることができます...そして私たちは...何をするかについて信頼できる指示を受け取ることができます...石油を探す場所とその探査を最も適切に組織する方法。」

グブキン・イワン・ミハイロヴィチ (1871–1939) – ロシア石油地質学の創始者、学者。 主な研究は石油の地質学に当てられています。 北コーカサスにおける油田の起源と形成条件を研究する彼の研究は、そこでの探鉱作業の発展の基礎となりました。 彼の古典的な著作「石油の研究」(1932 年)の中で、彼は石油の起源、一次および二次石油鉱床、石油とガスの移動、分類の問題を含む油田の形成条件についての考えを概説しました。石油埋蔵量とその分布パターン。

石油の起源は、長年研究者たちの心を悩ませてきた「自然の謎」の一つでした。 そして、自然科学の他の分野と同様に、石油の性質についての最初の考えは、一般的な宗教的見解と結びついていることがよくありました。 したがって、18世紀の有名なポーランドの博物学者です。 カノン K. クリュクは、石油は楽園で形成され、楽園の庭園が咲いた肥沃な脂肪土壌の名残であると信じていました。 しかし、人間が堕落した後、神は人間を罰することを決定しました。 彼は土地から脂肪分を取り除くことによって土地の収量を減らしました。 正典によれば、脂肪の一部は太陽熱の影響で蒸発し、もう一部は地中深くに沈み、そこで油の蓄積が形成されたという。

石油と可燃性ガスの起源を説明する際、2 つの主要な概念が 100 年以上にわたって対立してきました。 そのうちの1つである有機物の代表者は、石油と天然ガスが、古代の海や湖に生息していた動植物の残骸が深く変化した結果、地殻の堆積被覆の中で生じたと信じています。 彼らの反対派である無機派は、石油と可燃性ガスは地球のマントル内で無機的に形成されたと主張している。 最初の概念は有機または生物起源(ギリシャ語の「ビオス」-生命、「ジェネシス」-起源)と呼ばれ、2番目の概念は無機または非生物起源(ギリシャ語の「a」-非)と呼ばれます。

石油とガスの有機起源の概念。石油の起源に関する現代の考え方の起源は、18 世紀から 19 世紀初頭に生まれました。 石油の有機起源の仮説の基礎は、M. V. ロモノーソフによって築かれ、その形成は「化石石炭」に対する「地下火災」の影響によるものであり、彼の意見では、その結果としてアスファルト、油、そして「石」が生成されたと説明しています。油」が登場しました。 1763 年、彼の有名な作品「地球の層について」で、M.V. ロモノーソフは石油について次のように書いている。

「一方、この茶色と黒色の油状物質は、準備中の石炭からの地下熱によって放出され、乾燥したものと湿ったもの、水で満たされたさまざまな隙間や空洞に現れます...」

石炭は植物の残骸に由来すると考えられていたため、石油も植物由来であると考えられていました。 MV ロモノーソフは、特に石油の密度が低いという事実によってこれを正当化した。 彼はそこで次のように書いています。「これらの可燃性地下物質の起源は、その軽さによって成長する物体から確信できます。 すべての鉱物は水に沈むので、油は水に浮かびます。」 実はこの作品からMVが。 ロモノーソフの歴史は、石油と可燃性ガスの有機起源の概念にまで遡ります。 しかし、それが成熟したのは前世紀になってからです。

約60年前、イギリスの地質学者S・パワーズは次のように述べました。「最後の1バレルの石油が地球から抽出される頃には、関係者全員が等しく満足し、すべての関係者と一致する、石油の形成に関する仮説はまだ作成されていないでしょう」考えられる地質条件。」


その開発において、石油と天然ガスの有機起源の概念は、さまざまな科学の成果、そして何よりもまず地質学的観察に基づいていました。 地質学者は、石油と天然ガスの蓄積が地殻内に極めて不均一に分布していることにも気づいています。 それらは堆積岩の特定の複合体に限定されています。 さらに、一部の生産複合体は、いわゆる不浸透性の岩石(粘土、塩、硬石膏)の厚い層によって他の複合体から分離されていることがよくあります。 これにより、あるコンビナートから別のコンビナートへの石油とガスの大規模な浸透が排除されます。

石油やガスの蓄積は、不浸透性の岩石に囲まれた浸透性の岩石のレンズの中に位置していることが多いことがわかっています。

石油と可燃性ガスの有機起源の概念は、外部の敵、つまり無機敵と内部敵の両方との激しい闘争の中で力を増し、改善されました。 オーガニック派の奥底では、時に抑えきれない情熱が渦巻いていた。 たとえば、石油の出発原料は植物か動物か、について激しい議論が交わされました。 最終的には、植物も動物も、議論した方が勝ちました。 もう一つの争点は石油の所在だった。 一部の科学者は、石油は最初に形成された場所の鉱床にあると信じていました。 この概念は、ラテン語の「in situ」(その場で)という言葉で表されました。 反対の観点の支持者は、石油はある場所で形成され、別の場所に蓄積された、つまり鉱床では二次的に発生したものであると主張しました。 2番目の視点が勝利しました。 たとえその闘いが時にはどれほど困難なものであったとしても、科学の発展にとってその闘いが大きな意味を持つことを否定することはできません。

最も重要なことの 1 つは、既知の石油および天然ガスの蓄積の 99.9% 以上が堆積層に限定されているという事実です。 このことから科学者たちは、石油は沈降プロセスの産物であるという基本的な結論に導きました。

