Gasland. Těžba zemního plynu z břidlic



Podobné dokumenty
Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny

Přírodní zdroje uhlovodíků

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Břidlicový plyn v ČR: možné přínosy, ekonomická a environmentální rizika

Přírodní zdroje a energie

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

J i h l a v a Základy ekologie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Změny trhu s plynem. Ing. Michal Šindýlek. Specialista obchodování s plynem

Možnosti využití slojového metanu v České republice

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

PREZENTACE LOBBING Student : Bc. Jiří Bureš UČO: Studijní středisko: Most Skupina: N11KRPMO Tudor:

Energetické zdroje budoucnosti

Česká geologická služba

Zadání Bohatství Země 2016

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI, JARO 2019

Zpracování ropy - Pracovní list

ZDROJE ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Těžba, úprava a skladování zemního plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Kde se vzala v Asii ropa?

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Vývoj na trhu s plynem

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Výzva k doplnění žádosti

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Energetické problémy

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

Těžba ropy a zemního plynu v Polsku

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Oběhové hospodářství: výzva pro Evropskou unii, nutnost pro Českou republiku

CZ.1.07/1.5.00/

O zemním plynu část 1

zapažovací systémy pro studny na vodu

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

ZÁKON ze dne ,

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Surovinové zdroje organické chemie

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Energetická bezpečnost. Petr Binhack

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin

Drahé kovy vzácné nerosty

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Specifikum zemědělství a jeho postavení v národním hospodářství. doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Riskuj. Projekt EU peníze středním školám Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/ BIO/ZA+SC+OS/01+02/02.

lního profilu kontaminace

10. Energeticky úsporné stavby

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

vývoj evropské legislativy, legislativa VH v ČR aktuálně, pesticidy NAP

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011

V ÚHRNU JE U TÉTO METODY

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Jaderná energetika (JE)

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Transkript:

Gasland aneb Těžba zemního plynu z břidlic František Jantač, Tomáš Morochovič Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19, Praha 1 frantisek.jantac@gmail.com, tomasmorochovic@seznam.cz Abstrakt Evropa (a Česká republika nevyjímaje) již dlouhá léta hledá způsob, jak se zbavit závislosti na dováženém zemním plynu. Přitom jen pár kilometrů pod námi se nachází jeho zásoby, které by mohly vystačit na desítky let. Kde se tam tak náhle vzaly? A proč jsme je dosud nechali ležet ladem? Je snad jejich těžba technicky neuskutečnitelná? Nebo se spíše bojíme toho, aby se z nás po Americe nestal druhý,,gasland'? 1. Úvod Význam zemního plynu v běžném lidském životě je obrovský. Vaření na plynovém sporáku, ohřev užitkové vody, centrální vytápění, doprava ekologickými vozidly to jsou jen jedny z mnoha příkladů, kde a kdy se můžeme se zemním plynem setkat. Naše země, stejně jako většina Evropy, je však závislá na jeho dovozu z Ruska. A po rusko-ukrajinské plynové krizi, jež se odehrála na počátku roku 2009, a během níž zůstala Evropa dva týdny bez jakýchkoliv dodávek zemního plynu, vyvstala otázka, jak se tohoto našeho,handicapu zbavit. Tradiční konvenční ložiska v Severním moři nás zdaleka nestačí zásobit a realizace projektu plynovodu Nabucco, který by měl přes Balkán přivádět do Rakouska (a také České republiky) kaspický plyn, je kvůli ekonomickým a politickým potížím stále v nedohlednu. Ve snaze najít řešení se Evropa nakonec nechala inspirovat ve Spojených státech (viz příloha 1) a upoutala svoji pozornost k nekonvenčním ložiskům zemního plynu (a to nejenom k výše zmíněným břidlicím, ale i tzv. slojovému metanu nebo plynu z nízkopropustných písků). V následujících řádcích se o této metodě dozvíme více nejenom z hlediska technického, ale i hlediska osobního. Obě dvě totiž při uplatnění této metody hrají podstatnou roli. 2. Břidlice a plyn Břidlice je druh usazené horniny, který obsahuje velké množství organického materiálu. Vyznačují se velmi těsnou zrnitou a vrstevnatou strukturou. Bývají dostatečně tvrdé a pevné, aby v nich vydržely otevřené póry. Břidlicový plyn (shale gas) je pak označení pro zemní plyn vzniklý rozkladem původního organického materiálu, který však neunikl skrz propustné vrstvy jako běžný zemní plyn, ale zůstal vázáný v hornině, kde na něj i nadále působily vysoké tlaky a teploty, které mu nedovolily uniknout.

