
クケルサイトは、淡褐色の海洋性オイルシェールで、オルドビス紀のものです。エストニアとロシア北西部のバルト海オイルシェール盆地で発見されています。約4億6千万年前に形成された、オルドビス紀後期の最下部層です。 [1] 1917年にロシアの古植物学者ミハイル・ザレスキーによって、エストニア北東部のククルセ荘園 のドイツ語名にちなんで命名されました。 [2] [ 1] [3]北米のミシガン州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ノースダコタ州、オクラホマ州の堆積盆地や、オーストラリアのアマデウス盆地とカニング盆地 には、少量のクケルサイト資源が存在します。[4]
バルト海オイルシェール盆地

バルト海オイルシェール盆地は、約3,000~5,000平方キロメートル(1,200~1,900平方マイル)の広さです。[1] [5] [6] [7] 主なクケルサイト鉱床は、エストニアのエストニア鉱床とタパ鉱床、およびロシアのレニングラード鉱床(グドフ鉱床またはウドヴァ鉱床としても知られています)です。ロシアには他に、ヴァイマルン鉱床とチュドヴォ・バビンスコエ鉱床があります。[8] 約2,000平方キロメートル(770平方マイル)のエストニア鉱床は工業的に採掘されています。タパ鉱床は価値が低く、採掘が経済的に不利なため、埋蔵量としては計上されていません。[7] [9] レニングラード鉱床は工業的に採掘されていましたが、操業は中止されています。
地質学

クケルサイトは、ヴィイヴィコンナ層とコルゲカラス層のククルセおよびウハク層に、石灰質の層として産出することが多い。[1] [10] [11] エストニア北部には、合計50層のクケルサイトの油頁岩層があり、そのうち最下層の6層は、厚さ2.5~3メートル(8フィート2インチ~9フィート10インチ)の採掘可能な層を形成している。[12] この部分では、クケルサイトは地表近くにあり、南および西に向かうにつれて深さが増し、厚さと品質が低下している。[7]
エストニアのクケルサイトは、世界のオイルシェール資源の約1.1%、ヨーロッパのオイルシェール資源の17%を占めています。[13] エストニアのクケルサイト資源の総量は約48億トンと推定されており、そのうち約10億トンが経済的に証明された埋蔵量、3億トンが経済的に推定される埋蔵量、約35億トンが非経済的に証明された推定埋蔵量 です 。 [14] [15]経済的に証明された推定埋蔵量は、環境制限のない地域にある、エネルギー定格が1平方メートルあたり少なくとも35ギガジュール、発熱量が少なくとも8MJ/kgの採掘可能な鉱床と定義される活性資源です。[7] [14] [16]オイルシェール採掘ブロックのエネルギー定格は、すべてのオイルシェール層と石灰岩の中間層 の厚さ、発熱量、密度の積の合計として計算されます。[16] 活動資源の最大50%が回収可能と指定されている。[15]
レニングラード鉱床は36億トンのクケルサイトから成り、そのうち10億トン以上は経済的に証明された埋蔵量と推定埋蔵量である。[17]
構成

