石油(原油または単に油とも呼ばれる)は、地質構造中に見られる黄黒色の液体化学混合物として現れる天然資源であり、主に炭化水素から構成されている。[ 1 ]石油という用語は、天然に存在する未処理の原油と、精製された原油からなる石油製品の両方を指す。
石油は、埋没した先史時代の生物、特にプランクトンや藻類の有機物が数百万年かけて嫌気的に分解されてできた化石燃料です。世界の石油埋蔵量の70%は中生代に、 20%は新生代に、そして10%だけが古生代に形成されたと推定されています。[ 2 ]従来の石油埋蔵量は主に掘削によって回収されますが、これは関連する構造地質学の研究、堆積盆地の分析、および石油貯留層の特性評価の後に行われます。オイルサンドやオイルシェールなどの非従来型の埋蔵量もあり、これらはフラッキングなどの方法を使用して回収されます。
石油は抽出されると、蒸留によって精製・分離され、直接使用または製造に使用される多数の製品に分けられます。石油製品には、ガソリン、ディーゼル、灯油、ジェット燃料などの燃料、アスファルト、パラフィンワックス、潤滑油、プラスチック製造に使用される試薬、溶剤、繊維、冷媒、塗料、合成ゴム、肥料、農薬、医薬品、その他数千の石油化学製品が含まれます。石油は現代生活に不可欠なさまざまな材料の製造に使用され、[ 3 ]世界では毎日約1億バレル(1600万立方メートル)が消費されていると推定されています。石油生産は、特に第二次産業革命以降、工業化と経済発展において重要な役割を果たしました。[ 4 ]石油資源が豊富な国々、いわゆる石油国家は、石油生産と貿易を支配することによって、20世紀後半に大きな経済的、国際的な影響力を獲得した。
石油は再生不可能な天然資源であり、その採掘は自然環境、気候システム、そして人間の健康に悪影響を及ぼします。石油燃料の採掘、精製、燃焼は、大量の温室効果ガスを地球の大気中に放出することで炭素吸収源を相殺し、石油を人為的な気候変動の主要因の一つにしています。また、石油流出などの直接的な放出や、大気や水源の二次汚染など、ほぼすべての使用段階において、その他の環境への悪影響も生じています。
石油鉱床への近さ、そしてそれに伴う石油へのアクセスと価格設定は、歴史的に国内および地政学的な紛争、国家が承認した石油戦争、外交および貿易摩擦、エネルギー政策論争、その他の資源紛争を引き起こしてきた。石油生産は2035年より前にピークに達すると推定されているが[ 5 ] 、再生可能エネルギー源への移行と電化の拡大における気候変動緩和への世界的な経済の焦点は、石油への依存を大幅に減少させるだろう[ 6 ] 。

石油という言葉は、中世ラテン語のpetroleum (文字通り「岩油」)に由来し、これはラテン語のpetra (岩) (ギリシャ語のpétra πέτραから) とoleum (油) (ギリシャ語のélaion ἔλαιονから) に由来します。[ 7 ] [ 8 ]この用語の起源は、南イタリアの修道院にあり、1 千年紀末までに最も古い用語「ナフサ」の代替として使用されていました。[ 9 ]その後、この用語は、ドイツの鉱物学者ゲオルク・バウアーが 1546 年に出版した論文De Natura Fossiliumなど、数多くの写本や書籍で使用されました。[ 10 ] 19 世紀後半に石油産業が出現した後、この用語は炭化水素の液体形態で一般的に知られるようになりました。

石油は古代から何らかの形で利用されてきた。4300年以上前には、シュメール人が船を作るのに瀝青を使用していたことが記録されている。アッカドのサルゴンの誕生の伝説の粘土板には、藁と瀝青で閉じられた籠について言及されている。4000年以上前には、ヘロドトスとディオドロス・シクルスによれば、アスファルト(瀝青)はバビロンの城壁と塔の建設に使用されていた。アルデリカとバビロンの近くには油田があり、ザキントス島には瀝青の泉があった。[ 11 ]バビロンでは、石油は道路建設、船のコーキング、医薬品に使用されていた。[ 12 ]
古代中国における石油の使用は2000年以上前に遡ります。中国最古の文献の一つである易経には、精製されていない原油が紀元前1世紀に中国で初めて発見、抽出、使用されたと記されています。さらに、中国人は紀元前4世紀にはすでに石油を燃料として使用したことを記録しています。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]西暦347年までに、中国では竹で掘った井戸から石油が生産されていました。[ 16 ] [ 17 ]
7世紀には、石油はビザンツ帝国のギリシャ人がコンスタンティノープルを攻撃するアラブ船に対して使用した焼夷弾兵器であるギリシャ火薬の主要成分の一つであった。[ 18 ]原油はペルシャの化学者によって蒸留され、アブー・バクル・アル=ラージーなどのアラビア語の手引書に明確な記述がある。[ 19 ]
9 世紀には、現在のアゼルバイジャンのバクー周辺地域で油田が開発されました。これらの油田は、10 世紀のアブー・バクル・アル・ラージーと13 世紀のマルコ・ポーロによって記述されており、マルコ・ポーロはこれらの油井からの産出量を数百隻の船に相当したと述べています。 [ 20 ]アラブとペルシャの化学者は、軍事目的の可燃性製品を製造するため、原油を蒸留しました。イスラム支配下のスペインを通じて、蒸留技術は 12 世紀までに西ヨーロッパで利用可能になりました。[ 21 ] 13 世紀以降、ルーマニアにも存在し、păcură として記録されています。[ 22 ]
1415年から1450年という早い時期に、セネカ族や他のイロコイ族が、深さ4.5メートルから6メートル(15フィートから20フィート)の精巧な油井を西ペンシルベニアに掘った。フランスの将軍ルイ=ジョゼフ・ド・モンカルムは、 1750年にデュケイン砦を訪れた際、セネカ族が儀式用の火や治療用のローションとして石油を使用しているのを目撃した。 [ 23 ]ミャンマーを訪れた初期のイギリス人探検家は、1795年に数百の手掘りの井戸が稼働していたイェナンヤウンを拠点とする石油採掘産業が盛んであることを記録している。 [ 24 ]メルクヴィラー=ペッヘルブロンは、石油が探査され使用された最初のヨーロッパの場所と言われている。現在も活動しているエルドペックヴェレは、石油が水と混ざっているように見える泉で、1498年から特に医療目的で使用されている。


19世紀半ば、世界のさまざまな地域で油井が急速に発展したが、「最初の油井」という称号は基準によって異なる。1846年、バキンスキー鉱山工兵隊のアレクセーエフ少佐率いるロシア帝国の技術者グループが、バクー(現在のアゼルバイジャン)近郊のビビ・ヘイバトで、原始的な打撃式掘削装置を使って手掘りをしていたところ、偶然油を掘り当てた。彼らは特に油を探していたわけではなかった。[ 25 ] 1853年、湧出原油から灯油を蒸留する方法を発見し、現代の灯油ランプを発明したイグナツィ・ウカシェヴィチは、照明用の燃料を供給するために、ポーランドのボブルカで商業用石油採掘のための最初の意図的な油井を手掘りした( 2025年現在も稼働中)。) [ 26 ] 1857年、ルーマニアのプロイェシュティ近郊に手掘りの井戸と別の精製所が建設された。ルーマニア(当時オスマン帝国の属国)は、国際統計に年間原油生産量が公式に記録された世界初の国であり、1857年には275トンを記録した。[ 27 ] [ 28 ]