堆積岩そのものの組成を直接研究した結果は興味深いことが判明した。 始生代後期(つまり、地球上で生命が始まった時代から)から現代の堆積物まで、すべての堆積地層には、ほとんどの場合、分散した有機物とその変化の生成物が含まれています。 岩石中の有機物の総量は、通常、堆積岩の質量の 0.2 ~ 0.9% の範囲です。 しかし、堆積岩の厚い地層の中には、有機物が豊富な個々の岩石ユニットがあります。 したがって、粘土は砂や炭酸塩よりも平均して 2 ~ 4 倍有機物が豊富です。

有機的に油が形成される可能性を確認するために、特別な実験研究が実施されました。

100 年以上前、ドイツの化学者 K. エングラーは、1 MPa の圧力と 420°C の温度で脂肪脂肪を蒸留しました。 同時に、492 kg の魚油から、密度 0.8105 の油 299 kg (61%)、および可燃性ガスと水が得られました。 このオイルは 90% が褐色の炭化水素で構成されていました。 油を分別蒸留した後、その下部留分には主にペンタン以上のメタン炭化水素が含まれていました。 パラフィンは、300℃以上で沸騰する留分から分離されました。 さらに、非常に少量のオレフィン、ナフテン、芳香族炭化水素を含む潤滑油が製造されました。 天然油とは組成が異なる脂肪を圧力下で蒸留したこの生成物は、K. Englerによって「プロト石油」(ギリシャ語の「プロトス」、最初は英語の「石油」、油)という名前が付けられました。 この経験に基づいて、K. エングラーはドイツの地質学者 G. ゲーファーとともに、石油は動物性脂肪から形成されると結論付けました。

しかし、同じ時期に、K.エングラー自身と他の研究者は、ゴボウ、オリーブなどの植物油から炭化水素を入手しました。

20世紀初頭、G.ポトニエは植物と動物の混合物である腐泥からの石油の起源に関する仮説を提唱しました。 1919 年、学者の N.D. ゼリンスキーは湖から腐泥を蒸留した。 バルハシ。 その結果、粗タール(63.2%)、コークス(16.0%)、ガス(20.8%)が放出されました。 ガスはメタン、一酸化炭素、水素、硫化水素で構成されていました。 無水タールを二次蒸留すると、ガソリン、灯油、重油が得られます。 ガソリンの組成には、メタン、ナフテン系および芳香族炭化水素が含まれていました。

1912 年、K. Engler は、石油形成の過程における天然アルミノケイ酸塩 (粘土) の特定の役割を示唆しました。 1921年、日本の科学者小林は、ヒドロケイ酸アルミニウムという触媒の存在下で、圧力をかけずに魚油を蒸留することによって人工油を得ました。 同様の実験は他の研究者によっても行われました。 このことから、自然条件におけるそのような触媒は、一次的に分散した有機物を含む粘土質の地層である可能性があるという考えに至りました。

ロシアの科学者A.D. アルハンゲリスキーは、分散した有機物の変化が起こるのは粘土質の岩石の中でであると指摘した。 その結果、粘土質の岩は石油を産出する岩、あるいは石油源の岩と呼ばれるようになりました。 彼ら。 ガブキン氏は、シルト中に分散した有機物質からの石油の形成は、堆積岩の広大な領域にわたって起こる地域的なプロセスであると指摘した。

現在、有機概念の観点から、石油や可燃性ガスの起源は次のように考えられています。

海や湖の水の上層には、プランクトン(主に藻類などの小さな生物)や甲殻類が生息しています。 堆積物に埋もれた有機物の大部分は、その起源が堆積物にあります。 プランクトンが死んだ後、大量の動植物の死骸がプールの底に落ち、沈泥として蓄積し、鉱物粒子の間に分散します。 死にかけた微生物は、時には1平方メートルあたり10〜100gの量で底に落ちました。

この瞬間から、これらの生物の遺体の変換の第一段階が始まります。これは生化学的とも呼ばれます。 これには、バクテリアによる有機残留物の分解と、酸素のアクセスが制限された条件下での分散有機物の変換が伴います。 微生物は主に分解しやすい有機化合物を処理します

上で述べたように、それらから炭化水素を形成することができます。 分散した有機物の分解中に、大量のメタン、二酸化炭素、水、および少量の液体および固体の炭化水素が生成されます。

海底が沈むにつれて、泥状の堆積物が常に堆積し、次々に重なり合います。 堆積物が圧縮され、堆積岩に変化するプロセスは続成作用と呼ばれます(ギリシャ語の「続成作用」-変性)。 浸漬されると、若い堆積岩はカタジェネシスゾーン(ギリシャ語の「カタ」-下向きの動き、「ジェネシス」-起源)に入り、そこでは物質の相互作用によって引き起こされる化学プロセスが優勢になります。 退行性ゾーンでは、温度と圧力が主な役割を果たす分散有機物の変態の新しい段階が始まります。 固まった堆積物が沈み、その上に新しい堆積物が蓄積すると、それらは増加します。

埋没シルトでは、水の底層との物質の交換が徐々に困難になり、その後完全に停止します。 これは、微生物の生命活動の生成物による中毒による死につながります。 この点で、生化学的プロセスは消えていきます。 最初に環境の酸素が反応に参加する場合、反応は有機物質自体の内部酸素資源を犠牲にしてのみ進行します。 高温の影響下で、分散した有機物のより複雑な化合物が炭化水素などのより複雑でない化合物に分解され始めます。

したがって、有機物の分解中の堆積岩の深さが増すにつれて、ガス状炭化水素と、マイクロオイルまたはプロトオイルとも呼ばれる分散オイルの含有量が増加します。

実験室での実験が示すように、マイクロオイルの形成を伴う有機物の化学変化は、深さ 4 ~ 6 km に存在する 100 ~ 200°C の温度で最も早く起こります。 しかし、有機概念の支持者は、温度がわずか 40 ~ 60 ℃の 2 ~ 3 倍浅い深さでも同じ化学反応が起こり得ることを認めています。 彼らの意見では、何百万年にもわたって有機物をこのような低温にさらすと同じ結果が生じると考えています。

