[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2020\/12\/31\/westkanadisches-sedimentbecken-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2020\/12\/31\/westkanadisches-sedimentbecken-wikipedia\/","headline":"Westkanadisches Sedimentbecken – Wikipedia","name":"Westkanadisches Sedimentbecken – Wikipedia","description":"Umriss des Sedimentbeckens im Westen Kanadas Das Sedimentbecken im Westen Kanadas ((WCSB) ist ein riesiges Sedimentbecken, das 1.400.000 Quadratkilometer westlich","datePublished":"2020-12-31","dateModified":"2020-12-31","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/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\/thumb\/6\/60\/Canada_geological_map-WCSB.JPG\/300px-Canada_geological_map-WCSB.JPG","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Canada_geological_map-WCSB.JPG\/300px-Canada_geological_map-WCSB.JPG","height":"234","width":"300"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2020\/12\/31\/westkanadisches-sedimentbecken-wikipedia\/","wordCount":3886,"articleBody":" Umriss des Sedimentbeckens im Westen KanadasDas Sedimentbecken im Westen Kanadas ((WCSB) ist ein riesiges Sedimentbecken, das 1.400.000 Quadratkilometer westlich von Kanada liegt, einschlie\u00dflich des s\u00fcdwestlichen Manitoba, des s\u00fcdlichen Saskatchewan, Alberta, des nord\u00f6stlichen British Columbia und der s\u00fcdwestlichen Ecke der Northwest Territories. Es besteht aus einem massiven Sedimentgesteinskeil, der sich von den Rocky Mountains im Westen bis zum Canadian Shield im Osten erstreckt. Dieser Keil ist unter den Rocky Mountains etwa 6 Kilometer dick, an seinen \u00f6stlichen R\u00e4ndern jedoch auf Null. Das WCSB enth\u00e4lt eine der weltweit gr\u00f6\u00dften Erd\u00f6l- und Erdgasreserven und versorgt einen Gro\u00dfteil des nordamerikanischen Marktes mit einer Produktion von mehr als 450.000.000 m (16.000.000.000 Kubikfu\u00df)3) pro Tag Gas im Jahr 2000. Es hat auch riesige Reserven an Kohle. Von den Provinzen und Territorien innerhalb des WCSB verf\u00fcgt Alberta \u00fcber die meisten \u00d6l- und Gasreserven und fast alle \u00d6lsande. Table of ContentsKonventionelles \u00d6l[edit]\u00d6lsand[edit]Erdgas[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Weiterf\u00fchrende Literatur[edit]Externe Links[edit]Konventionelles \u00d6l[edit] Das WCSB gilt als ausgereiftes Gebiet f\u00fcr die Exploration von Erd\u00f6l[1] und die j\u00fcngste Entwicklung tendierte eher zu Erdgas und \u00d6lsand als zu konventionellem \u00d6l. In der WCSB gibt es zwei verschiedene Arten von konventionellem \u00d6l: leichtes Roh\u00f6l und schweres Roh\u00f6l mit jeweils unterschiedlichen Kosten, Preisen und Entwicklungsstrategien. Konventionelles Leicht\u00f6l ist eine ausgereifte Industrie, in der die meisten f\u00f6rderbaren \u00d6lreserven bereits gef\u00f6rdert wurden und die Produktion um drei bis vier Prozent pro Jahr zur\u00fcckging. Konventionelles Schwer\u00f6l hat ebenfalls seinen Produktionsgipfel \u00fcberschritten und wird langfristig r\u00fcckl\u00e4ufig sein. Alberta, das die meisten Reserven enth\u00e4lt, geht davon aus, dass die Roh\u00f6lproduktion von 2006 bis 2016 um 42% sinken wird, w\u00e4hrend die Roh\u00f6lproduktion im gleichen Zeitraum um 35% sinken wird. Es wird jedoch auch erwartet, dass Bitumen und synthetisches Roh\u00f6l aus \u00d6lsanden den R\u00fcckgang des konventionellen Roh\u00f6ls mehr als ausgleichen und bis 2016 87% der \u00d6lproduktion in Alberta ausmachen werden.