現在のエネルギー転換において、多くの国が積極的にエネルギー自立を目指しており、特に米国はそうである。非在来型の石油・ガス層の開発により、このビジョンは徐々に現実のものとなりつつあります。これらの資源は、その独自性によりエネルギー戦略において重要な役割を果たしており、将来のエネルギー市場への影響は過小評価できません。
非在来型の石油・ガス層は、評価と抽出に特別な手段を必要とする石油・ガスの集積地です。これらの石油・ガス層は、強力な毛細管力によって岩石にしっかりと固定されています。
まず、従来型の石油・ガス層と非従来型の石油・ガス層の違いを理解することが重要です。従来の石油・天然ガス層の形成過程は比較的単純です。石油・天然ガスは地層の約4~5キロメートルの深さで自然に生成されます。水より軽いため、浮力を利用して上昇し、最終的に石油層を形成します。地下にガス貯蔵庫があります。しかし、これらの自然に形成された貯留層と比較すると、非在来型の石油・ガス貯留層はより広い範囲に分布していることが多く、貯留層の形状が明確でないため、探査の難易度が高くなります。
従来型資源と非従来型資源の区別は、貯留層の品質や、浸透性や粘度などの石油・ガスの物理的特性の違いを反映しています。
石油産業の初期の頃は、供給が需要を上回っていたため、景気回復のための刺激策は必要ありませんでした。世界的な需要の急増により、従来の石油・ガス資源の供給は減少し始めており、業界は困難な貯留層からの抽出効率を向上させる方法を模索しています。 2000 年代に入ると、特に米国ではエネルギー自給の必要性が高まり、非在来型の石油およびガス資源の開発が促進されました。
非在来型の石油埋蔵量は古くから認識されていたものの、当時の採掘コストの高さから、これらの資源は十分に活用されていませんでした。現在、シェールガス、炭層メタン、オイルシェールなどの非在来型資源の市場シェアは年々増加しており、米国のエネルギー安全保障と経済成長に大きな影響を与えています。
非在来型の石油・ガス層の開発には、多くの場合、層状の物理的特性を変更する必要があり、その結果、水圧破砕法や蒸気注入法などの非在来型の技術を使用することになります。非在来型貯留層は、貯留層の範囲と品質が予測不可能なため経済的評価が複雑になるため、一般に、在来型の石油・ガス貯留層よりも技術的および商業的なリスクが高くなります。
非在来型の石油・ガス層を採掘するプロセスには、多額の資本投資だけでなく、環境への影響をより考慮する必要もあります。
あらゆる形態の化石燃料の採掘は温室効果ガスを排出しますが、非在来型の石油・ガス層は環境への影響が独特です。従来の石油・ガス貯留層は自然環境のエネルギーの流れに依存していますが、非従来の石油・ガス貯留層は抽出に人工的に熱や圧力を加える必要があり、天然資源、特に水資源の供給と処理に対する需要が増加します。
エネルギー開発と環境保護のバランスを取ることは、土地利用、インフラ建設、地域社会の経済に影響を及ぼすため、継続的な課題となっています。これらの問題については、今後の開発において政策立案者と業界による継続的な議論が必要です。
非在来型エネルギーの採掘は、環境と社会経済に多大な影響を及ぼします。開発と環境のバランスをどうとればよいのでしょうか?
将来のエネルギー情勢において、アメリカのエネルギー効率とエネルギー自立性は、非在来型の石油・ガス層によって引き続き影響を受けるでしょう。これらの資源は現在のニーズに応えるものであるだけでなく、将来のエネルギー政策の重要な柱でもあります。環境への影響を軽減しながら、非在来型の石油・ガス層を効果的に開発する方法を探ることは、現在および将来のエネルギー戦略における重要な課題となるでしょう。
絶えず変化する国際的なエネルギー情勢と環境問題を考慮すると、私たちは自問する必要があります。米国は本当にエネルギー自立の目標を達成できるのでしょうか?