1858年、ゲオルク・クリスティアン・コンラート・フナウスは、ドイツのヴィーツェで褐炭を掘削中に大量の石油を発見した。ヴィーツェは後にヴィルヘルム時代にドイツの消費量の約80%を供給した。[ 29 ]生産は1963年に停止したが、ヴィーツェには1970年から石油博物館がある。[ 30 ]オイルサンドは18世紀から採掘されている。 [ 31 ]ヴィーツェでは、天然アスファルト/ビチューメンが18世紀から探査されている。[ 32 ]ペッヘルブロンとヴィーツェの両方で、石炭産業が石油技術を支配していた。[ 33 ]
化学者のジェームズ・ヤングは1847年、ダービーシャー州リディングスの炭鉱で天然の石油の滲出に気づき、そこからランプ油として使える軽い油を蒸留し、同時に機械の潤滑に適したより粘性の高い油も得た。1848年、ヤングは原油を精製する小規模な事業を始めた。[ 34 ]ヤングは最終的に(低温で炭を蒸留することにより)石油に似た流体を作り出すことに成功し、それを滲出油と同じ方法で処理すると同様の製品が得られた。ヤングは、ゆっくりと蒸留することでそこからいくつかの有用な液体を得られることを発見し、そのうちの1つを低温でパラフィンワックスに似た物質に凝固することから「パラフィン油」と名付けた。[ 34 ]石炭からこれらの油と固体パラフィンワックスを製造することは、1850 年 10 月 17 日付けの彼の特許の対象となった。1850 年、ヤング & メルドラムとエドワード ウィリアム ビニーは、ウェスト ロージアンのバスゲートで EW ビニー & Co. 、グラスゴーで E. メルドラム & Co. という名称で提携した。バスゲートの工場は 1851 年に完成し、世界初の近代的な石油精製所を備えた、真に商業的な石油工場となった。[ 35 ]
北米および世界中で照明用燃料としての石油の需要が急速に増加した。[ 36 ]アメリカ大陸で最初の油井は、1859年にエドウィン・ドレイクによって、現在ペンシルベニア州チェリーツリー郡区のドレイク油井と呼ばれる場所に掘削された。この油井には関連会社もあり、石油ブームと世界的な石油産業の急速な拡大を引き起こした。同年、エンジン掘削による油井がウェストバージニア州に出現した。[ 37 ] [ 38 ]
カナダで最初の商業用油井は、1858年にオンタリオ州オイル・スプリングスで操業を開始しました。[ 39 ]実業家のジェームズ・ミラー・ウィリアムズは、 1855年から1858年の間にいくつかの油井を掘り、地下4メートルで豊富な油田を発見しました。[ 40 ]ウィリアムズは1860年までに150万リットルの原油を抽出し 、その大部分を灯油に精製しました。ウィリアムズの油井は、ドレークのペンシルバニアでの操業の1年前に商業的に採算が取れるようになり、北米で最初の商業用油井であると主張できます。[ 41 ]オイル・スプリングスでの発見は、数百人の投機家と労働者をこの地域に呼び寄せる石油ブームを引き起こしました。掘削技術の進歩は1862年まで続き、地元の掘削業者ショーは、スプリングポール掘削方法を使用して62メートルの深さに到達しました。[ 42 ] 1862年1月16日、天然ガスの爆発の後、カナダ初の石油噴出が起こり、1日あたり480立方メートル(3,000バレル)の記録的な速度で空中に噴出した。 [ 43 ] 19世紀末までに、ロシア帝国、特にアゼルバイジャンのブラノベル社が生産でリードしていた。[ 44 ]
1930年代、アルフレッド・トレイブスは、それまで議論の的となっていた石油の生物学的起源を解明した。[ 45 ] [ 46 ]
石油へのアクセスは、第二次世界大戦を含む20世紀のいくつかの軍事紛争において主要な要因であり、石油施設は主要な戦略的資産であり、広範囲に爆撃された。[ 47 ]ドイツによるソ連侵攻の目的の一つは、封鎖に苦しんでいたドイツ軍にとって切実に必要な石油供給源となるバクー油田を占領することであった。[ 48 ]
20世紀初頭の北米における石油探査により、米国は世紀半ばまでに最大の生産国となった。1960年代に米国の石油生産量がピークに達したが、総生産量ではサウジアラビアとソビエト連邦に追い抜かれた。[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
1973年の石油危機の間、サウジアラビアと他のアラブ諸国は、ヨム・キプール戦争でイスラエルを支援した米国、英国、日本、その他の西側諸国に対して石油禁輸措置を課した。[ 52 ]これに続いて、イラン革命後の石油生産量の減少が原因で1979年の石油危機が発生し、石油価格は2倍以上に高騰した。この2つの石油価格ショックは、世界の政治と世界経済に多くの短期的および長期的な影響を及ぼした。[ 53 ] これらのショックは、特に石炭や原子力などの他の燃料への代替と、政府の政策によって促進されたエネルギー効率の改善の結果として、需要の持続的な減少につながった。[ 54 ]また、高油価は、アラスカのプルドーベイ、英国とノルウェーの北海沖合油田、メキシコのカンタレル沖合油田、カナダのオイルサンドなど、OPEC非加盟国による石油生産への投資を促した。 [ 55 ]
車両の燃料需要の約 89 パーセントは石油で賄われています。[ 56 ]石油は米国の総エネルギー消費量の 38 パーセントを占めていますが、発電量のわずか 0.4 パーセントを占めているにすぎません。[ 57 ]石油は、大多数の車両を動かす持ち運び可能で高密度のエネルギー源であり、多くの工業用化学物質の基盤であるため、世界で最も重要な商品の 1 つとなっています。2018 年時点で石油生産量上位 3 か国は、米国、ロシア、サウジアラビアです。[ 58 ] 2018 年、水圧破砕法と水平掘削法の発展もあって、米国は世界最大の石油生産国となりました。[ 59 ]
世界の容易に採掘可能な埋蔵量の約 80 パーセントは中東にあり、そのうち 62.5 パーセントはアラブ 5 か国 (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラク、カタール、クウェート) にあります。世界の石油総量の大部分は、アサバスカ オイル サンドのビチューメンやオリノコ ベルトの超重質油などの非在来型資源として存在します。特にカナダではオイル サンドから相当量の石油が採掘されていますが、石油の採掘には大量の熱と水が必要となるため、従来の原油に比べて正味エネルギー含有量がかなり低く、物流と技術の障害が残っています。そのため、カナダのオイル サンドは近い将来、1 日あたり数百万バレルを超える石油を供給するとは予想されていません。[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