温度が約60℃に達すると、分散した有機物の分解が促進されると考えられます。 ほとんどの場合、この温度は深さ 2 ~ 2.5 km の典型的な温度です。 温度がさらに上昇すると、分解速度は低下します。 石油源の岩石が、たるんだ堆積盆地に沈み、地殻の深部に落ち、温度が150〜200℃に達すると、石油の破壊(ラテン語で「破壊」-破壊)が始まります。 その結果、最初にガス凝縮物が形成され、次にメタン、つまり、これらの条件下では、分散した有機物と微小油からガス状炭化水素のみ、またはほとんどのみが形成される。

このような見解は、海洋シルトの表面近くの状態から始まり、最も深い堆積岩に至るまで、そのセクションに沿った石油と可燃性ガスの形成の帯状性に関するアイデアの出現につながりました。 したがって、深さ 1.5 km までの上部の区間は、主にガスが形成されるゾーンとして特定され、1.5 ~ 2.5 km の区間では、分散した有機物から最大量の液体炭化水素 (マイクロオイル) が生成すると予想されます。 。 ここでの一般的な温度は60〜160℃です。 このゾーンは、石油形成源、または石油形成の主要ゾーンと呼ばれます。 その後、このゾーンの下限は 6 km に引き下げられました。 石油はこの深さまで形成される可能性があると考えられています。 そして、温度が150〜200℃を超える深層では、主にメタンが生成されます。 このゾーンは、ガス形成の主要なゾーンとして際立っています。

最も重要な疑問には、分散した油 (マイクロオイル) がさまざまなサイズの炭化水素の蓄積物に集中するメカニズムの問題が含まれます。 検討中の概念によれば、粘土質および石灰質シルトは石油源岩である。 沈泥が沈んで圧縮されると、分散したマイクロオイルがガス状の炭化水素や水とともにシルトから絞り出され、その上にある多孔質の岩石(砂岩など)の中に絞り出され始めます。 このプロセスは一次移行(ラテン語で「移行」-移動)と呼ばれます。 これにより、堆積物に埋もれた分散有機物の変換の熱触媒(ギリシャ語の「テルメ」-熱、「触媒」-溶解、破壊)段階が終了します。

多孔質の岩石に閉じ込められたマイクロオイルは、化学組成がまだ本物のオイルに対応していません。 光成分は含まれていません。 そして、すべての炭化水素基がより重い部分を持っているわけではありません。 マイクロオイルは、多孔質媒体中ですでに本物のオイルの特性を獲得しています。

その後の地殻変動の瞬間に、マイクロオイルは重力やその他の力の影響を受けて、ゆっくりと層の斜面を上に移動し始めます。 こうして石油と天然ガスの二次移動が始まります。 この瞬間は油田自体の形成の始まりと考えられるべきです。

記載されたプロセスが過去に起こった可能性があることの確認は、黒海の現代のシルト、タマン半島の湖、河口、ラグーンの現代の堆積物の気相、メキシコ湾の現代の堆積物中に炭化水素が発見されたことでした。 、太平洋のカリフォルニア部分、および川のデルタ地帯。 Orinoco et al. その後、石油炭化水素がすべての流域の現代の堆積物で発見されました。 メタンガスの蓄積は、ポー川、ミシシッピ川、ヴォルガ川、その他の川の陸生デルタ地帯で知られています。

ガスは、浅い(15 ~ 30 m)井戸を使用して、上海地域(中国)の長江とタイビン省(ベトナム)の紅河のデルタ鉱床から抽出され、地元住民の家庭用に使用されました。

現代の堆積物中の炭化水素の発見は、それらが堆積物の分散した有機物が油に変化する初期段階の生成物であることを示唆しています。

石油とガスの鉱物起源の仮説。石油の鉱物起源の考えは、1805 年に有名なドイツの博物学者 A. フンボルトによって初めて表明されました。19 世紀初頭。 彼は、石油の起源は深く、特に現代の火山の噴出物中の炭化水素の存在に基づいていると信じていました。

化学の進歩と、M. Berthelot (1866) と G. Biasson (1871) によって行われた炭化水素の無機合成に関する実験は、石油とガスの鉱物起源の仮説の発展の出発点として機能しました。 1866 年、フランスの化学者 M. ベルテロは、実験を行って、比較的低温のアセチレンがより重い炭化水素に変化する可能性があることを発見しました。 これに基づいて、彼は、隕石の炭化水素化合物は合成的に形成されたものであり、惑星の塊に含まれる炭化水素は明らかに同様の起源を持っているという、より一般的な結論を下した。

石油の鉱物起源に関するすべての仮説は、単純な出発物質 - C、H 2、CO、CO 2、高温でのCH 4 、H 2 Oおよびラジカル、および合成生成物と深層岩石の鉱物部分との相互作用。

DI. メンデレーエフは、1867 年まで石油の有機起源に関する考えに固執していましたが、1877 年に石油が鉱物起源であるというよく知られた仮説を立てました。それによると、油は水と金属炭化物の相互作用により高温で深いところで形成されるというものです。

DI. メンデレーエフは、炭化水素の形成の基礎は、深い岩石中の金属炭化物と水との相互作用であり、水は亀裂を通って表面から深部まで浸透すると信じた。 プロセス図は次のように示されました。

