スレイプニルガス田は、ノルウェーのスタヴァンゲルから西へ約250キロメートル(160マイル)離れた北海のブロック15/9 [ 1 ]にある天然ガス田です。このガス田は、スレイプニル西(1974年に確認)とスレイプニル東(1981年)の2つの部分で生産されています。[ 2 ] [ 3 ] このガス田は、海面下約2,500メートル(8,200フィート)の砂岩構造から天然ガスと軽質油コンデンセートを生産しています。エクイノールが操業しています。このガス田は、北欧神話で広く崇拝されている神オーディンの8本足の駿馬スレイプニルにちなんで名付けられました。
2005年末時点で、スレイプナー西油田と東油田の推定可採埋蔵量は、 天然ガス516億立方メートル、天然ガス液440万トン(490万ショートトン)、コンデンセート390万立方メートルでした。[ 2 ] [ 3 ] 2008年の油田の1日当たりの生産量は、石油換算で1日30万バレル(4万8千立方メートル) 、天然ガス3600万立方メートル、コンデンセート1万4000立方メートルでした。2017年の更新レポートでは、ノルウェー石油総局は、埋蔵量に石油272万立方メートル、天然ガス117億2000万立方メートル、天然ガス液67万トン、コンデンセート7万立方メートルが残っていると推定しています。[ 4 ]
スレイプナー油田は4つのプラットフォームから構成されています。この油田には18の生産井が設置されています。[ 5 ]スレイプナーAプラットフォームはスレイプナー東に位置し、スレイプナーBプラットフォームはスレイプナー西に位置しています。スレイプナーBはアンビリカルケーブルを介してスレイプナーAから遠隔操作されます。スレイプナーT二酸化炭素処理プラットフォームは、橋でスレイプナーAプラットフォームに、12.5キロメートル(7.8マイル)の二酸化炭素フローラインでスレイプナーB坑口プラットフォームに物理的に接続されています。[ 6 ] [ 7 ]ランゲレドおよびゼーパイプパイプライン にサービスを提供するスレイプナーライザープラットフォームは、スレイプナー東油田に位置しています。
スレイプナー・ヴェスト(西)油田は、二酸化炭素回収・貯留(CCS)施設として利用されている。 [ 1 ] [ 8 ] [ 9 ] これは世界初の洋上CCSプラントであり、1996年9月15日から稼働している。[ 10 ] [ 11 ]このプロジェクトは、最初の1年間は表層砂の沈下により不安定な状態であった。[ 10 ]しかし、1997年8月に再穿孔と砂利層の設置が行われた後、CCSの運用は安定した。[ 10 ]
Equinorは、2018年時点で、1996年以降毎年100万トンのCO2が輸送され、地層に注入されていると報告した。[ 7 ] [ 12 ] Equinorは後に、監視機器の問題により、 2017年から2019年までのCO2隔離量を過大に報告していたと述べ、約30%少ない新しい数値を発表した。[ 13 ]プロジェクト概要では、最大6000億トン(約6600億トン)の容量が報告されている。[ 7 ]
スレイプナー・ウェスト油田のCO2濃度は最大9%ですが、ノルウェーでは生産輸出品質ペナルティを課す前に許容されるCO2濃度は2.5%までで、ペナルティは1日あたり100万ノルウェークローネ(約12万米ドル)だった可能性があります。[ 1 ] [ 14 ]操業コストは注入されるCO2 1トンあたり17米ドルですが、同社は1991年のノルウェーの炭素税を支払っておらず[ 14 ] 、 EUの排出量取引制度で炭素クレジットを受け取っています。[ 15 ]炭素税導入前は、産業界は質の低いCO2を大気中に放出していました。[ 1 ]現状維持シナリオでは、CCS実験がなければ、ノルウェーの排出量は20年間で合計3%増加していたでしょう。[ 5 ]