現代の地政学的紛争の多くは石油に関係している。[ 63 ]
石油は、さまざまな液体、気体、固体成分から構成されています。軽い炭化水素は、メタン、エタン、プロパン、ブタンなどのガスです。それ以外の液体と固体の大部分は、主に重い有機化合物、多くの場合炭化水素(CとHのみ)です。石油混合物中の軽い炭化水素の割合は、油田によって異なります。[ 64 ]
油井は主に原油を産出します。地表の圧力は地下よりも低いため、ガスの一部は溶液から分離し、随伴ガスまたは溶解ガスとして回収(または燃焼)されます。ガス井は主に天然ガスを産出します。ただし、地下の温度は地表よりも高いため、ガスにはペンタン、ヘキサン、ヘプタンなどの重質炭化水素が含まれる場合があります(「天然ガス凝縮液」、しばしば凝縮液と略されます)。凝縮液は外観がガソリンに似ており、組成は揮発性の軽質原油に似ています。[ 65 ] [ 66 ]
原油中の炭化水素は主にアルカン、シクロアルカン、およびさまざまな芳香族炭化水素であり、その他の有機化合物には窒素、酸素、硫黄、および鉄、ニッケル、銅、バナジウムなどの微量の金属が含まれています。多くの油田には生きた細菌が含まれています。[ 67 ]原油の分子組成は地層ごとに大きく異なりますが、化学元素の割合は次のようにかなり狭い範囲で変化します。[ 68 ]
原油には4種類の炭化水素が含まれています。それぞれの相対的な割合が異なり、それが各油の特性を決定します。[ 64 ]


ペンタン(C 5 H 12)からオクタン(C 8 H 18 )までのアルカンはガソリンに精製され、ノナン(C 9 H 20)からヘキサデカン(C 16 H 34)までのアルカンはディーゼル燃料、灯油、ジェット燃料に精製されます。炭素原子が16個を超えるアルカンは、燃料油や潤滑油に精製できます。より重いアルカンとしては、パラフィンワックスは炭素原子が約25個のアルカンであり、アスファルトは35個以上の炭素原子を持ちますが、これらは現代の製油所では通常、より価値の高い製品に分解されます。最も軽い留分であるいわゆる石油ガスは、コストに応じてさまざまな処理を受けます。これらのガスは、燃焼処分されるか、液化石油ガスとして販売されるか、製油所のバーナーの燃料として使用されます。冬季には、ブタン(C 4 H 10 )は蒸気圧が高いため、低温始動を助けることから、ガソリンに高濃度で混合されます。芳香族炭化水素は、 1つ以上のベンゼン環を持つ不飽和炭化水素です。煤の多い炎で燃焼する傾向があり、多くは甘い香りがします。発がん性のあるものもあります。
これらの異なる成分は、石油精製所で分留によって分離され、ガソリン、ジェット燃料、灯油、その他の炭化水素留分が生産されます。石油サンプル中の成分は、ガスクロマトグラフィーと質量分析法によって決定できます。[ 70 ]石油中に共溶出する炭化水素が多数あるため、従来のガスクロマトグラフィーでは分離できないものが多くあります。この未分離の複雑な炭化水素混合物(UCM)は、風化した石油や石油にさらされた生物の組織からの抽出物を分析する際に特に顕著です。
原油は、その組成によって外観が大きく異なります。通常は黒または濃い茶色ですが、黄色、赤、または緑がかった場合もあります。貯留層では、通常、天然ガス(軽いため石油の上に「ガスキャップ」を形成します)と塩水(ほとんどの形態の原油よりも重いため、一般的にその下に沈みます)と共存しています。原油は、カナダのアサバスカオイルサンドのように、砂と水が混ざった半固体の形態で見つかることもあり、そこでは通常、粗ビチューメンと呼ばれます。カナダでは、ビチューメンは粘着性のある黒色のタール状の原油と考えられており、非常に粘稠で重いため、流動させるには加熱または希釈する必要があります。[ 71 ]ベネズエラにもオリノコオイルサンドに大量の石油がありますが、そこに閉じ込められた炭化水素はカナダのものよりも粘度が低く、通常は超重質油と呼ばれます。オイルサンド資源は、従来の油井採掘方法で抽出できる石油と区別するために、非在来型石油と呼ばれています。カナダとベネズエラには、推定3.6兆バレル(570 × 10 ^ 9 m3 )のビチューメンと超重質油が埋蔵されており、これは世界の在来型石油埋蔵量の約2倍の量です。[ 72 ]

石油は、動物プランクトンや藻類などの化石化した有機物から得られる化石燃料です。[ 46 ] [ 73 ]これらの残骸の膨大な量が海や湖の底に沈み、好気的に分解されるよりも速く停滞水(溶存酸素のない水)や堆積物(泥やシルトなど)で覆われました。この堆積物の下約1mでは、水の酸素濃度は0.1mg /L未満と低く、無酸素状態でした。温度も一定でした。[ 73 ]
海底や湖底にさらに層が沈下するにつれて、下層部では激しい熱と圧力が蓄積されました。このプロセスにより有機物が変化し、まずケロゲン(世界中のさまざまなオイルシェールに見られる)と呼ばれるワックス状の物質になり、その後、カタジェネシスと呼ばれるプロセスを経て、さらに熱が加わって液体および気体の炭化水素になりました。石油の形成は、高温または高圧、あるいはその両方で、主に吸熱反応であるさまざまな炭化水素の熱分解によって起こります。 [ 73 ] [ 74 ]これらの段階については、以下で詳しく説明します。
酸素が十分に存在しないため、好気性細菌は堆積物や水の下に埋もれた有機物を分解することができませんでした。しかし、嫌気性細菌は、有機物を他の反応物の供給源として利用することで、有機物中の硫酸塩と硝酸塩をそれぞれH₂SとN₂に還元することができました。このような嫌気性細菌のおかげで、まず有機物は主に加水分解によって分解され始めました。多糖類とタンパク質はそれぞれ単糖とアミノ酸に加水分解されました。これらはさらに細菌の酵素によって嫌気的に加速的に酸化されました。例えば、タンパク質は酸化的脱アミノ化を経てアミノ酸になり、それがさらに反応してアンモニアとα-ケト酸になりました。単糖類は最終的にCO₂とメタンに分解されました。アミノ酸、単糖類、フェノール、アルデヒドの嫌気性分解生成物は結合してフルボ酸になりました。脂肪とワックスは、このような穏やかな条件下では広範囲に加水分解されませんでした。[ 73 ]
以前の反応で生成されたフェノール化合物の中には殺菌剤として作用するものもあり、放線菌目に属する細菌も抗生物質化合物(例えばストレプトマイシン)を生成した。そのため、嫌気性細菌の作用は 水面または堆積物の下約 10 m で停止した。この深さの混合物には、フルボ酸、未反応および部分的に反応した脂肪とワックス、わずかに変化したリグニン、樹脂、その他の炭化水素が含まれていた。[ 73 ]有機物の層が海底または湖底にさらに堆積するにつれて、下層では激しい熱と圧力が蓄積された。[ 74 ]その結果、この混合物の化合物は、よく理解されていない方法でケロゲンと結合し始めた。結合は、フェノールとホルムアルデヒド分子が尿素ホルムアルデヒド樹脂に反応するのと同様の方法で起こったが、ケロゲンの形成は、反応物の種類が多いため、より複雑な方法で起こった。嫌気性分解の開始からケロゲン形成の全過程は続成作用と呼ばれ、これは物質の溶解と構成要素の再結合による物質の変容を意味する言葉である。[ 73 ]