Břidlice, které mají ekonomicky využitelné množství plynu, jsou bohaté na organický materiál a zpravidla se jedná o tzv. olejonosné břidlice. Nacházejí se vždy zhruba tři až šest kilometrů pod povrchem. Kromě zdroje zemního plynu jsou břidlice i zdrojem jiných důležitých surovin (ropy, zlata a jiných kovů). Rovněž nalézají své praktické využití i při výrobě střešních krytin, obkladů, dlaždic či cihel. 3. Těžba Dnes se zemní plyn těží hlavně z ložisek, která jsou chráněna stropem z nepropustných hornin a k jeho těžbě stačí tento strop prorazit. Narozdíl od tohoto způsobu těžby, břidlicový plyn musí být z horniny uvolněn. Nejčastěji se využívá metody hydraulického štěpení (frakování), které bylo poprvé vyzkoušeno již roku 1947, ale ještě bez komerčního využití. Hydraulické štěpení je vlastně prohlubování a vytváření prasklin v hornině za použití vody. Nejprve je nutno udělat primární vertikální vrt o dostatečné hloubce. Podle hloubky a rozlohy ložiska se mohou udělat i horizontální vrty pro pokrytí většího objemu naleziště. Poté se do tohoto otvoru spustí zařízení se směrovými výbušninami, jejichž výbuch má za následek vytvoření prvních trhlin v hornině. Následuje pumpování frakovací kapaliny, která se skládá hlavně z vody, písku a obsahuje i malé procento nebezpečných chemických látek (které mají například zabránit korozi vrtáku, snížit povrchovou energii kapaliny, zajistit její gelovitou konzistenci, aj.). Kapalina je do vrtu hnána pod velkým tlakem, který rozšiřuje a vytváří další trhliny, do kterých se dostávají částečky písku, které brání tomu, aby se trhliny po vypumpování kapaliny nezavřely. Výsledkem je tedy síť trhlin rozvíraných zrnky písku, ze kterých se pomalu uvolňuje plyn a putuje k povrchu, kde je následně odebírán. V praxi se také často využívá přírodních trhlin, nepravidelností horniny a sekundárních horizontálních vrtů. 4. Zásoby Z mapy (viz příloha 2) lze vyčíst, že odhadované zásoby břidlicového zemního plynu jsou obrovské. Podle americké společnosti EIA činí asi 187 biliónů kubických metrů, což navýšilo naše dosavadní zásoby zemního plynu o dalších 40%. Toto číslo ovšem ještě může vzrůst, neboť ani zdaleka nebyly prozkoumány všechny potenciální oblasti. Největší zásoby břidlicového plynu náleží Číně; za ní se v závěsu drží Rusko a USA. V Evropě jsou pak státy s potenciálně největšími zásobami Francie nebo Polsko (kde však v posledních týdnech vypukly spekulace ohledně správnosti naměřených údajů). Na rozdíl od Spojených států však těžbu v Evropě komplikuje několik faktorů, o kterých se ještě zmíníme v odstavci 7. 5. Gasland Roku 2010 vznikl ve Spojených státech dokument do té doby neznámého kameramana Joshe Foxe. Ten trávil svůj život v malém domku na březích řeky Delaware ve státě Pensylvánie. Jednoho dne roku 2008 mu však přišel dopis od plynárenské společnosti, která mu nabízela 100 000 dolarů za prodej jeho osmiakrového pozemku na kterém chtěla zahájit těžbu zemního plynu z břidlic. Fox však místo souhlasu vzal svoji kameru a banjo a vydal se napříč