二酸化炭素はスレイプナーT処理プラットフォームで処理されます。処理後、二酸化炭素はスレイプナーAプラットフォームに輸送され、海底下約1000メートルの専用井戸を通してウツィラ層に注入されます。[ 7 ]タイムラプス重力および地震法を用いて、先駆的なスレイプナー炭素回収プロジェクトは、沖合貯留層へのCO2の注入と測定の技術的実現可能性、および安定貯蔵による排出量削減の有効性を確認しました。[ 16 ]健康被害や環境破壊につながる可能性のある漏洩を避けるため、[ 16 ]ウツィラ層注入サイトの上には、 [ 17 ]塩水帯水層CO2貯蔵というタイトルで監視するための30の海底重力ステーションがあります。[ 18 ]これらのサイトでは、微小地震活動と重力および深度指標を監視しています。[ 17 ]海底の高さ、天然ガス生産、および潮汐変動によって測定される重力が決まります。[ 17 ]
2014 年 12 月にノルウェーの石油法で明示的に規制され、EU の2009/31/EC 指令に準拠した監視目標は、ガスの移動、シェルの安定性、漏洩時の修復シナリオの有効性を評価することに重点を置いています。[ 10 ] 2002 年から 2005 年にかけて、測定により、確立されたメートル境界の垂直方向の変化が特定されましたが、これはおそらく侵食と海洋生物によるものです。[ 17 ]現場での地球化学的および貯留層シミュレーションにより、地層のキャップシールの下にCO2が主に蓄積していることが明らかになりました。[ 16 ]しかし、最終的に注入が廃止されると、シミュレーションでは、キャップシールの近くの砂で飽和した粘土層に蓄積し、溶解トラップが発生することが示されています。[ 16 ]粘土と砂の複数の層によって引き起こされるこの溶解トラップは、CO2がそれ以上上昇するのを防ぎ、最終的には基質内の鉱物トラップに変わります。[ 16 ]さらに、地下水の流れはガスのより良い分布と減圧を促進し、漏洩のリスクを低減します。[ 16 ]粘土、砂、炭素の混合物の組成反応は、スレイプナーCCSプロジェクトの長期安定性の決定要因です。[ 16 ] 2007年の時点で、重力観測所からの測定により、ウツィラ層へのCO 2の注入は目立った地震活動を引き起こしておらず、過去10年間二酸化炭素の漏洩もなかったことが明らかになりました。[ 16 ] 2011年までに、1300万トンを超えるCO 2が塩水帯水層に隔離されました。[ 19 ]
天然ガスパイプライン運営会社Gasscoは、現在廃止されているKårstø発電所から二酸化炭素を輸送するために、 Kårstøから240キロメートル(150マイル)の二酸化炭素パイプラインを建設することを提案した。[ 20 ]注入パイプラインはCO2を輸送する際に錆びないが、[ 7 ]輸送パイプラインは低温高圧にさらされ、露が形成され、その結果錆びる。[ 12 ]
中新世のウツィラ層は、安定した層状の粘土シールを持つ大きな帯水層です。 [ 16 ]鮮新世の氷河期の出来事による海面変動の結果として複数の段階に分布し、花粉学によって後期中新世/前期鮮新世から前期更新世に遡る堆積物です。[ 21 ]上部鮮新世のデルタ砂堆積物がこの層を覆っており、最も高い最上部の砂は海面下約150メートルに位置しています。[ 16 ] 3D地震データで測定すると、ウツィラ砂岩は海面下の800~1000メートルの堆積物の下にあり、最大厚さは300メートルを超えます。[ 7 ] [ 16 ]ウツィラは南北450キロメートル、東西90キロメートルに広がっています。[ 16 ]北部と南部には深い砂の堆積層があり、中央部ではより薄い堆積物が海底を覆っている。[ 16 ]最北部に位置するタンペン地域には、緑泥石質の砂の薄い堆積物がある。[ 16 ]
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