エストニアのクケルサイト鉱床は、有機物含有量が15%から55%、平均40%を超える世界最高品位の鉱床の1つであり、シェールオイルとオイルシェールガスへの転換率は65~67%です。[1] [11] フィッシャーアッセイによる石油収率は30~47%です。[10]その有機物は水素と炭素 の原子比が1.51で、クケルサイトの平均発熱量は3600 kcal/kgです。[1]
クケルサイトの主な有機成分はテルアルギナイトで、化石緑藻類Gloeocapsomorpha priscaに由来し、現代のシアノバクテリアであるEntophysalis majorと類似性がある。Entophysalis majorは現生種で、潮間帯から非常に浅い潮下帯の水域で藻類マットを形成する。[ 10 ] マトリックス 鉱物には主に、マグネシウム含有量の低い 方解石、ドロマイト、珪質砕屑鉱物が含まれる。重金属は多く含まれていない。[17] クケルサイトは浅い海盆に堆積した。水深7~170メートル(23~558フィート)の深さにある。[5] [11]
参照
参考文献
- ^ abcdef アーロエ、アーサ;バウアート、ヘイキ。ソエス、アルヴァル (2007)。クカーサイト オイルシェール(PDF)。タリン: GEOGuide Baltoscandia。 p. 3.ISBN 9789985983423. 2014年4月5日閲覧。
- ^ Lille, Ü. (2003). 「エストニア産クケルサイトケロジェンの起源と構造に関する最新の知見」(PDF)。オイルシェール。科学技術ジャーナル。20 (3)。エストニアアカデミー出版社: 253–263。ISSN 0208-189X 。 2008年10月25日閲覧。
- ^ Kogerman, PN (1925). 「エストニアのオイルシェール産業の現状」(PDF) . Journal of the Institution of Petroleum Technologists . 11 (50).ロンドン: Institute of Petroleum . ISSN 0368-2722 . 2008-12-06閲覧。
- ^ Bauert , H. (1992). 「クカーサイト - オルドビス紀のオイルシェール: 起源、発生、地球化学」。アメリカ地質学会年次総会抄録およびプログラム。ISSN 0016-7592。OSTI 6103080。CONF -921058。
- ^ ab Koel, Mihkel (1999). 「エストニアのオイルシェール」。オイルシェール。科学技術ジャーナル(号外)。エストニアアカデミー出版社。ISSN 0208-189X 。 2008年10月25日閲覧。
- ^ Ots, Arvo (2007-02-12). 「エストニアのオイルシェールの特性と発電所での利用」(PDF) . Energetika . 53 (2). リトアニア科学アカデミー出版社: 8–18 . 2011-05-06閲覧。
- ^ abcd Veiderma, M. (2003). 「エストニアのオイルシェール - 資源と使用法」( PDF) .オイルシェール。科学技術ジャーナル。20 (3 スペシャル)。エストニアアカデミー出版社: 295–303。ISSN 0208-189X 。2014年4月6日閲覧。
- ^ Ots, Arvo (2006-09-07). 発電燃料としてのオイルシェール(PDF) . エストニアエネルギーデー。タリン:世界エネルギー会議。2014-04-24時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2014-04-24に閲覧。
- ^ Kattai, V.; Lokk, U. (1998). 「エストニアにおけるクケルサイトオイルシェール探査の歴史的レビュー」。オイルシェール。科学技術ジャーナル。15 (2S).エストニアアカデミー出版社: 102–110。2017年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月23日閲覧。
- ^ abc Bauert, Heikki (1994). 「バルト海オイルシェール盆地 - 概要」。1993年東部オイルシェールシンポジウム議事録。ケンタッキー大学鉱業鉱物研究所:411-421。
- ^ abc Altun, NE; Hiçyilmaz, C.; Hwang, J.-Y.; Suat Bağci, A; Kök, MV (2006). 「世界とトルコのオイルシェール:埋蔵量、現状、将来の見通し:レビュー」(PDF)。オイルシェール。科学技術ジャーナル。23 (3)。エストニアアカデミー出版社:211–227。ISSN 0208-189X 。2008年10月25日閲覧。
- ^ Väli, E.; Valgma, I.; Reinsalu, E. (2008). 「エストニア産オイルシェールの利用」(PDF) . Oil Shale. 科学技術ジャーナル. 25 (2). エストニアアカデミー出版社: 101–114. doi :10.3176/oil.2008.2S.02. ISSN 0208-189X . 2008-10-25閲覧。
- ^ 「エストニアはオイルシェールの浄化を進めている」。IEA Energy: The Journal of the International Energy Agency . No. 6. International Energy Agency . 2014-01-02 . 2014-04-19閲覧。
- ^ ab ヴァイゼン、ヴィヴィカ;ヴァルグマ、インゴ。ラインサル、エンノ。ルーツ、ラウル(2013年6月10〜13日)。エストニアのオイルシェール資源の分析(PDF)。国際オイルシェールシンポジウム。エストニア、タリン。2014 年 6 月 1 日に取得。
- ^ ab 「監査:国家オイルシェール開発計画は失敗」ERR 2014年3月20日2014年4月14日閲覧。
- ^ ab Valgma, Ingo (2003). 「GIS法で計算されたエストニアのオイルシェール資源」(PDF) .オイルシェール. 科学技術ジャーナル. 20 (3S). エストニアアカデミー出版社: 404–411 . 2014年6月1日閲覧。
- ^ ab Dyni, John R. (2006). 世界のオイルシェール鉱床の地質と資源。科学調査報告書 2005–5294 (PDF) (報告書)。米国内務省、米国地質調査所。2008年10月25日閲覧。
