[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki16\/2020\/12\/29\/kohleflozmethan-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki16\/2020\/12\/29\/kohleflozmethan-wikipedia\/","headline":"Kohlefl\u00f6zmethan – Wikipedia","name":"Kohlefl\u00f6zmethan – Wikipedia","description":"before-content-x4 Coalbed Methan ((CBM oder Kohlefl\u00f6zmethan),[1]Kohlebettgas, Kohlefl\u00f6zgas ((CSG[1]), oder Kohlengrubenmethan ((KMG)[2] ist eine Form von Erdgas, das aus Kohlebetten gewonnen","datePublished":"2020-12-29","dateModified":"2020-12-29","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki16\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki16\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/f\/f2\/CBM_Well.png","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/f\/f2\/CBM_Well.png","height":"238","width":"198"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki16\/2020\/12\/29\/kohleflozmethan-wikipedia\/","wordCount":6614,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4Coalbed Methan ((CBM oder Kohlefl\u00f6zmethan),[1]Kohlebettgas, Kohlefl\u00f6zgas ((CSG[1]), oder Kohlengrubenmethan ((KMG)[2] ist eine Form von Erdgas, das aus Kohlebetten gewonnen wird.[3] In den letzten Jahrzehnten hat es sich zu einer wichtigen Energiequelle in den USA, Kanada, Australien und anderen L\u00e4ndern entwickelt. Der Begriff bezieht sich auf Methan, das in der festen Matrix der Kohle adsorbiert ist. Es wird wegen seines Mangels an Schwefelwasserstoff als “s\u00fc\u00dfes Gas” bezeichnet. Das Vorhandensein dieses Gases ist aus seinem Vorkommen im Untertagekohlenbergbau bekannt, wo es ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt. Kohlefl\u00f6zmethan unterscheidet sich von einem typischen Sandstein oder einem anderen herk\u00f6mmlichen Gasspeicher, da das Methan durch einen als Adsorption bezeichneten Prozess in der Kohle gespeichert wird. Das Methan befindet sich in einem nahezu fl\u00fcssigen Zustand und kleidet das Innere der Poren in der Kohle aus (Matrix genannt). Die offenen Br\u00fcche in der Kohle (Stollen genannt) k\u00f6nnen auch freies Gas enthalten oder mit Wasser ges\u00e4ttigt sein.[citation needed]Im Gegensatz zu viel Erdgas aus herk\u00f6mmlichen Lagerst\u00e4tten enth\u00e4lt Kohlefl\u00f6zmethan sehr wenig schwerere Kohlenwasserstoffe wie Propan oder Butan und kein Erdgaskondensat. Es enth\u00e4lt oft bis zu einigen Prozent Kohlendioxid.Table of Contents Geschichte[edit]Reservoir Eigenschaften[edit]Porosit\u00e4t[edit]Adsorptionskapazit\u00e4t[edit]Bruchdurchl\u00e4ssigkeit[edit]Formationsdicke und anf\u00e4nglicher Reservoirdruck[edit]Andere Eigenschaften[edit]Umwelteinfl\u00fcsse[edit]Methan[edit]Infrastruktur[edit]Produziertes Wasser[edit]Pilliga-Peeling[edit]Powder River Basin[edit]Grundwasser[edit]Energieerzeugung[edit]Methan produzierende Gebiete mit Kohlebett[edit]Australien[edit]Kanada[edit]Gro\u00dfbritannien[edit]Vereinigte Staaten[edit]Kasachstan[edit]Indien[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]Geschichte[edit]Kohlefl\u00f6zmethan entstand aus der Entl\u00fcftung von Methan aus Kohlefl\u00f6zen. Einige Kohlebetten