2FeC + 3H 2 O = F e 2 O 3 + C 2 H 6。

D.I.メンデレーエフによれば、ガス状で現れた炭化水素は地殻の冷たい上部に上昇し、そこで凝縮して多孔質の堆積岩に蓄積したという。 当時、深層岩石には金属炭化物はまだ知られていませんでした。 現在、D.I. の仮定は、 メンデレーエフは、深部の岩石で多くの元素の炭化物(Fe 3 C、TiC、Cr 2 C 3、WC、SiC)が発見されたことが確認されました。 しかし、それらは大きなクラスターを形成しません。 これらは、岩石中に分散された非常に小さな(数ミリメートルの)希少な鉱物堆積物です。 したがって、自然界で知られている大量の炭化水素の形成プロセスをこれらの立場から説明することは非常に困難です。 また、水が地表から亀裂を通って深いところまで流れることができないことにも疑いの余地はありません。 しかし、これは重要ではありません。特定の条件下での深い岩石の流体相には水が含まれているため、原理的には炭化物との相互作用は実際に存在します。 単純な炭化水素の形成も十分に可能ですが、これが大量に生成される可能性は低いです。

石油の無機起源の理論の発展への重要な貢献は、ウクライナの科学者V.B.によってなされました。 ポルフィリエフ、G.N. ドレンコ、S.I. サボティン、MR レディジェンスキー、VP リネツキー、E.B. チェカリユク、バージニア州 クラユシキン、I.V. グリーンバーグ。

2004年以来、ウクライナ国立科学アカデミー幹部会の決定により、石油の無機起源に関する問題評議会が設立され、地質科学研究所に部門が開設された。

1892 年に、石油の宇宙起源に関する仮説が提唱されました。 その本質は、単純な物質からの炭化水素の同じ鉱物合成に帰着しますが、地球形成の初期の宇宙段階でのものです。 生成した炭化水素はガス殻の中にあり、冷えるにつれて形成中の地殻の岩石に吸収されたと考えられていました。 その後、冷却した火成岩から放出された炭化水素は地殻の上部に上昇し、そこで蓄積物を形成しました。 この仮説は、彗星の尾には炭素と水素が存在し、隕石には炭化水素が存在するという事実に基づいていました。 最新のデータによると、C 2 H 2、C 2 H 4、C 2 H 6、C 3 H 8、HCN、C 2 N 2 は、木星やタイタンの大気中、ガスや塵の雲の中で発見されました。 隕石(炭素質コンドライト)からは固体の炭素質物質、直鎖アルカン、アミノ酸が発見されていますが、その起源は不明です。 低濃度の場合、隕石が地球に落下した際に汚染される可能性があります。 さらに、多くの科学者は、地球の最も古い岩石の最も単純な単細胞生物に非常によく似た有機物形成物を隕石中に発見しました。 いずれにせよ、隕石中の有機物質の存在に関するこれらの事実は、地球深部からの鉱物油の供給の説明とは直接関係がありません。

20世紀前半には、石油の鉱物起源の仮説への関心はほとんど失われていました。 石油の探索は、その有機起源に関する考えに基づいて世界中で行われました。

前世紀半ば以来、鉱物仮説への関心が再び高まり始めましたが、その理由は明らかに、有機概念の多くの問題の明確さが不十分であり、それが批判を引き起こしました。

最も有名なのは、石油生成のマグマ仮説です。 地球のマントルの深い深部では、非常に高温の条件下で、炭素と水素が炭化水素ラジカル CH、CH 2 および CH 3 を形成します。 圧力差により、それらはマントルを通って深い断層のゾーンに移動し、これらの断層に沿って上向きに上昇し、地表に近づきます。 上層の温度が低下すると、これらのラジカルは互いに結合し、また水素と結合します。 その結果、さまざまなより複雑な石油炭化水素が生成されます。 それらは、M. Berthelot, D.I. が示した反応に従って、一酸化炭素と水素から形成される他の炭化水素、およびさまざまな金属の炭化物と水から形成されます。 メンデレーエフらによると、反応の多様性により、生成される炭化水素の種類も非常に多様になり、その混合物が基本的に天然油を構成します。

炭化水素ガスや石油がさらに移動すると、それらは地表に到達するか、堆積物被覆の浸透性の岩石に、場合によってはそれらとの境界にある結晶岩に作られたトラップの中に運ばれます。 炭化水素の移動(移動)は、水で満たされた亀裂に沿って起こり、石油と堆積地層の形成場所における大きな圧力差、および水と油の密度の違いによって引き起こされます。

非生物起源の石油合成の証拠を求めて、一部の研究者は合成燃料を製造するための工業プロセスに目を向けました。 しかし、石油の組成に関する知識が深まるにつれて、天然炭化水素混合物と合成炭化水素混合物の組成には大きな違いがあることが明らかになってきました。 後者には、油中に広く存在する複雑な炭化水素分子、脂肪酸、テルペン、ステロールなどの生物の成分の飽和構造類似体が実際には含まれていません。

石油の鉱物起源の支持者による多くの議論は、熱力学的計算に基づいています。 高温合成が熱力学的平衡混合物の出現をもたらすと仮定して、特定の異性体炭化水素間の関係から油生成温度を決定する試みがなされた。 このようにして計算された石油生成の温度は450~900℃で、これは地球の上部マントル内の100~160kmの深部の温度に相当します。 しかし、同じ油でも、他の異性体ペアを使用した計算では異なる温度値(-100℃から20,000℃)が得られますが、これは地殻やマントルの条件下ではまったく非現実的です。

鉱物仮説の地質学的証拠は、深部の結晶岩、火山から噴出するガスやマグマ、いくつかの深い断層に沿った石油やガスの現れなどに、微量のメタンと一部の石油炭化水素が存在することです。 – 間接的であり、常に二重解釈が可能です。 地殻に侵入した深部の岩石は、堆積岩を溶かし、その中に存在する生物起源の有機物と同化します。 火山噴火口は堆積地層も通過し、時には地域的に石油やガスを含むため、火山噴火口に含まれる CH 4 やその他の石油炭化水素は、鉱物合成の結果としてだけでなく、捕獲された生物起源の有機物の熱破壊中にも形成された可能性があります。堆積岩の問題、または火成岩が冷えた後に石油が堆積岩に入った場合。 有機概念の主な証拠は、現代の堆積物と古代の堆積岩の有機物の同様の成分と、石油化合物の化学的および地球化学的パラメーターが非常に類似していることです。