ケロゲン形成は、地表から約 1 kmの深さまで続き、その温度は 50 °C程度に達する可能性があります。ケロゲン形成は、有機物と化石燃料の中間点を表します。ケロゲンは酸素にさらされて酸化され、失われる場合もあれば、地殻のより深いところに埋もれて、石油などの化石燃料にゆっくりと変化する条件にさらされる場合もあります。後者は、ケロゲンのラジカル再配列が主な反応である続成作用によって起こりました。これらの反応には数千年から数百万年かかり、外部の反応物は関与しませんでした。これらの反応のラジカルな性質により、ケロゲンは 2 種類の生成物に反応しました。H/C 比が低いもの (アントラセンまたはそれに類似したもの) と、H/C 比が高いもの (メタンまたはそれに類似したもの)、つまり炭素に富むものまたは水素に富むものです。カタジェネシスは外部反応物から遮断されていたため、結果として得られる燃料混合物の組成は、反応化学量論を介してケロゲンの組成に依存していた。ケロゲンには、I型(藻類)、II型(リプチン質)、III型(腐植質)の3種類があり、それぞれ主に藻類、プランクトン、木本植物(この用語には樹木、低木、つる植物が含まれる)から形成された。[ 73 ]
石油根源岩の炭化水素生成ポテンシャルと熱成熟度は、一般的にロックエバル熱分解とビトリナイト反射率測定を用いて評価され、有機物の種類、成熟度、石油またはガス生成の可能性の定量的指標を提供する。[ 75 ]
続成作用は、商業用熱分解プラントと比較して比較的低い温度である60~数百℃で起こったにもかかわらず、熱分解的であった。熱分解が可能であったのは、反応時間が長かったためである。続成作用の熱は、地殻の放射性物質、特に40K、232Th、235U、238Uの分解から生じた。熱は地温勾配によって変化し、通常は地表から深さ1kmあたり10~30℃であった。しかし、異常なマグマの貫入は、より大きな局所的な加熱を引き起こした可能性がある。[ 73 ]
地質学者は、石油が形成される温度範囲を「石油ウィンドウ」と呼ぶことが多い。[ 76 ] [ 77 ] [ 73 ]最低温度以下では、石油はケロゲンの形で閉じ込められたままになる。最高温度以上では、石油は熱分解の過程を経て天然ガスに変化する。極めて深い場所で形成された石油が移動して、はるかに浅い場所に閉じ込められることもある。アサバスカ・オイルサンドはその一例である。[ 73 ]
上記のメカニズムとは異なる別のメカニズムとして、1850年代半ばにロシアの科学者によって非生物起源石油説(無機的な手段で形成された石油)が提唱されたが、これは地質学的および地球化学的証拠によって否定されている。[ 78 ]非生物起源の石油源は発見されているが、商業的に採算の取れる量には達していない。「論争は非生物起源の石油埋蔵量が存在するかどうかではなく、地球全体の埋蔵量にどれだけ寄与しているか、そして地質学者がどれだけの時間と労力を費やしてそれらを探し出すべきかという点にある」と、米国石油地質学会のラリー・ネイションは述べている。[ 79 ]



石油貯留層が形成されるには、以下の3つの条件が満たされなければならない。
これらの貯留層内では、流体は通常、油層の下に水層、その上にガス層という3層構造を形成しますが、各層の大きさは貯留層によって異なります。ほとんどの炭化水素は岩石や水よりも密度が低いため、隣接する岩石層を上昇し、地表に到達するか、上方の不透水性の岩石によって多孔質の岩石(貯留層と呼ばれる)内に閉じ込められるまで移動します。しかし、このプロセスは地下水の流れの影響を受け、油は貯留層に閉じ込められる前に、水平方向に数百キロメートル、あるいは下方向にもわずかな距離移動することがあります。炭化水素がトラップに濃縮されると油田が形成され、そこから掘削とポンプによって液体を抽出することができます。
石油と天然ガスを生成する反応は、多くの場合、一次分解反応としてモデル化されます。このモデルでは、炭化水素が一連の並行反応によって石油と天然ガスに分解され、さらに石油が別の一連の反応によって最終的に天然ガスに分解されます。後者の反応は、石油化学プラントや石油精製所で日常的に使用されています。
石油は主に石油掘削によって回収されてきた(天然の石油湧水はまれである)。掘削は、構造地質学(貯留層規模)、堆積盆地解析、および貯留層特性評価(主に地質貯留層構造の多孔度と浸透率の観点から)の研究の後に行われる。[ 81 ] [ 82 ]油田に井戸を掘削して原油を抽出する。「自然揚水」生産法は、貯留層の自然圧力を利用して石油を地表に押し上げるもので、貯留層が最初に掘削された後しばらくの間は通常十分である。中東などの一部の貯留層では、自然圧力が長期間にわたって十分である。しかし、ほとんどの貯留層では、自然圧力は最終的に消散する。その後、石油は「人工揚水」手段を使用して抽出する必要がある。時間の経過とともに、これらの「一次」方法は効果が低下し、「二次」生産方法が使用されることがある。一般的な二次的方法は「水攻法」、つまり貯留層に水を注入して圧力を高め、石油を掘削された坑道または「坑井」に押し出す方法です。最終的には、「三次」または「強化」石油回収法を使用して、蒸気、二酸化炭素、その他のガスまたは化学物質を貯留層に注入することで石油の流動特性を高めることができます。米国では、一次生産法は1日あたりの石油生産量の40%未満を占め、二次法は約50%を占め、三次回収法は残りの10%を占めています。オイルサンド/タールサンドおよびオイルシェール鉱床から石油(または「ビチューメン」)を抽出するには、砂またはシェールを採掘して容器またはレトルトで加熱するか、加熱した液体を鉱床に注入し、その後、石油で飽和した液体を汲み出す「原位置」法を使用する必要があります。
油を食べるバクテリアは、地表に漏れ出した油を生物分解します。オイルサンドは、部分的に生物分解された油の貯留層であり、まだ漏れ出して生物分解されている途中ですが、移動中の油が非常に多いため、そのほとんどが漏れ出しているにもかかわらず、膨大な量がまだ存在しており、従来の油田で見つかる量よりも多いです。原油の軽い成分が最初に分解されるため、カナダでは原油ビチューメン、ベネズエラでは超重質原油と呼ばれる非常に重い形態の原油を含む貯留層が形成されます。これら2か国は、世界最大のオイルサンドの埋蔵量を誇ります。[ 83 ]
一方、オイルシェールは、閉じ込められた炭化水素を原油に変換するのに十分な時間熱や圧力にさらされていない根源岩です。厳密に言えば、オイルシェールは必ずしも頁岩ではなく、油を含んでいませんが、ケロゲンと呼ばれる不溶性の有機固体を含む細粒堆積岩です。岩石中のケロゲンは、熱と圧力を使用して自然のプロセスを模倣することで原油に変換できます。この方法は数世紀前から知られており、1694年に英国王室特許第330号で「ある種の石から大量のピッチ、タール、および油を抽出して作る方法」として特許を取得しました。オイルシェールは多くの国で発見されていますが、米国には世界最大の埋蔵量があります。[ 84 ]