sind seit langem als “gasf\u00f6rmig” bekannt. Aus Sicherheitsgr\u00fcnden wurden Bohrl\u00f6cher von der Oberfl\u00e4che in die N\u00e4hte gebohrt und das Methan vor dem Abbau entl\u00fcftet.Kohlefl\u00f6zmethan als Erdgasressource wurde Ende der 1970er Jahre von der US-Bundesregierung stark vorangetrieben. Die Preiskontrollen des Bundes haben Erdgasbohrungen entmutigt, indem sie die Erdgaspreise unter dem Marktniveau gehalten haben. Gleichzeitig wollte die Regierung mehr Gas f\u00f6rdern. Das US-Energieministerium finanzierte die Erforschung einer Reihe unkonventioneller Gasquellen, darunter Methan im Kohlebett. Kohlefl\u00f6zmethan wurde von den Preiskontrollen des Bundes befreit und erhielt auch eine Steuergutschrift des Bundes.In Australien begann die kommerzielle Gewinnung von Kohlefl\u00f6zgas 1996 im Bowen Basin von Queensland.[4]Reservoir Eigenschaften[edit]In Methan im Kohlebett enthaltenes Gas besteht haupts\u00e4chlich aus Methan und Spuren von Ethan, Stickstoff, Kohlendioxid und wenigen anderen Gasen. Die intrinsischen Eigenschaften von Kohle in der Natur bestimmen die Menge an Gas, die zur\u00fcckgewonnen werden kann. Porosit\u00e4t[edit]Methanreservoire mit Kohlebett werden als Reservoire mit doppelter Porosit\u00e4t betrachtet. Reservoirs mit doppelter Porosit\u00e4t sind Reservoire, in denen Porosit\u00e4t in Bezug auf Stollen (nat\u00fcrliche Br\u00fcche) f\u00fcr das Flie\u00dfverhalten verantwortlich ist und die Reservoirporosit\u00e4t der Matrix f\u00fcr die Speicherung von Gas verantwortlich ist. Die Porosit\u00e4t eines Methanreservoirs im Kohlebett kann zwischen 10% und 20% variieren. Die Stollenporosit\u00e4t des Reservoirs wird jedoch auf einen Bereich von 0,1% bis 1% gesch\u00e4tzt [5]Adsorptionskapazit\u00e4t[edit]Die Adsorptionskapazit\u00e4t von Kohle ist definiert als das Volumen des adsorbierten Gases pro Masseneinheit Kohle, \u00fcblicherweise ausgedr\u00fcckt in SCF (Standardkubikfu\u00dfdas Volumen bei Standarddruck- und Temperaturbedingungen) Gas \/ Tonne Kohle. Die Adsorptionskapazit\u00e4t h\u00e4ngt vom Rang und der Qualit\u00e4t der Kohle ab. Der Bereich liegt normalerweise zwischen 100 und 800 SCF \/ Tonne f\u00fcr die meisten Kohlefl\u00f6ze in den USA. Das meiste Gas in Kohlebetten liegt in adsorbierter Form vor. Wenn das Reservoir in Betrieb genommen wird, wird zuerst Wasser in den Bruchr\u00e4umen abgepumpt. Dies f\u00fchrt zu einer Verringerung des Drucks, wodurch die Desorption von Gas aus der Matrix verbessert wird.[citation needed]Bruchdurchl\u00e4ssigkeit[edit]Wie zuvor diskutiert, fungiert die Bruchpermeabilit\u00e4t als Hauptkanal f\u00fcr den Gasfluss. Je h\u00f6her die Permeabilit\u00e4t, desto h\u00f6her die Gasproduktion. F\u00fcr die meisten in den USA vorkommenden Kohlefl\u00f6ze liegt die Permeabilit\u00e4t im Bereich von 0,1 bis 50 MilliDarcys. Die Durchl\u00e4ssigkeit gebrochener Reservoire \u00e4ndert sich mit der auf sie ausge\u00fcbten Spannung. Kohle zeigt eine stressempfindliche Permeabilit\u00e4t und dieser Prozess spielt eine wichtige Rolle bei Stimulations- und Produktionsvorg\u00e4ngen[6][citation needed].