石油や天然ガスの無機起源の概念は、有機概念と同様に、多くの地質学的観察と化学実験に基づいています。

無機概念の支持者は、特に、火成岩と変成岩に限定された約 30 の工業用または半工業用石油鉱床が世界中で知られていることに注目しています。 さらに、火成岩または変成岩における炭化水素の鉱物学的包有物に関する 200 件以上の事例への言及があります。 たとえば、スウェーデンとノルウェーの多くのマンガン鉱床のペグマタイト鉱脈でアスファルタイトが確認されています。 カナダでは、火成岩の中を走るペグマタイト鉱脈に関連した液体石油が発見された。

エトナ火山 (シチリア島) とクラカトア火山 (マレー諸島) の噴火によって生成された液体石油の痕跡が認められました。 マグマ活動に関連したさらに効果的な石油ショーは、中央アンデスのトリマ火山とニュージーランドの現在は消滅したエグモント火山の研究で観察されました。 無機概念の支持者らは、世界中のすべての火山が年間平均約 3.3 × 10 5 トンの炭化水素を放出していると計算しています。

2 つの概念にはそれぞれ脆弱性があります。 しかし、現在支配的な概念は有機的な概念です。 この概念は、より優れた調和、成熟度、完全な判断によって特徴付けられます。 その形成にあたっては、さまざまな科学派や方向性の代表者間の非常に複雑な内部闘争の段階を経ました。 したがって、現代的な形では、有機的概念はその支持者全員によってほぼ明確に解釈されています。

石油の起源の問題に対する統合的なアプローチを支持する人たちがいます。 彼らは、油生成の両方のメカニズム(有機および無機)が存在し、ある程度相互に補完し合うか、またはプロセスの異なる段階で作用する可能性があると考えています。






「石油の歴史」における最初の犠牲者も現れた。ペンシルベニア州からは、井戸の掘削と石油の抽出を妨害していたイロコイ族インディアンの部族をアメリカ兵が追い出した。 しかし、石油市場はすぐに混雑し、1859 年から 1861 年までのわずか数年で、石油価格は 1 バレル (0.16 立方メートル) あたり 20 ドルから 10 セントに下落しました。 多くの石油所有者が破産しましたが、逆にこの市場に留まり金持ちになった者もいます。 たとえば、普通の会計士であるジョン D. ロックフェラーは、石油を抽出することによってではなく、石油の精製と輸送によって世界で最も裕福な男になることができました。 1870 年、ロックフェラーはスタンダード石油会社の創設者となり、後にエクソンと改名されました。 ジョン D. ロックフェラー帝国も高品質の灯油ランプを製造していました。 ロックフェラー灯油を燃料にするとよく燃えて光りました。 しかしやがて、灯油の匂いがなく、より明るく輝く電球が世に現れました。 そのため、1910 年代初頭、石油産業は再び停滞しました。 次に起こったことは、石油の歴史の次の段階であり、彼らが言うように、これからも続いていくのです。

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総エネルギー消費量に占める石油の割合は絶えず増加しており、1900年に石油が世界のエネルギー消費量の3%を占めていたとすれば、1914年にはそのシェアは5%、1939年には17.5%に増加し、1950年には24%、41.5%に達しました。 1972 年には約 65%、2000 年には約 65% でした。

紀元前約3000年前。 e. 中東の住民は、石油を燃料として、武器を製造し、ランプや建築材料(アスファルト、アスファルト)として使用し始めます。 油は開いた貯留層の表面から収集されました。

西暦 347 年 e. 中国では初めて石油を生産するために地面に井戸が掘削された。 中空の竹の幹をパイプとして使用しました。

西暦7世紀 e. ビザンチウムまたはペルシャでは、当時の超兵器、石油から作られた「ギリシャの火」が発明されました。

1264 現在のアゼルバイジャンの領土を通過したイタリアの旅行者マルコ・ポーロは、地元住民が地面から染み出ている油を集めたと報告しました。 同じ頃、石油取引の開始が注目されました。

1500くらい。 ポーランドでは、街路を照らすために石油が初めて使用されました。 石油はカルパティア地方から来ました。

1848年 世界初の近代的な油井がバクー近郊のアブシェロン半島で掘削された。

1849年 カナダの地質学者アブラハム・ゲスナーが初めて灯油を入手しました。 1857 年に灯油ランプが発明されました。 鯨油に代わる灯油が家庭の照明用としてより一般的で便利なエネルギー源となったため、この発明は世界のクジラの個体数を救いました。 灯油の大量生産が始まる前は、1ガロン(約4リットル)の鯨油の価格が約1.77ドルでした。 灯油ランプの導入後、価格は 0.40 ドルに下がり、灯油は 1 ガロンあたり 0.07 ドルで販売されました。 世界の捕鯨産業は深刻な危機に陥っている。

1858年 石油は北米(カナダ、オンタリオ)で生産され始めました。

1859年 アメリカで石油生産が始まる。 最初の井戸(深さ21メートル)はペンシルベニア州で掘削されました。 これにより、1日あたり15バレルの石油の生産が可能になりました。