石油業界では一般的に、原油は生産地(例えば、ウエストテキサスインターミディエイト、ブレント、オマーンなど)、API比重(石油業界における密度の測定基準)、および硫黄含有量によって分類されます。原油は、密度が低い場合は軽質、密度が高い場合は重質、軽質と重質の間の密度の場合は中質とみなされます。[ 85 ]また、硫黄含有量が比較的少ない場合はスイート、多量の硫黄を含む場合はサワーと呼ばれることもあります。[ 86 ]
地理的な位置は、製油所への輸送コストに影響するため重要です。軽質原油はガソリンの収率が高いため重質原油よりも望ましく、スイートオイルは環境問題が少なく、消費国で燃料に課せられる硫黄基準を満たすための精製が少なくて済むため、サワーオイルよりも高値で取引されます。各原油は独自の分子特性を持っており、石油研究所での原油分析によって明らかになります。[ 87 ]
原油の分子特性が特定され、等級付けされた地域から産出された原油は、世界中で価格基準として使用されています。一般的な基準原油には以下のようなものがあります。
これらの基準となる原油の生産量は年々減少しているため、実際に納入されるのは他の原油であることが多い。基準価格はクッシングで納入されるWTI原油であるかもしれないが、実際に取引される原油はアルバータ州ハーディスティで納入される割引価格のカナダ産重質油(ウェスタン・カナディアン・セレクト)である可能性があり、シェトランド諸島で納入されるブレントブレンドの場合は、プリモルスク港で納入される割引価格のロシア産輸出ブレンドである可能性がある。[ 90 ]
抽出された石油は、蒸留によって最も容易に精製および分離され、ガソリン、ディーゼル、灯油からアスファルトや化学試薬(エチレン、プロピレン、ブテン、アクリル酸、 パラキシレン[ 91 ] )まで、直接使用または製造に使用される多数の製品に分けられ、プラスチック、農薬、医薬品の製造に使用されます。[ 92 ]量で言えば、石油の大部分は燃焼機関の燃料に変換されます。価値で言えば、石油は医薬品やプラスチックなどの多くの高価値製品を含む石油化学産業の基盤となっています。量で言えば、石油中に存在する炭化水素の84%が燃料に変換されます。
エネルギー密度が高く、輸送が容易で、比較的豊富であることから、石油は1950年代半ば以降、世界で最も重要なエネルギー源となっています。石油は、体積で主に燃料油とガソリンに精製するために使用され、どちらも重要な一次エネルギー源です。これには、ガソリン、ディーゼル、ジェット、暖房、その他の燃料油、および液化石油ガスが含まれます。[ 93 ]燃焼機関の燃料と密接に関連しているのは、潤滑剤、グリース、および粘度安定剤です。
多くの医薬品は、多段階のプロセスを経て石油から作られています。現代医学は、構成要素、試薬、溶媒の供給源として石油に依存しています。[ 94 ]同様に、ほぼすべての農薬、殺虫剤、除草剤は石油から作られています。農薬は、病原体媒介生物を制御し、作物の収量を増やすことで、平均寿命に大きな影響を与えてきました。医薬品と同様に、農薬も本質的には石油化学製品です。ほぼすべてのプラスチックと合成ポリマーは、モノマーの供給源である石油から作られています。アルケン(オレフィン)は、これらの前駆体分子の重要なクラスの1つです。


The petroleum industry, also known as the oil industry, includes the global processes of exploration, extraction, refining, transportation (often by oil tankers and pipelines), and marketing of petroleum products. The largest volume products of the industry are fuel oil and gasoline (petrol). Petroleum is also the raw material for many chemical products, including pharmaceuticals, solvents, fertilizers, pesticides, synthetic fragrances, and plastics. The industry is usually divided into three major components: upstream, midstream, and downstream. Upstream regards exploration and extraction of crude oil, midstream encompasses transportation and storage of it, and downstream concerns refining crude oil into various end products.
Petroleum is vital to many industries, and is necessary for the maintenance of industrial civilization in its current configuration, making it a critical concern for many nations. Oil accounts for a large percentage of the world's energy consumption, ranging from a low of 32% for Europe and Asia, to a high of 53% for the Middle East.
Other geographic regions' consumption patterns are as follows: South and Central America (44%), Africa (41%), and North America (40%). The world consumes 36 billion barrels (5.8 km3) of oil per year,[96] with developed nations being the largest consumers. The United States consumed 18% of the oil produced in 2015.[97] The production, distribution, refining, and retailing of petroleum taken as a whole represents the world's largest industry in terms of dollar value.