[2] F\u00fcr Leicht\u00f6l sucht die Erd\u00f6lindustrie nach den verbleibenden unentdeckten Pools, bohrt Infill-\u00d6lquellen oder entwickelt vorhandene Pools mithilfe von EOR-Techniken (Enhanced Oil Recovery) wie Wasserfluten, mischbaren \u00dcberschwemmungen und Kohlendioxidinjektion neu. Derzeit werden nur etwa 27 Prozent des Leicht\u00f6ls gewonnen, was gro\u00dfe Verbesserungsm\u00f6glichkeiten bietet.F\u00fcr konventionelles Schwer\u00f6l erkundet die Industrie neue Zonen in ungebohrten Teilen des Beckens, um verbleibende unentdeckte Pools zu finden oder um EOR-Systeme wie Wasserfluten, thermische Projekte und mischbare Fluten wie die VAPEX-Technologie (Vapor Extraction Process) anzuwenden. Derzeit werden nur 15 Prozent des Schwer\u00f6ls gewonnen, so dass ein gro\u00dfes Volumen f\u00fcr die k\u00fcnftige Gewinnung \u00fcbrig bleibt.Verbesserte seismische und Bohrtechnologie, h\u00f6here R\u00fcckgewinnungen aus vorhandenen Pools durch Infill-Bohrungen sowie eine effiziente, kosteng\u00fcnstige Exploration und Erschlie\u00dfung kleinerer Pools halten die konventionelle \u00d6lf\u00f6rderung im Sedimentbecken im Westen Kanadas aufrecht. W\u00e4hrend das Becken reift, wird das Ressourcendreieck mit wenigen gro\u00dfen Pools an der Spitze und vielen kleinen Pools an der Basis aufgrund dieser Effizienz wirtschaftlich tiefer in das kleinere Poolsegment hinein verfolgt.\u00d6lsand[edit] Nach Angaben des Alberta Energy and Utilities Board (EUB, jetzt bekannt als Alberta Energy Regulator, Die \u00d6lsandgebiete von Alberta enthalten eine letztendlich r\u00fcckgewinnbare Rohbitumenressource von 50 Milliarden Kubikmetern (315 Milliarden Barrel), wobei zum Jahresende 2004 noch Reserven von fast 28 Milliarden Kubikmetern (174 Milliarden Barrel) vorhanden waren. Die Athabasca Oil Sands, die Cold Lake Oil Sands und die Peace River Oil Sands, die anf\u00e4ngliche \u00d6lreserven von 260 Milliarden Kubikmetern (1,6 Billionen Barrel) enthalten, eine Menge, die mit den weltweiten Gesamtreserven an konventionellem \u00d6l vergleichbar ist. Der World Energy Council berichtete (2007), dass die drei \u00d6lsandgebiete in Alberta mindestens zwei Drittel des weltweit entdeckten Bitumens enthalten.[3] Diese drei gro\u00dfen \u00d6lsandgebiete, alle in Alberta, verf\u00fcgen \u00fcber Reserven, die die der konventionellen \u00d6lfelder in den Schatten stellen.[4] Bis 2007 waren die nat\u00fcrlichen Bitumenvorkommen in Alberta die Quelle von \u00fcber einem Drittel des in Kanada produzierten Roh\u00f6ls.