[7] Die Bruchpermeabilit\u00e4t im Methanreservoir von Coalbed nimmt tendenziell mit der Ersch\u00f6pfung des Gases zu. im Gegensatz zu herk\u00f6mmlichen Stauseen. Dieses einzigartige Verhalten ist auf das Schrumpfen der Kohle zur\u00fcckzuf\u00fchren, wenn Methan aus seiner Matrix freigesetzt wird, was zu einer \u00d6ffnung von Br\u00fcchen und einer erh\u00f6hten Permeabilit\u00e4t f\u00fchrt.[8] Es wird auch angenommen, dass aufgrund des Schrumpfens der Kohlematrix bei niedrigeren Reservoirdr\u00fccken ein Verlust der horizontalen Spannung im Reservoir auftritt, was zu einem In-situ-Versagen der Kohle f\u00fchrt. Ein solches Versagen wurde auf eine pl\u00f6tzliche Abnahme der Bruchdurchl\u00e4ssigkeit des Reservoirs zur\u00fcckgef\u00fchrt[9][7]Formationsdicke und anf\u00e4nglicher Reservoirdruck[edit]Die Dicke der Formation ist m\u00f6glicherweise nicht direkt proportional zum in einigen Bereichen erzeugten Gasvolumen.[citation needed]Beispielsweise wurde im Cherokee-Becken im S\u00fcdosten von Kansas beobachtet, dass ein Bohrloch mit einer einzelnen Zone von 0,3 bis 0,6 m (1 bis 2 Fu\u00df) Lohn ausgezeichnete Gasraten erzeugen kann, w\u00e4hrend eine alternative Formation mit der doppelten Dicke erzeugen kann so gut wie nichts. Einige Kohle- (und Schiefer-) Formationen k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig von der Dicke der Formation hohe Gaskonzentrationen aufweisen, wahrscheinlich aufgrund anderer Faktoren der Geologie des Gebiets.[citation needed]Der Druckunterschied zwischen dem Bohrlochblock und der Sandfl\u00e4che sollte so hoch wie m\u00f6glich sein, wie dies bei jedem produzierenden Reservoir im Allgemeinen der Fall ist.[citation needed]Andere Eigenschaften[edit]Andere beeinflussende Parameter umfassen Kohledichte, anf\u00e4ngliche Gasphasenkonzentration, kritische Gass\u00e4ttigung, irreduzible Wassers\u00e4ttigung, relative Permeabilit\u00e4t f\u00fcr Wasser und Gas bei Bedingungen von Sw = 1,0 bzw. Sg = 1-Sw irreduzibel.[citation needed] Diagramm eines Methanbrunnens im Kohlebett (US DOE) Typisches Produktionsprofil einer Methanbohrung im Kohlebett (USGS)Zur Gewinnung des Gases wird 100 bis 1.500 Meter unter der Erde ein mit Stahl ummanteltes Loch in das Kohlefl\u00f6z gebohrt. Wenn der Druck im Kohlefl\u00f6z aufgrund der nat\u00fcrlichen Produktion oder des Pumpens von Wasser aus dem Kohlebett abnimmt, werden sowohl Gas als auch produziertes Wasser durch Schl\u00e4uche an die Oberfl\u00e4che kommen. Anschlie\u00dfend wird das Gas zu einer Kompressorstation und in Erdgasleitungen geleitet. Das erzeugte Wasser wird entweder wieder in isolierte Formationen injiziert, in Str\u00f6me freigesetzt, zur Bew\u00e4sserung verwendet oder in Verdunstungsteiche geleitet. Das Wasser enth\u00e4lt typischerweise gel\u00f6ste Feststoffe wie Natriumbicarbonat und Chlorid, variiert jedoch in Abh\u00e4ngigkeit von der Formationsgeologie.