石油輸送とは、ガソリン(石油)などの石油および派生物の輸送のことである。[ 98 ] 石油製品は、鉄道貨車、トラック、タンカー船、パイプライン網を介して輸送される。石油製品の輸送に使用される方法は、輸送される量と目的地によって異なる。パイプラインや鉄道などの陸上輸送モードにはそれぞれ長所と短所がある。主な違いの 1 つは、パイプラインまたは鉄道による石油の輸送に伴うコストである。石油製品の輸送に伴うリスクは、汚染と流出の可能性に関連している。石油は非常に除去が難しく、生物とその周辺に対して非常に有毒である。
1950年代には、ペルシャ湾から米国へ輸送される石油の価格の33%が輸送費だったが[ 99 ] 、1970年代にスーパータンカーが開発されると、輸送費は米国におけるペルシャ産石油の価格の5%にまで下がった[ 99 ] 。 2010年には、配送された商品の最終価格に占める輸送費の割合は3%未満だった。

石油価格、または原油価格とは、一般的に、基準原油のバレル(42 US ガロン、159 リットル)のスポット価格を指します。これは、ウエスト テキサス インターミディエイト(WTI)、ブレント原油、ドバイ原油、OPEC 基準バスケット、タピス原油、ボニー ライト、ウラル原油、イスマス、ウェスタン カナディアン セレクト(WCS)など、原油の買い手と売り手の基準価格です。[ 100 ] [ 101 ]石油価格は、各国の国内生産量ではなく、世界の需給によって決定されますが、石油輸出国機構(OPEC)カルテルは石油価格を引き上げます。[ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]
原油はNYMEXとICEの両方の取引所で先物として取引されています。[ 105 ]先物契約とは、買い手と売り手が将来の特定の日付に特定の量の現物原油を購入および引き渡すことに合意する契約です。契約は1,000バレルの倍数を対象とし、最長9年先まで購入できます。[ 106 ]
2021年の米国エネルギー情報局(EIA)の推計によると、世界の 石油消費量は1日あたり9726万バレルである。[ 107 ]


この表は、2011年に消費された石油の量を、1日あたりの千バレル(1,000 bbl)と1日あたりの千立方メートル(1,000 m 3 )で示したものです。 [ 108 ] [ 109 ]
出典:米国エネルギー情報局[ 110 ]
人口データ: [ 111 ]
この州では既に石油生産のピークを過ぎている。
2この国は主要な石油生産国ではない



石油業界の用語では、生産とは埋蔵量から抽出される原油の量を指し、製品そのものを文字通り作り出すことではない。
2011年、2009年、2006年の純輸出量(千バレル/日、千立方メートル/日)の順:
出典:米国エネルギー情報局[ 115 ]
この州では既に生産量のピークを過ぎている。
2カナダの統計は、原油の輸入国と輸出国の両方であり、米国市場向けに大量の石油を精製しているという事実によって複雑化している。カナダは、2007年8月には平均2,500,000バレル/日(400,000立方メートル/日)の米国への石油および石油製品の輸入の主要供給国である。 [ 116 ]
世界の生産量/消費量(2005年時点)は、約8400万バレル/日(1340万立方メートル/日)である。
2011年、2009年、2006年の純輸入量(千バレル/日、千立方メートル/日)の順:
出典:米国エネルギー情報局[ 117 ]
石油生産量が消費量の10%以下の国々。
出典:CIAワールドファクトブック

2018年現在世界の年間温室効果ガス排出量の約4分の1は、石油燃焼による二酸化炭素(および産業からのメタン漏洩)です。 [ 119 ] [ 120 ] [ a ]石炭燃焼と並んで、石油燃焼は大気中のCO2増加の最大の要因です。 [ 121 ] [ 122 ]大気 中のCO2は、過去150年間で現在の415 ppmvを超えるレベルまで上昇しており、これは過去80万年間の180~300 ppmvから増加しています。[ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ]北極の気温上昇により、北極の最小氷面積は4,320,000 km2 (1,670,000平方マイル)に減少しており、1979年に衛星による測定が始まって以来、ほぼ半分の減少となっています。[ 127 ]
海洋酸性化とは、大気中の二酸化炭素の吸収によって地球の海洋の酸性度が上昇することである。炭酸カルシウムの飽和度は、海洋における二酸化炭素の吸収に伴って低下する。[ 128 ]この酸性度の増加はすべての海洋生物を阻害し、小型生物やイタヤガイなどの殻を持つ生物に大きな影響を与える。[ 129 ]
石油抽出とは、貯留層(油田)から石油を取り除くことです。貯留層から石油を抽出する方法は数多くあり、例えば、機械的振とう[ 130 ]、水中油型エマルジョン、油と水を分離する脱乳化剤と呼ばれる特殊化学物質などがあります。石油抽出は費用がかかり、環境に悪影響を与えることも少なくありません。沖合での石油探査と抽出は、周囲の海洋環境を乱します。[ 131 ]
タンカー事故による原油や精製燃料の流出は、アラスカ、メキシコ湾、ガラパゴス諸島、フランスなど、多くの地域で自然生態系や人々の生活に被害を与えてきました。事故で流出した油の量は、数百トンから数十万トンに及ぶものもありました(例:ディープウォーター・ホライズン原油流出事故、SSアトランティック・エンプレス号、アモコ・カディス号)。エクソン・バルディーズ号原油流出事故のように、小規模な流出事故でも生態系に大きな影響を与えることがすでに証明されています。
海上での原油流出は、陸上での流出よりも一般的に被害がはるかに大きい。なぜなら、海上の原油は数百平方マイルにわたって薄い油膜となって広がり、海岸を薄い油膜で覆ってしまうことがあるからだ。これにより、海鳥、哺乳類、貝類、その他の生物が死に至る可能性がある。一方、陸上での原油流出は、原油の大部分が流出する前に、流出現場の周囲に土盛りのダムを迅速に構築できれば、比較的容易に封じ込めることができ、陸上の動物も油を避けることができる。
石油流出の制御は困難であり、その場しのぎの方法と、しばしば大量の人員が必要となる。SSトーレイキャニオン号の残骸に航空機から爆弾や焼夷弾を投下したが、効果は 乏しかった。[ 132 ]現代の技術としては、プレステージ号の石油流出事故やエリカ号の石油流出事故のように、残骸から石油を汲み出すことが挙げられる。[ 133 ]
原油は主にさまざまな炭化水素で構成されていますが、ピリジン、ピコリン、キノリンなどの特定の窒素複素環式化合物は、原油やオイルシェールまたは石炭を処理する施設に関連する汚染物質として報告されており、古い木材処理場でも見つかっています。これらの化合物は水溶性が非常に高いため、水に溶けて移動する傾向があります。Micrococcus 、Arthrobacter、Rhodococcusなどの特定の天然細菌は、これらの汚染物質を分解することが示されています。[ 134 ]