[3]Infolge des \u00d6lpreisanstiegs seit 2003 ist die Anzahl der gro\u00dfen Bergbau-, Modernisierungs- und thermischen In-situ-Projekte auf rund 46 bestehende und vorgeschlagene Projekte angewachsen, die 135 Projektexpansionsphasen in verschiedenen Ausf\u00fchrungsphasen umfassen. Die gesch\u00e4tzten Investitionsausgaben f\u00fcr den Bau aller angek\u00fcndigten Projekte im Zeitraum 2006 bis 2015 belaufen sich auf 125 Milliarden US-Dollar. Laut einem Bericht von Statistics Canada aus dem Jahr 2006 hat dieses extrem hohe Aktivit\u00e4tsniveau in Alberta zu einem starken Arbeitskr\u00e4ftemangel gef\u00fchrt und die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand in der Geschichte gebracht – den niedrigsten aller 10 kanadischen Provinzen und 50 US-Bundesstaaten.[5] Dies ist der Hauptfaktor, der das Wachstum der \u00d6lsandproduktion im WCSB begrenzt.Erdgas[edit] Kanada ist der drittgr\u00f6\u00dfte Produzent und zweitgr\u00f6\u00dfte Exporteur von Gas in der Welt, wobei der \u00fcberwiegende Teil davon vom WCSB stammt. Der WCSB hat sch\u00e4tzungsweise 4.000 km (143 Billionen Kubikfu\u00df)3) des verbleibenden marktf\u00e4higen Gases (entdeckt und unentdeckt), das etwa zwei Drittel der kanadischen Gasreserven ausmacht. \u00dcber die H\u00e4lfte des produzierten Gases wird in die USA exportiert.Die kanadischen Gasreserven machen jedoch weniger als ein Prozent der Weltreserven aus und werden laut einem Papier von 2010 rasch ersch\u00f6pft.[6]Der Gro\u00dfteil der gro\u00dfen Gaspools wurde entdeckt und ein erheblicher Teil der entdeckten Reserven wurde produziert. Die Produktion aus dem Becken erreichte 2001 einen H\u00f6chststand von 450.000.000 m (16 Milliarden Kubikfu\u00df)3) pro Tag und wurde 2003 vom National Energy Board als voraussichtlich von diesem Niveau abnehmend prognostiziert.[7] Die allgemeine R\u00fcckgangsrate stieg von 13 Prozent pro Jahr im Jahr 1992 auf 23 Prozent im Jahr 2002, was 3,8 Milliarden Kubikfu\u00df pro Tag (110.000.000 m) bedeutet3\/ d) der Produktion muss jedes Jahr ausgetauscht werden, um die Produktion konstant zu halten. Da das Becken weitgehend erforscht ist und die Betreiber mit jedem neuen Bohrloch weniger Gas finden, erscheint dies unwahrscheinlich. Neue Gasreserven im WCSB werden wahrscheinlich aus unkonventionellen Quellen wie Kohlefl\u00f6zmethan (CBM) stammen.[8]Die Anzahl der Methanbohrungen im Kohlebett in Alberta hat sich 2005 mehr als verdoppelt und lag Ende des Jahres bei 7764, was einer Produktion von fast 14.000.000 m entspricht3) Gas pro Tag. Mehr als 95 Prozent der CBM-Bohrl\u00f6cher wurden in den Formationen Upper Cretaceous Horseshoe Canyon und Belly River in typischen Tiefen von 91 m bis 730 m fertiggestellt. Etwa 4 Prozent der CBM-Bohrl\u00f6cher werden in der Mannville-Formation der unteren Kreidezeit in Tiefen von 700 m bis 1.300 m fertiggestellt.[9]Autor David J. Hughes in seinem 2004 erschienenen Buch mit dem Titel Nordamerikas Erdgaskrise, prognostiziert, dass das Sedimentbecken im Westen Kanadas wahrscheinlich noch viele Jahre lang das Hauptgasversorgungsgebiet in Kanada sein wird. Aufgrund der r\u00fcckl\u00e4ufigen Produktion und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Gro\u00dfteil des Gases zur F\u00f6rderung neuer \u00d6lsandanlagen umgeleitet wird, ist die Wahrscheinlichkeit von Es gibt gen\u00fcgend \u00fcbersch\u00fcssiges Gas, um die prognostizierte US-Nachfrage zu befriedigen, und die USA m\u00fcssen anderswo nach k\u00fcnftigen Gaslieferungen suchen.