[citation needed]Methanbrunnen mit Kohlebett produzieren h\u00e4ufig mit niedrigeren Gasraten als herk\u00f6mmliche Reservoire und erreichen typischerweise einen H\u00f6chstwert von fast 8.500 m (300.000 Kubikfu\u00df)3) pro Tag (ca. 0,100 m\u00b3 \/ s) und kann hohe Anschaffungskosten verursachen. Die Produktionsprofile von CBM-Bohrl\u00f6chern sind typischerweise durch einen “negativen R\u00fcckgang” gekennzeichnet, bei dem die Gasproduktionsrate anf\u00e4nglich zunimmt, wenn das Wasser abgepumpt wird und das Gas zu desorbieren und zu flie\u00dfen beginnt. Ein trockener CBM-Brunnen \u00e4hnelt einem Standard-Gasbrunnen.[citation needed]Der Methandesorptionsprozess folgt einer Kurve (des Gasgehalts gegen\u00fcber dem Reservoirdruck), die als Langmuir-Isotherme bezeichnet wird. Die Isotherme kann analytisch durch einen maximalen Gasgehalt (bei unendlichem Druck) und den Druck beschrieben werden, bei dem die H\u00e4lfte dieses Gases in der Kohle vorhanden ist. Diese Parameter (Langmuir-Volumen bzw. Langmuir-Druck genannt) sind Eigenschaften der Kohle und variieren stark. Eine Kohle in Alabama und eine Kohle in Colorado k\u00f6nnen trotz ansonsten \u00e4hnlicher Kohleeigenschaften radikal unterschiedliche Langmuir-Parameter aufweisen.[citation needed]Da die Produktion aus einem Kohlenreservoir erfolgt, wird angenommen, dass die Druck\u00e4nderungen \u00c4nderungen der Porosit\u00e4t und Permeabilit\u00e4t der Kohle verursachen. Dies ist allgemein als Matrixschrumpfung \/ -quellung bekannt. Wenn das Gas desorbiert wird, nimmt der Druck ab, den das Gas in den Poren aus\u00fcbt, was dazu f\u00fchrt, dass sie kleiner werden und den Gasfluss durch die Kohle einschr\u00e4nken. Wenn die Poren schrumpfen, schrumpft auch die Gesamtmatrix, was schlie\u00dflich den Raum vergr\u00f6\u00dfern kann, durch den sich das Gas bewegen kann (die Stollen), wodurch der Gasfluss erh\u00f6ht wird.[citation needed]Das Potenzial eines bestimmten Kohlebettes als CBM-Quelle h\u00e4ngt von den folgenden Kriterien ab. Stollendichte \/ -intensit\u00e4t: Stollen sind Fugen, die in Kohleblechen eingeschlossen sind. Sie verleihen dem Kohlefl\u00f6z Durchl\u00e4ssigkeit. F\u00fcr die rentable Nutzung von CBM ist eine hohe Stollendichte erforderlich. Wichtig ist auch die Mazeralzusammensetzung: Maceral ist eine mikroskopische, homogene, petrographische Einheit eines entsprechenden Sedimentgesteins. Eine Zusammensetzung mit hohem Vitrinitgehalt ist ideal f\u00fcr die CBM-Extraktion, w\u00e4hrend Inertinit das Gleiche behindert.[citation needed]Der Rang der Kohle wurde auch mit dem CBM-Gehalt in Verbindung gebracht: Ein Vitrinit-Reflexionsgrad von 0,8\u20131,5% bedeutet eine h\u00f6here Produktivit\u00e4t des Kohlebettes.[citation needed]Die Gaszusammensetzung muss ber\u00fccksichtigt werden, da Erdgasger\u00e4te f\u00fcr Gas mit einem Heizwert von etwa 1.000 BTU (British Thermal Units) pro Kubikfu\u00df oder nahezu reinem Methan ausgelegt sind. Wenn das Gas mehr als einige Prozent nicht brennbare Gase wie Stickstoff oder Kohlendioxid enth\u00e4lt, m\u00fcssen diese entweder entfernt oder mit Gas mit h\u00f6herem BTU-Gehalt gemischt werden, um dies zu erreichen Pipeline-Qualit\u00e4t. Wenn die Methanzusammensetzung des Kohlebettgases weniger als 92% betr\u00e4gt, ist es m\u00f6glicherweise nicht kommerziell vermarktbar.