Spojenými státy, aby se dozvěděl něco více o lidech, které potkal stejný osud a kteří již vrty poblíž svého domu mají. Tito lidé si pak v dokumentu stěžují zejména na znečištění jejich podzemních vod (ať už různými kaly nebo i samotným methanem) a na zdravotní problémy, které z konzumace této závadné vody vyplývají. Dále se Fox pozastavuje zejména nad tím, kolik pitné vody je potřeba,znečistit, aby mohla být k těžbě vůbec použita. Dokument vzbudil po celém světě veliký ohlas a v roce 2011 byl dokonce nominován na Oskara. O jeho pravdivosti se však vedou spory. Těžařské společnosti přišli se svým vlastním dokumentem (tentokráte textovým), zvaným,debunking Gasland (tedy Vyvrácení Gaslandu), v němž vyvrací některé Foxovy závěry a mimo jiné též ukazují, že Fox ve svém dokumentu úmyslně opomenul zmínit několik podstatných informací (jako například tu, že methan se ve znečištěných studnách vyskytoval již daleko dříve). Na čí straně je větší kus pravdy, není lehké říci. Ale Gasland už se nezapomenutelně zapsal do historie. A na několik let dopředu dění okolo těžby zemního plynu z břidlic nesmazatelně ovlivnil. 6. Inovace v těžbě Pozitivní přínos dokumentu dnes spatřujeme v tom, že se plynařské společnosti rozhodly zareagovat na obvinění z nadměrného používání vody a nebezpečných chemických látek, a světlo světa tak spatřily některé nové inovativní metody, které mohou být při hydraulické frakci též využity. Americká společnost Halliburton, která je v dokumentu několikrát negativně zmíněna, začala ve svých nových vrtech používat kapalinu CleanStim, která využívá chemikálie běžně používané v potravinářském průmyslu. Přesné její složení není známo kvůli konkurenčnímu boji, ale přesto už se různými chemickými metodami zjistilo, že CleanStim obsahuje například anorganické soli, látky na bázi rostlinných olejů nebo maltodextrin, který se běžně přidává do energetických nápojů. Slibnější metoda se již před několika lety objevila v Kanadě u místní malé společnosti GasFrac, kde se místo vody používá tzv. propanový gel (zkapalněný propan), s příměsemi částic písku. Oproti vodě se propanový gel nevrací zpátky v původním stavu, ale vlivem velkého tlaku a teploty se pod povrchem vypařuje a vrací se spolu se zemním plynem jako plyn. Neodnáší tedy s sebou žádné chemikálie, zdroje podzemní radioaktivity a navíc se dá ještě znovu odchytit a využít. Je to rovněž efektivnější metoda, protože zbytková voda při běžné hydraulické frakci může zabránit úniku určité části zemního plynu, což u propanu nemůže nastat. Přesto je zde však jiné riziko, a to riziko potenciálního výbuchu, takže je třeba únik plynu mnohonásobně monitorovat a proto je celá metoda dražší. V současné době se propanový gel testuje v USA a plynárenské společnosti čekají na výsledky testovaní. 7. Břidlice a Česká republika Na druhou stranu dokument vyvolal velké obavy z potenciální těžby zemního plynu z břidlic, a to po celém světě. Příkladem může být právě Česká republika, která se o problematiku břidlic začala zajímat v roce 2011. Naše odhadované zásoby sice nebyly nijak veliké (při plné těžbě by pokryly asi 5-15 % naší běžné roční spotřeby), ale přesto byly k roku 2011 schváleny tři žádosti o pokusné vrty (viz příloha 3).

Dvě z nich (na Trutnovsku a Berounsku) podala australská firma Hutton Energy; třetí (Meziříčí) pak připadá české pobočce britské firmy Cuadrilla. Ministerstvo životního prostředí začátkem roku 2012 všechny tři pokusné vrty schválilo; to však zvedlo vlnu odporu a zděšení u místních obyvatel i různých ekologických sdružení. V květnu téhož roku proto ministerstvo začalo (po vzoru Francie, Bulharska a Rumunska) uvažovat o dočasném odkladu provedení vrtů. Na začátku září konečně ministr Chalupa podal návrh na odložení provedení vrtů o další dva roky (tedy do roku 2014) z důvodů nedostatečné právní úpravy těžby. K dnešnímu dni jeho návrh čeká na schválení a budoucnost břidlicového zemního plynu v naší zemi je tak stále nejistá. Jak se nám však podařilo exkluzivně zjistit, proti případné těžbě z břidlic u nás (ale obecně i v Evropě) se staví nejen obyčejní lidé, ale i odborníci na slovo vzatí, tedy geologové a zejména samotná Česká geologická služba (ČGS). Dle vyjádření jednoho z předních pracovníků ČGS pana RNDr. Petra Budila Ph.D. je potenciální těžba zemního plynu z břidlic ekonomicky nevýhodná i nebezpečná pro naše životní prostředí. Problémem, kterým Evropa na rozdíl od Spojených států trpí, je totiž velká zvrásněnost celého podloží, což celou těžbu pomocí horizontálních vrtů značně komplikuje. Navíc v České republice se jediné použitelné zásoby zemního plynu vyskytují na zlomech v krasových oblastech, kde je riziko kontaminace podzemních vod mnohonásobně větší. I v případě jediného vrtu by tak mohlo dojít ke katastrofě, jejíž následky by pociťovaly ještě i budoucí generace. 8. Poděkování Děkujeme panu RNDr. Petru Budilovi, Ph.D. za poskytnuté vzorky břidlice a cenné informace a panu ing. Vojtěchu Svobodovi, CSc. za poskytnuté prostory a čas. 9. Reference http://www.osel.cz/ http://www.geology.cz/extranet http://stophf.cz/ http://www.halliburton.com/ http://www.chk.com/ http://www.eia.gov/ Gasland, dokument, 2010, directed by Josh Fox

10. Přílohy Příloha 1: Předpoklad americké ekonomiky v otázce zemního plynu Příloha 2: Světové zásoby břidlicového zemního plynu

Příloha 3: Návrh průzkumných území na nekonvenční zemní plyn z břidlic na území ČR