石油は天然物質であるため、環境中に存在することは、事故や日常的な活動(地震探査、掘削、採掘、精製、燃焼)などの人為的な原因によるものとは限らない。湧出[ 135 ]やタールピットなどの現象は、人間の関与なしに石油が影響を与える領域の例である。
タールボールとは、海に漂流した後に風化した原油の塊(松の木から作られる、または石油から精製される人工製品であるタールとは混同しないように)のことです。タールボールはほとんどの環境で水質汚染物質ですが、カリフォルニア州のサンタバーバラ海峡[ 136 ] [ 137 ]やテキサス沖のメキシコ湾[138]のように自然に発生することもあります。その濃度と特徴は、石油流出の規模を評価するために使用されてきました。その組成は発生源を特定するために使用でき[ 139 ] [ 140 ]、タールボールは深海の海流によって長距離に拡散される可能性があります。[ 137 ]それらは、 Chromobacterium violaceum、Cladosporium resinae、Bacillus submarinus、Micrococcus varians、Pseudomonas aeruginosa、Candida marina、Saccharomyces estuariなどの細菌によってゆっくりと分解される。[ 136 ]

ジェームズ・S・ロビンスは、石油精製灯油の出現により、鯨油の安価な代替品が提供され、それによって小型捕鯨船による捕鯨の経済的必要性がなくなったため、一部の大型クジラ種が絶滅から救われたと主張している[ 141 ]が、化石燃料によって捕鯨が増加し、20世紀にはほとんどのクジラが殺されたと言う人もいる[ 142 ] 。
2018年には、道路輸送が石油の49%、航空が8%、エネルギー以外の用途が17%使用されました。[ 143 ]電気自動車は道路輸送の主な代替手段であり、バイオジェットは航空の主な代替手段です。[ 144 ] [ 145 ] [ 146 ]使い捨てプラスチックは二酸化炭素排出量が多く、海洋汚染の原因となる可能性がありますが、2022年時点では最良の代替手段は不明です。[ 147 ]
石油生産の支配は、20世紀と21世紀の大部分において国際関係の重要な原動力となってきた。[ 148 ] OPECのような組織は国際政治において非常に大きな役割を果たしてきた。一部の歴史家や評論家はこれを「石油の時代」と呼んでいる。 [ 148 ]再生可能エネルギーの台頭と気候変動への対応により、一部の評論家は国際的な権力が石油国家から離れていくと予想している。
政治文献では、「石油収入」は腐敗と関連付けられて説明されてきた。[ 149 ] 2011年の研究では、石油収入の増加は、石油生産に政府が深く関与している国々で腐敗を増加させたと示唆している。この研究では、石油収入の増加が「政治的権利を著しく悪化させる」ことがわかった。研究者らは、石油開発は政治家に「再分配や紛争を回避するために、石油による臨時収入がある中で市民的自由を拡大する一方で政治的権利を縮小するインセンティブ」を与えたと述べている。[ 150 ]
石油生産は長年にわたり紛争と結びついており、数千人の死者を出している。[ 151 ]石油埋蔵量は世界でもごく少数の国にしか存在しない。[ 152 ] [ 153 ]紛争は、各国が石油生産の削減を拒否し、他国が生産量を増やすことで対応し、2020年のロシア・サウジアラビア間の石油価格戦争で経験したような貿易戦争を引き起こす場合に始まる可能性がある。[ 154 ]その他、イラン・イラク戦争で経験したように、石油資源を欲する国や石油資源地帯におけるその他の理由で紛争が始まる場合もある。[ 155 ]
石油輸出国機構(OPEC / ˈ oʊ p ɛ k / OH -pek)は、主要な石油生産国および石油依存国の協力を可能にし、世界の石油市場に共同で影響を与え、利益を最大化するための政府間カルテルです。1960 年 9 月 14 日にバグダッドで最初の 5 つのメンバー、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラによって設立されました。現在 11 の加盟国で構成されるこの組織は、 2022 年の世界の石油生産量の 38 パーセントを占めています。[ 156 ] [ 157 ]世界の確認石油埋蔵量の 79.5 パーセントが OPEC 加盟国にあり、中東だけで OPEC の総埋蔵量の 67.2 パーセントを占めていると推定されています。[ 158 ] [ 159 ]
1960年代と1970年代の一連の措置により、OPECは石油生産の世界的システムを石油生産国に有利なように、そして支配的なアングロサクソン系石油会社「セブン・シスターズ」の寡占状態から脱却するように再構築した。[ 160 ] 1970年代には、石油生産の制限により石油価格が劇的に上昇し、世界経済に長期的かつ広範囲にわたる影響を及ぼした。1980年代以降、OPECは世界の石油供給と石油価格の安定に限られた影響しか与えていない。これは、加盟国が互いの約束を頻繁に破っていること、また加盟国の約束がOPECが存在しなくても行うであろうことを反映しているためである。[ 161 ]
OPECの結成は、天然資源に対する国家主権への転換点となった。OPECの決定は、世界の石油市場と国際関係において重要な役割を果たすようになった。経済学者はOPECをカルテルの典型的な例と特徴づけている[ 162 ]。カルテルとは、市場競争を減らし、独占的な利益を得るためにメンバーが協力するグループである。
現在のOPEC加盟国は、アルジェリア、赤道ギニア、ガボン、イラン、イラク、クウェート、リビア、ナイジェリア、コンゴ共和国、サウジアラビア、ベネズエラです。以前の加盟国は、アンゴラ、エクアドル、インドネシア、カタール、アラブ首長国連邦です。[ 163 ] OPEC+は、OPEC加盟国とその他の産油国で構成されるより大きなグループです。世界の原油市場をより良く管理するために、2016年後半に結成されました。[ 164 ]カナダ、エジプト、ノルウェー、オマーンは、オブザーバーとしていくつかの会合に出席しました。アラブ首長国連邦は、2026年にOPECとOPEC+の両方から脱退しました。

20世紀と21世紀の消費は、自動車産業の成長によって大きく押し上げられてきた。 1985年から2003年にかけての石油供給過剰は、 OECD諸国における低燃費車の販売促進にさえつながった。2008年の経済危機は、こうした車の販売に一定の影響を与えたようだが、それでも2008年の石油消費量はわずかに増加した。