[citation needed]Umwelteinfl\u00fcsse[edit]Methan[edit]Wie bei allen fossilen Brennstoffen auf Kohlenstoffbasis setzt die Verbrennung von Methan im Kohlebett Kohlendioxid (CO) frei2) in die Atmosph\u00e4re. Seine Wirkung als Treibhausgas wurde zun\u00e4chst vom Chemiker und Physiker Svante Arrhenius analysiert. Bei der CBM-Produktion tritt auch fl\u00fcchtiges Methan in die Atmosph\u00e4re aus. Methan hat eine 72-fache Auswirkung auf die globale Erw\u00e4rmung pro Masseneinheit als CO2. \u00fcber 20 Jahre, 25-mal \u00fcber 100 Jahre und 7,5-mal \u00fcber 500 Jahre.[10] Die Analyse der Treibhausgasemissionen von Energiequellen im Lebenszyklus zeigt, dass die Stromerzeugung aus CBM wie bei herk\u00f6mmlichem Erdgas weniger als die H\u00e4lfte des Treibhausgaseffekts von Kohle hat.[11]In den Vereinigten Staaten macht Methan, das w\u00e4hrend des Bergbaus aus Kohle austritt, 10 Prozent der gesamten Methanemissionen aus. Die R\u00fcckgewinnung von Kohleminenmethan vor dem Bergbau wird als gro\u00dfe Chance zur Reduzierung der Methanemissionen angesehen.[citation needed]Infrastruktur[edit]CBM-Bohrl\u00f6cher sind durch ein Netz von Stra\u00dfen, Pipelines und Kompressorstationen verbunden. Im Laufe der Zeit k\u00f6nnen die Vertiefungen enger beabstandet sein, um das verbleibende Methan zu extrahieren.Produziertes Wasser[edit]Das erzeugte Wasser, das als Nebenprodukt der Gasgewinnung an die Oberfl\u00e4che gebracht wird, variiert von Gebiet zu Gebiet in seiner Qualit\u00e4t stark, kann jedoch unerw\u00fcnschte Konzentrationen gel\u00f6ster Substanzen wie Salze, nat\u00fcrlich vorhandene Chemikalien, Schwermetalle und Radionuklide enthalten.[12] In vielen produzierenden Regionen wird das Wasser aufbereitet, beispielsweise durch eine Umkehrosmoseanlage, und es wird vorteilhaft f\u00fcr die Bew\u00e4sserung, das Wasser f\u00fcr Nutztiere, st\u00e4dtische und industrielle Zwecke oder die Staubunterdr\u00fcckung verwendet.Pilliga-Peeling[edit]Im Jahr 2012 wurde Eastern Star Gas wegen “Einleitung von umweltsch\u00e4dlichem Wasser mit hohem Salzgehalt in den Bohena Creek” im Pilliga Scrub mit einer Geldstrafe belegt.[13] Es gab “16 Versch\u00fcttungen oder Leckagen von kontaminiertem Wasser”, einschlie\u00dflich “schwerwiegender Versch\u00fcttungen von Salzwasser in W\u00e4lder und einen Bach”.[14] Im Jahr 2012 ein NSW Legislative Council[15] Die Untersuchung kritisierte die Verwendung offener Halteteiche und empfahl, “die Regierung von New South Wales verbietet die offene Lagerung von produziertem Wasser”.[15][16]Powder River Basin[edit]Nicht jedes mit Kohlefl\u00f6zmethan produzierte Wasser ist salzhaltig oder auf andere Weise unerw\u00fcnscht. Wasser aus Methanbrunnen im Kohlebett im Powder River Basin in Wyoming, USA, entspricht \u00fcblicherweise den Trinkwassernormen des Bundes und wird in der Region h\u00e4ufig zur Bew\u00e4sserung von Nutztieren verwendet.[17] Seine Verwendung zur Bew\u00e4sserung ist durch sein relativ hohes Natriumadsorptionsverh\u00e4ltnis begrenzt.Grundwasser[edit]Abh\u00e4ngig von der Konnektivit\u00e4t der Grundwasserleiter kann die Wasserentnahme die Grundwasserleiter gro\u00dffl\u00e4chig beeintr\u00e4chtigen und die Grundwasserfl\u00fcsse beeintr\u00e4chtigen.