1962年 石油の量を測定する新しい体積単位「バレル」の出現。 当時、石油は樽に入れて輸送されましたが、鉄道のタンクやタンカーはまだ発明されていませんでした。 石油 1 バレルは 42 ガロンに相当します (1 ガロンには約 4 リットルが含まれます)。 この石油バレルの容積は、英国で公式に認められているニシン輸送用の樽の容積に等しい(対応する法令は 1492 年にエドワード 4 世によって署名された)。 比較のために、「ワイン樽」は 3​​1.5 ガロン、「ビール樽」は 3​​6 ガロンです。

1870年 石油独占企業を創設するという初めての経験。 ジョン ロックフェラー/J.D. ロッカーフェラーはスタンダード オイル会社を設立し、設立当時、米国の石油生産の 10% を支配していました。 2 年後、スタンダード オイルのシェアは 25% に増加し、さらに 5 年後には 90% に増加しました。 その後、スタンダード オイルの政策により、米国で世界初の独占禁止法が採択されました。 1911年、米国最高裁判所は石油産業の独占を終わらせるためにスタンダード・オイルを39の中小企業に分割するよう命じた。

1877年 ロシアは世界で初めて、タンカーを使用してバクー油田からアストラハン州へ石油を輸送し始めている。 同年頃 (さまざまな情報源からのデータは異なります)、石油輸送用の最初の鉄道タンクが米国で建設されました。

1878年 アメリカの発明家トーマス・エジソンが電球を発明しました。 都市の大規模な電化と灯油消費の減少により、世界の石油産業は一時的に不況状態に陥りました。

1886年 ドイツの技術者カール・ベンツとヴィルヘルム・ダイムラーは、ガソリンエンジンで動く自動車を開発しました。 以前は、ガソリンは灯油の製造中に生成される副産物にすぎませんでした。

1890年 ドイツの技術者ルドルフ ディーゼルは、石油副産物で稼働できるディーゼル エンジンを発明しました。 現在、世界の先進国は環境に重大なダメージを与えるディーゼルエンジンの使用を積極的に制限しています。

1896年 発明家ヘンリー・フォードは最初の車を作りました。 数年後、世界で初めてコンベア組立方式を採用し、自動車のコストを大幅に削減しました。 これは大量モータリゼーションの時代の始まりとなりました。 1916 年には、米国には 340 万台の自動車がありましたが、3 年後にはその数が 2,310 万台に増加しました。同じ時期に、平均的な自動車は年間 2 倍の距離を移動し始めました。 自動車産業の発展により、ガソリンスタンドの数は急速に増加しました。 1921 年に米国に 12,000 のガソリン スタンドがあったとすると、1929 年には 143,000 のガソリン スタンドが主にガソリン生産の原料として考慮され始めました。

1903年 飛行機の初飛行。 これは、近代航空の「父」とみなされるライト兄弟、ウィルバーとオービルのライト兄弟によって実施されました。 航空の発展の初期(1917 年頃まで)には、航空ガソリンに対する特別な要件はありませんでした。 1920 年代に、特にクリーンな航空燃料を作成することを目的とした大規模な研究が始まりました。航空機の飛行性能はこれに直接依存し、今もこれに依存しています。

1904年 最大の石油生産国は、アメリカ、ロシア、現在のインドネシア、オーストリア=ハンガリー、ルーマニア、インドでした。

1905年 バクー(アゼルバイジャン、当時はロシア帝国)で、世界史上初めて非石油鉱山での大規模火災が発生した。

1907年 英国のシェル社とオランダのロイヤル・ダッチ社が合併し、ロイヤル・ダッチ・シェルが誕生

1908年 最初の油田はイランで発見されました。 彼らの搾取のために、アングロ・ペルシャ石油会社が創設され、後に英国石油会社となりました。

1914年から1918年。 第一次世界大戦。 初めて戦争は、とりわけ油田の支配権を獲得するために行われた。

1918年 ソビエトロシアは世界で初めて石油会社を国有化した。

1924年 大きな政治における最初の「石油」スキャンダル。 米国大統領ウォーレン・ハーディングは、海軍への供給を目的とした石油備蓄の監督を内務省長官アルバート・フォールに委託した。 フォール氏は戦略的石油貯蔵施設「ティーポット・ドーム」の現状を監督する責任を負っており、それがこのスキャンダルの名前の由来となった。 海軍への供給者の選択は秋にかかっていた。 政府との契約に興味を持った石油会社はなんとか当局者に賄賂を贈った。 監査では、フォール氏が賄賂を受け取っただけでなく、品質の悪い石油製品を高価格で購入していたことが判明した。 ハーディング大統領は捜査を受けたが、捜査が完了する前にハーディング大統領は死亡した。 石油スキャンダルにおける彼の本当の役割は依然として不明である。 フォールは投獄されました。 彼に賄賂を渡した石油王たちは法廷で無罪となった。

1932年 バーレーンで油田が発見された。

1938年 クウェートとサウジアラビアで油田が発見されている。

1939 年から 1945 年。 第二次世界大戦。 ルーマニア、トランスコーカシア、中東の油田の支配は、交戦当事者の戦略の重要な部分でした。

ナチスドイツとイタリアはルーマニアからの石油供給に完全に依存していた。 ドイツのソ連攻撃の目的の一つは、コーカサスにあるソ連の油田へのアクセスを得ようとする試みであった。 ナチスのスターリングラード攻撃も同様の目標を追求した。 ロンメルのアフリカ遠征軍は北アフリカでイギリス軍を破り、地中海のイギリス軍に石油を供給するスエズ運河を閉鎖することになっていた。 ドイツのより大きな計画には、中東油田の占領が含まれていた。 ルーマニアが反ヒトラー連合側に寝返り、ドイツへの石油供給が途絶えると、ドイツ軍は実質的に燃料がなくなった。 アルデンヌにおける西側連合軍に対するドイツ軍の攻撃は、英米・フランス軍が使用する燃料貯蔵所を占領する目的で行われた。 攻撃は成功したが、連合軍は燃料供給を破壊することに成功した。