2016年、ゴールドマン・サックスは、新興経済国、特に中国への懸念から石油需要が減少すると予測した。[165] BRICS (ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)諸国も影響を与える可能性があり、中国は2009年12月に一時的に最大の自動車市場となった。[ 166 ]長期的には不確実性が残る。OPECは、OECD諸国が将来的に低消費政策を推進すると考えており、そうなれば石油販売は確実に抑制され、OPECとエネルギー情報局は過去5年間、2020年の消費予測を引き下げ続けている。[ 167 ]国際エネルギー機関の石油予測の詳細なレビューでは、世界の石油生産、価格、投資の修正は需要と供給の要因の組み合わせによって動機付けられていることが明らかになった。[ 168 ]全体として、非OPECの従来型予測は過去15年間かなり安定しているが、下方修正は主にOPECに割り当てられている。上方修正の主な要因は、米国のタイトオイル生産量の増加である。
生産はますます複雑な状況に直面するだろう。OPEC諸国は依然として生産価格が低い大規模な埋蔵量を抱えているが、新たに発見された油田はしばしば価格上昇につながる。トゥピ、グアラ、ティベールなどの沖合の巨大油田は、高額な投資とますます高度な技術力を必要とする。トゥピのような塩下油田は、主に業界が探査できなかったため、20世紀には知られていなかった。大慶油田[ 169 ]で使用されているような強化石油回収技術は、世界の回収可能な石油を増やす上で引き続き重要な役割を果たすだろう。
現代の探査が始まって以来、石油資源の予想利用可能期間は常に約35年、あるいはそれ以下であった。ドイツの石油業界では、この効果を指す「石油定数」という言葉が、業界用語として使われている。[ 170 ]石油の持続可能性に疑問を呈する新世代が推進する大手ファンドからの投資撤退キャンペーンの増加は、将来の石油探査と生産の資金調達を妨げる可能性がある。[ 171 ]
ピークオイルとは、個々の油井、油田全体、国全体、または世界全体の石油生産量が、いずれピークに達し、その後、埋蔵量が枯渇するにつれてピーク前の増加率と同様の割合で減少するという予測に適用される用語である。[ 172 ]石油発見のピークは1965年であり、1980年以降、年間石油生産量は毎年石油発見量を上回っている。[ 173 ]
世界の石油埋蔵量の会計に関する知識や透明性の欠如により、特定の地域で石油生産のピークを予測することは困難である。[ 174 ]入手可能な生産データに基づき、支持者たちはこれまで世界のピークを1989年、1995年、または1995~2000年と予測してきた。これらの予測の中には、1980年代初頭の不況とそれに伴う世界的な消費量の減少以前のものもあり、その影響でピークの時期が数年遅れた。1971年の米国の石油生産のピークが事後になって初めて明確に認識されたのと同様に、世界の生産のピークは、生産量が明らかに減少するまで判別しにくいだろう。[ 175 ] BPのエネルギー展望2020によると、2020年には、エネルギー情勢の変化とCOVID-19パンデミックによる経済的打撃により、石油生産のピークに達した。
歴史的に石油供給のピークに多くの注目が集まってきたが、より多くの国が再生可能エネルギーへの移行を目指すにつれて、注目はますます需要のピークへと移りつつある。地政学的利得と損失のGeGaLo指数は、世界が再生可能エネルギー資源に完全移行した場合に156か国の地政学的地位がどのように変化するかを評価する。かつての石油輸出国は権力を失うと予想される一方、かつての石油輸入国や再生可能エネルギー資源が豊富な国の地位は強化されると予想される。[ 176 ]
非在来型生産方法の導入により、ピークオイルの計算は変化しました。特に、水平掘削と水圧破砕の組み合わせにより、これまで経済的に採算が合わなかった油田からの生産量が大幅に増加しました。[ 177 ]特定の岩層には炭化水素が含まれていますが、浸透率が低く、垂直方向から見て厚みがありません。従来の垂直井戸では、これらの炭化水素を経済的に回収することはできません。水平掘削は、地層を水平方向に貫通することで、井戸が地層のより広い範囲にアクセスできるようにします。水圧破砕は浸透率を高め、坑井への炭化水素の流れを増加させます。
土星最大の衛星タイタンには、メタン、エタン、プロパンなどの成分からなる液体炭化水素の湖が自然に存在します。宇宙探査機カッシーニ・ホイヘンスが収集したデータによると、タイタンの目に見える湖や海には、地球の確認済み石油埋蔵量の約300倍の量の石油が含まれていると推定されています。[ 178 ] [ 179 ] 2015年にキュリオシティ探査車の火星科学研究所が火星表面から採取した掘削サンプルでは、ゲール・クレーターの30億年前の岩石サンプルからベンゼンとプロパンの有機分子が発見されました。[ 180 ]
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)はカナダのオイルサンドを除外しているが、カナダ政府は確認埋蔵量を1,710億バレルと推定している。出典:OPEC
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (リンク)皮肉なことに、化石燃料は鯨油の主な用途の代替品を提供したにもかかわらず、19 世紀における化石燃料の使用の増加は捕鯨の激しさを増す結果となった。
現代のカルテルの中で最も悪名高いOPECは、わずか13年間しか効果的に機能しなかった。
この合意は、非公式に「ウィーングループ」または「OPEC+」と呼ばれる24カ国からなる超巨大カルテルが、世界の石油市場を支配しようとする最新の政策努力の成功例である。そして、それは実に大きな影響力である。[...] OPECの14カ国は、世界の石油供給量の35%、確認埋蔵量の82%を支配している。ロシア、メキシコ、カザフスタンなど、注目すべき10の非OPEC諸国が加わると、これらのシェアはそれぞれ55%と90%に増加する。これにより、OPEC+は世界経済に対してこれまでになかったレベルの影響力を持つことになる。
の石油生産は近年急速に増加しています。原油とリース コンデンセートの合計生産を反映した米国エネルギー情報局 (EIA) のデータによると、2011 年の 560 万バレル/日 (bbl/d) から 2013 年の 750 万 bbl/d に増加し、2014 年の 870 万 bbl/d には過去最高の 120 万 bbl/d の増加が見られました。バッケン、パーミアン盆地、イーグル フォードなどの地域の低浸透性またはタイトな資源層における軽質原油 (しばしばライト タイト オイルと呼ばれる) の生産増加が、米国の原油生産の純増のほぼすべてを占めています。
2015年5月に発表されたEIAの最新の短期エネルギー見通しでは、2015年と2016年も生産量は増加し続けると予測されているが、そのペースは2013年と2014年よりも鈍化しており、2016年の米国の原油生産量は日量920万バレルに達すると予測されている。2016年以降については、2015年年間エネルギー見通し(AEO2015)でさらなる生産量増加が予測されているものの、そのペースと期間は依然として非常に不確実である。
の岩石から有機分子が発見されたことは、必ずしもそこに過去または現在の生命が存在することを示すものではないが、生命の構成要素の一部が存在していたことを示している。