[18] In Australien sch\u00e4tzt die CBM-Industrie die Extraktion auf 126.000 Millionen Liter (3,3\u00d71010 US-Gallonen) auf 280.000 Millionen Liter (7,4\u00d71010 US-Gallonen) Grundwasser pro Jahr; Die Nationale Wasserkommission sch\u00e4tzt die F\u00f6rderung auf \u00fcber 300.000 Millionen Liter (7.9\u00d71010 US Gallonen) pro Jahr.[12]Energieerzeugung[edit]2012 baute die Aspen Skiing Company in Somerset, Colorado, in der Elk Creek Mine von Oxbow Carbon ein 3-Megawatt-Methan-Elektrizit\u00e4tswerk.[19]Methan produzierende Gebiete mit Kohlebett[edit]Australien[edit]Coal Seam Gas-Ressourcen befinden sich in den gro\u00dfen Kohlebecken in Queensland und New South Wales, weitere potenzielle Ressourcen in South Australia. Die kommerzielle R\u00fcckgewinnung von Kohlefl\u00f6zgas (CSG) begann 1996 in Australien. Ab 2014 machte Kohlefl\u00f6zgas aus Queensland und New South Wales etwa zehn Prozent der australischen Gasproduktion aus. Die nachgewiesenen Reserven wurden im Januar 2014 auf 33 Billionen Kubikfu\u00df (35 905 Petajoule) gesch\u00e4tzt.[20]Kanada[edit]In Kanada gibt es in British Columbia sch\u00e4tzungsweise 2,5 Billionen Kubikmeter Kohlebettgas. Alberta war 2013 die einzige Provinz mit kommerziellen Methanbrunnen im Kohlebett und verf\u00fcgt sch\u00e4tzungsweise \u00fcber 4,8 Billionen Kubikmeter wirtschaftlich r\u00fcckgewinnbares Methan im Kohlebett mit Gesamtreserven von insgesamt 14 Billionen Kubikfu\u00df (500 Billionen Kubikfu\u00df) Meter).[21][22]Kohlefl\u00f6zmethan wird als nicht erneuerbare Ressource angesehen, obwohl der Alberta Research Council, Alberta Geological Survey und andere argumentiert haben, dass Kohlebettmethan eine erneuerbare Ressource ist, da die bakterielle Wirkung, die das Methan gebildet hat, andauert.[citation needed] Dies ist umstritten, da auch gezeigt wurde, dass die mit der CBM-Produktion einhergehende Entw\u00e4sserung die Bedingungen zerst\u00f6rt, unter denen die Bakterien Methan produzieren k\u00f6nnen[23] und die Bildungsrate von zus\u00e4tzlichem Methan ist unbestimmt. Diese Debatte f\u00fchrt derzeit in der kanadischen Provinz Alberta zu einer Frage des Eigentumsrechts, da nur nicht erneuerbare Ressourcen legal im Besitz der Provinz sein k\u00f6nnen.[24]Gro\u00dfbritannien[edit]Obwohl das in den britischen Kohlefeldern vorhandene Gas auf 2.900 Milliarden Kubikmeter gesch\u00e4tzt wurde, kann es sein, dass nur ein Prozent wirtschaftlich verwertbar ist. Das britische CBM-Potenzial ist weitgehend ungetestet. Ein Teil des Methans wird durch Entl\u00fcftungsvorg\u00e4nge in Kohlengruben gewonnen und zur Stromerzeugung verbrannt. Die Bewertung der vom Bergbau unabh\u00e4ngigen Kohlefl\u00f6zmethanbrunnen durch die Privatindustrie begann 2008, als 55 Onshore-Explorationslizenzen f\u00fcr 7.000 Quadratkilometer potenzieller Kohlefl\u00f6zmethangebiete erteilt wurden. IGas Energy war das erste Unternehmen in Gro\u00dfbritannien, das Kohlefl\u00f6zmethan getrennt von der Minenentl\u00fcftung kommerziell extrahierte. Ab 2012 waren die Igas-Kohlefl\u00f6z-Methanbohrungen in Doe Green, die Gas zur Stromerzeugung f\u00f6rdern, die einzigen kommerziellen CBM-Bohrungen in Gro\u00dfbritannien.