歴史上初めて、ドイツは石油の代替品を見つけるために多大な努力を払った。 ドイツの化学者は石炭からエルザッツガソリンを製造することができました。 その後、この技術は実際には使用されなくなりました。

日本は石油の88%をカナダ、オランダ(当時は現在のインドネシアの領土を支配していた)、そしてアメリカの企業から受け取っていた。 日本が米国を攻撃したのには、その直前に米国が日本への石油供給を禁輸措置していたことが挙げられる。 この禁輸措置はイギリスとオランダ亡命政府によって支持された。 日本は石油備蓄が戦争中2~3年は続くだろうと予想していた。 日本は油田へのアクセスを得るためにインドネシア(当時はオランダの植民地)を占領しました。

1951年 米国の歴史上初めて石油が主なエネルギー源となり、石炭を第2位に押し上げた。

1956年 スエズ危機。 英仏軍のエジプト侵攻後、世界の石油価格は短期間で倍増した。

1956年 アルジェリアとナイジェリアで油田が発見されている。

1959年 石油供給者の国際組織を創設する初の試み。 アラブ石油会議がカイロ(エジプト)で開催され、その参加者は世界におけるアラブ諸国の影響力を高めることを目的とした共同石油政策に関する紳士協定を締結した。

1960年 石油輸出国機構(OPEC)がバグダッド(イラク)で設立されました。 その創設者はイラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラでした。 OPECには現在11か国が加盟しています。

1967年 イスラエルとアラブ諸国連合との間の6日間戦争。 世界の原油価格は約20%上昇した。

1968年 アラスカで大規模な油田が発見された。

1969年 石油流出による初めての大規模な環境災害。 原因はカリフォルニア沖の石油生産プラットフォームでの事故だった。

北海で油田が発見され、1975年から産業開発が始まりました。

1971年 原油価格の協調的引き上げに関する初の国際合意。 リビア、サウジアラビア、アルジェリア、イラクは原油価格を1バレル当たり2.55ドルから3.45ドルに引き上げることで合意した。

1973年 初の石油禁輸。 ユダヤ教の祝日ヨム・キプールの前夜、ソ連の支援を受けたシリアとエジプトの軍隊がイスラエルを攻撃した。 イスラエルは米国に支援を求め、米国はこの要請に同意した。 これに応じて、アラブ石油輸出国は石油生産を毎月5%削減し、イスラエルを支援する米国、オランダ、ポルトガル、南アフリカ、ローデシア(現ジンバブエ)諸国への石油輸出を完全に禁止することを決定した。

その結果、世界の非石油価格は 2.90 ドルから 11.65 ドルに上昇しました。 米国ではガソリン価格が4倍に高騰した。 米国は石油節約を目的とした厳しい措置を導入した。 特に日曜日はすべてのガソリンスタンドが営業しておらず、1台の車の給油量は10ガロン(約40リットル)までに制限されていた。 米国はアラスカから石油パイプラインの建設を開始した。 ヨーロッパ諸国と米国は、代替エネルギー源を見つけるために大規模な科学研究を開始しました。 1978 年以来、米国エネルギー省は石油を経済的に使用する方法を見つけるための科学研究に毎年 1,200 万ドル以上を投資してきました。

1974 年から 1975 年にかけて、北米と西ヨーロッパの国々は深刻な経済危機の時期に入りました。 その結果、ソ連は石油の販売から莫大な収入を得て(ソ連は世界生産量の15%を占めた)、そのおかげで経済状況を安定させるだけでなく、大規模な軍事建設計画を開始することも可能になった。アフリカ、アジア、中東における友好的な政権と運動への支援。 この危機は、石油が世界経済にとってドルと同じくらい重要になっていることを示した。

1975年 米国議会は、将来的に経済の輸出石油への依存を減らすために、国内に戦略的石油備蓄を創設することを決定した。 石油埋蔵量は深い洞窟にあり、その量は7億バレルと推定されています。2003年初めの時点で、約6億バレルがそこに保管されていました。 さらに、議会はエネルギー節約に関して厳格な規則を課すことを決定しました。 世界のすべての先進国が同様の措置を講じています。 1977 年、ジミー カーター米国大統領は国家エネルギー計画の策定を決定しました。 その目標は、輸入石油への依存を減らすことです。 この計画は特に、自動車の燃費基準(ガソリン 1 ガロンあたりのマイル数)の導入を規定しました。

1979年 イランのイスラム革命、テヘランでのアメリカ外交官の人質事件、アメリカの原子力発電所の大規模事件、サダム・フセイン大統領就任など、一連の政治的出来事が原油価格の高騰を引き起こした。イラク、イラクによるイラン攻撃。 2 年間で、原油価格は 1 バレルあたり 13.00 ドルから 34.00 ドルに上昇しました。

1981年 OPEC諸国は石油生産を1978年と比べて約4分の1削減した。 原油価格は2倍になった。

1982年 OPEC諸国は初めて原油生産枠を設定した。 1985年までに、石油生産はさらに減少しました。1980年にサウジアラビアが日量990万バレルを生産した場合、1985年には340万バレルになりましたが、経済的な自動車の出現により、この危機を緩和することが可能になりました。

1986年 世界的な原油価格の急落。

チェルノブイリ事故。

1986年から1987年。 イラクとイランの間の「タンカー戦争」 - 油田とタンカーに対する紛争当事者の航空軍と海軍軍による攻撃。 米国はペルシャ湾の通信を保護するための国際軍を創設した。 これは、ペルシャ湾地域におけるアメリカ海軍の恒久的駐留の始まりとなった。