[25]Vereinigte Staaten[edit]Die Methanproduktion in den USA betrug 2017 1,76 Billionen Kubikfu\u00df (TCF), 3,6 Prozent der gesamten US-Trockengasproduktion in diesem Jahr. Die Produktion f\u00fcr 2017 lag unter dem H\u00f6chststand von 1,97 TCF im Jahr 2008.[26] Der gr\u00f6\u00dfte Teil der CBM-Produktion stammte aus den Rocky Mountain-Bundesstaaten Colorado, Wyoming und New Mexico.Kasachstan[edit]Kasachstan k\u00f6nnte nach Angaben von Branchenfachleuten in den kommenden Jahrzehnten die Entwicklung eines gro\u00dfen Sektors f\u00fcr Kohlefl\u00f6zmethan (CBM) beobachten.[27] Vorl\u00e4ufige Untersuchungen legen nahe, dass in den wichtigsten Kohlefeldern Kasachstans bis zu 900 Milliarden m3 Gas vorhanden sein k\u00f6nnten – 85% aller Reserven in Kasachstan.Indien[edit]Mit dem Abschluss der Bohrungen von 23 vertikalen Produktionsbohrungen durch Great Eastern Energy (GEECL) w\u00fcrde Kohlebettmethan in Indien ab dem 14. Juli 2007 f\u00fcr kommerzielle Zwecke zu einem Preis von 30 GBP pro kg f\u00fcr CNG erh\u00e4ltlich sein. Anfangs w\u00fcrden 90% des CBM als CNG-Gas auf Fahrzeuge verteilt. GEECL errichtet auch die erste CBM-Station in S\u00fcdostasien. Diese wird sich in Indien in der Stadt Asansol in Westbengalen befinden. GEECL ist das erste Unternehmen, dessen erster Feldentwicklungsplan genehmigt wurde.Prashant Modi, President und Chief Operating Officer von GEECL, sagte: “Wir sind stolz darauf, Indiens erstes privatwirtschaftliches Unternehmen zu sein, das sich in die Exploration, Produktion, Vermarktung und Verteilung von Kohlefl\u00f6zmethan gewagt hat. Das Land ben\u00f6tigt h\u00f6here Energiequellen, um seine Entwicklung aufrechtzuerhalten Wir sind zuversichtlich, dass CBM eine wichtige Rolle als eine der wichtigsten Energiequellen f\u00fcr die zuk\u00fcnftigen Generationen spielen wird. “[28]Das CBM-Portfolio der Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd. der Essar Group umfasst 5 Bl\u00f6cke. Derzeit ist nur einer von ihnen, Raniganj East, in Betrieb. Die anderen sind Rajmahal in Jharkhand, Talcher und Ib Valley in Odisha und Sohagpur in Madhya Pradesh. Die 5 Bl\u00f6cke besitzen gesch\u00e4tzte 10 Billionen Kubikfu\u00df (CBF) CBM-Reserven.Siehe auch[edit]Verweise[edit]^ ein b “Jargon Buster”. BG Group. Abgerufen 18. Juli 2010.^ “Coal Mine Methane”. Clark Energy. Abgerufen 1. Juli 2014.^ Kohlengas, www.clarke-energy.com, abgerufen am 25.11.2011^ Geowissenschaften Australien, Kohle Nahtgas Archiviert 16. Oktober 2013 an der Wayback-Maschine, abgerufen am 10. Oktober 2013.^ CR Clarkson, Analyse von Produktionsdaten unkonventioneller Gasbohrungen: \u00dcberpr\u00fcfung von Theorie und Best Practices, International Journal of Coal Geology, Band 109, 2013, Seiten 101-146, ISSN 0166-5162, https:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.coal.2013.01.002^ McKee, CR, Bumb, AC & Koenig, RA (1988, 1. M\u00e4rz). Spannungsabh\u00e4ngige Permeabilit\u00e4t und Porosit\u00e4t von Kohle und anderen geologischen Formationen. 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