1988年 史上最大の石油プラットフォーム事故。 英国の北海プラットフォーム「パイパー・アルファ」が火災に見舞われた。 その結果、乗員乗客228名中167名が死亡した。

1989年 国連の調停により、イラクとイランは停戦協定に署名した。

アラスカ沖で起きた史上最大の石油タンカー事故「エクソン・バルディーズ号」。 2.1千km以上。 アラスカの海岸線は汚染されました。 救出活動はほぼ2年間続いた。 救助隊のあらゆる努力にもかかわらず、膨大な数の海の住民が死亡しました(たとえば、この地域のサケの個体数は10分の1に減少し、まだ回復していません)。 原油価格は若干上昇しました。

1990年 イラクがクウェートを占領した。 国連はイラクに対して制裁を課した。 世界の石油価格は2倍になりました。 7月末から8月末までの期間、世界の原油価格は1バレル当たり16ドルから28ドルに上昇した。 9月には36ドルに達した。

1991年 32の州で結成された連合軍がイラク軍を破り、クウェートを解放した。 撤退するイラク軍はクウェートの油井に火を放った。 井戸が消滅した後、世界の石油価格は急落した。

この戦争は史上最大の環境災害を伴った。 最大400万バレルの石油がペルシャ湾に流出した。 戦闘が続いていたため、しばらくの間、誰も災害の影響と戦わなかった。 油は約1000平方メートルに覆われた。 km。 湾の表面から約600キロメートルにわたって汚染されています。 海岸。

ソ連の崩壊後、海外へのソ連石油の供給は急激に減少した。

1993年 歴史上初めて、米国は生産量を上回る石油を輸入した。

1994年 燃料として水素を使用した最初の自動車、VW ハイブリッドが誕生しました。

1995年 ゼネラルモーターズは、同社初の電気自動車EV1のデモンストレーションを行った。

1997年 トヨタは、ガソリンと電気で動く初めての量産車、プリウスを開発しました。

1998年 アジアにおける大規模な経済危機。 世界の原油価格は大幅に下落した。 その理由は、ヨーロッパと北米の異常な暖冬、イラクの石油生産の増加、アジア諸国の石油消費、その他の多くの要因でした。 1996年に原油1バレルの平均価格が20.29ドルだったとすると、1997年には18.68ドルでしたが、1998年には11ドルまで下落しました。 原油価格の下落はロシア最大の金融危機を引き起こした。 価格下落を止めるために、OPEC諸国は原油生産を削減した。

南極地域における石油開発の50年間の一時停止が署名された。

主要な石油会社の合併: ブリティッシュ・ペトロリアムがアモコを買収、エクソンがモービルを買収。

1999年 フランス最大の石油会社であるトタル・フィナ社とエルフ・アキテーヌ社が合併。

2000年。 ロシアは石油生産量でサウジアラビアと米国に次ぐ世界第3位となった。 ロシアは世界の石油の9.1%を生産し、サウジアラビアは12%、米国は10%を生産した。 ちなみに、国際エネルギー機関によると、1973年にはソ連が世界の生産量の15%を占めていた。 米国の石油輸入の大部分はカナダ、サウジアラビア、ベネズエラ、メキシコ、ナイジェリアからのものだった。

2001年。 アメリカへのテロ攻撃。

2002年 全国規模のストライキの結果、ベネズエラは石油輸出を大幅に減少させた。 エネルギー情報局によると、2001 年における米国への主要な石油供給国はサウジアラビアでした。 2002 年、カナダは米国市場への最大の石油供給国となりました (日量 1,926 千バレル)。 現在、米国への最大石油供給国トップ10には、ペルシャ湾に位置するサウジアラビア(1,525千バレル)とイラク(449千バレル)の2カ国のみが含まれている。 米国の石油の大部分はカナダ(1,926千)、メキシコ(1,510千)、ベネズエラ(1,439千)、ナイジェリア(591千)、イギリス(483千)、ノルウェー(393千)、アンゴラ(327千)、およびアルジェリア(27万2千人)。

バクー-ジェイハン石油パイプラインの建設が始まった。

最大手の石油会社コノコとフィリップスが合併した。

タンカー「プレステージ」はスペイン沖で沈没し、1989年の2倍の燃料が海に流出した(エクソン・バルディーズ)。

代替燃料で走る自動車の大量販売が始まった。

2003年 アメリカはイラク戦争を始めた。 ブリティッシュ・ペトロリアムはロシアの大手石油会社THKの50%を買収した。 米国上院は、アラスカ最大の埋蔵量の領域で石油開発を開始する提案を拒否した。 世界の石油価格は大幅に上昇し(主な理由はイラク戦争、ベネズエラのストライキ、メキシコ湾の壊滅的なハリケーン)、1バレルあたり約30ドルに達しました。

2004年 原油価格は記録的な水準に達し、1バレルあたり40ドルを超えた。 その主な要因は、イラクにおける米国の問題と、アジア諸国、特に歴史上初めて石油の輸入を始めた中国における石油製品の消費量の増加であると考えられている。 世界の上位 5 つの石油輸入国には、米国、日本、韓国、ドイツ、イタリアが含まれます。

アモコのアナリストらは、湾岸諸国には世界の石油埋蔵量の3分の2があると推定している。 ペルシャ湾岸諸国は、2001 年に米国への石油輸入全体の 22.8% を供給しました。 イラクでは油田が探査されており、1,125億バレルの石油が埋蔵されている。 BP Statistical Review of World Energy によると、イラクはサウジアラビア (2,618 億バレル) に次いで世界第 2 位の石油埋蔵量を持っています。 クウェートの埋蔵量は986億バレル、イランは89.7億バレル、ロシアは48.6億バレルと推定されている。 同時に、イラクとサウジの石油の価格は世界で最も安い。





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