[10]Das WCSB enth\u00e4lt rund 90 Prozent der nutzbaren Kohlevorkommen Kanadas.[11] Ihr Rang reicht von Braunkohle bis Semianthrazit. Etwa 36 Prozent der gesch\u00e4tzten 71.000 Megatonnen nutzbarer Kohle sind bitumin\u00f6s, einschlie\u00dflich eines hohen Anteils an mittel- bis schwachfl\u00fcchtigen Kohlen. Der niedrige Schwefelgehalt und die akzeptablen Aschegehalte dieser bitumin\u00f6sen Kohlen machen sie als Koksrohstoffe attraktiv, und zu diesem Zweck werden gro\u00dfe Mengen abgebaut. Der Mangel an Schwerindustrie in Westkanada bedeutet jedoch, dass nur eine begrenzte Menge dieser Kohle in Kanada verbraucht wird und der gr\u00f6\u00dfte Teil nach Japan, Korea und anderen L\u00e4ndern exportiert wird. Die niederrangigen Kohlen werden haupts\u00e4chlich zur Stromerzeugung verwendet, wo das Vorhandensein von flachen Kohlefl\u00f6zen mit geringer Abraummenge den Abbau und die R\u00fcckgewinnung von Streifen erleichtert und niedrige Schwefelgehalte die Umweltauswirkungen ihrer Verwendung verringern.[12]Siehe auch[edit]Verweise[edit]^ NEB (2005). “Kurzfristiger Ausblick f\u00fcr kanadisches Roh\u00f6l bis 2006”. National Energy Board. Archiviert von das Original am 11.07.2006. Abgerufen 2006-09-25.^ “Albertas Reserven 2006 und Angebots- \/ Nachfrageausblick 2007 bis 2016”. Alberta Energy Resources Conservation Board. 2007. Abgerufen 2008-05-14.^ ein b “\u00dcbersicht \u00fcber Energieressourcen 2007: Nat\u00fcrliches Bitument – Ressourcenmengen und geografische Verteilung”. Weltenergierat. 2007.^ NEB (2006). “Kanadas \u00d6lsand – Chancen und Herausforderungen f\u00fcr 2015: Ein Update”. National Energy Board. Archiviert von das Original am 11.07.2006. Abgerufen 2006-09-25.^ Statistik Kanada (2006). “Der Wirtschaftsjuggernaut von Alberta” (PDF). Statistik Kanada. Archiviert von das Original (PDF) am 26. M\u00e4rz 2009. Abgerufen 2006-09-25.^ Paul Ziff (2010). “Kanadisches konventionelles Gas am Scheideweg” (PDF). Abgerufen 2011-03-14.^ NEB (2003). “Kurzfristige Lieferbarkeit von Erdgas aus dem Sedimentbecken Westkanadas 2003-2005” (PDF). National Energy Board. Archiviert von das Original (PDF) am 22.05.2016. Abgerufen 2006-09-20.^ Russum, D.; Botterill, A. (2006). “Chancen in einem reifen Becken vergleichen: Beispiele aus dem Sedimentbecken Westkanadas” (PDF). Suche und Entdeckung. Abgerufen 2006-09-20.^ Susan R. Eaton, “Coalbed Gas Frontier wird erschlossen”, AAPG Explorer, Nov. 2006, S. 20-24.^ Hughes, David J. (21.06.2004). “Nordamerikas Erdgaskrise: Der Gesamt\u00fcberblick und die Rolle des unkonventionellen Gases” (PDF). Kanadisches Gaspotentialkomitee. Abgerufen 2006-10-06. ^ Cameron, AR; Smith, GG (1991). “Coals of Canada: Verbreitung und Zusammensetzung”. Internationale Zeitschrift f\u00fcr Kohlegeologie. Elsevier, Amsterdam. 19 (1\u20134): 9\u201320. doi:10.1016 \/ 0166-5162 (91) 90013-9. ISSN 0166-5162. Abgerufen 03.10.2006.^ Energieministerium von Alberta (2005). “\u00dcber Kohle”. Archiviert von das Original am 24.06.2006. Abgerufen 03.10.2006.Weiterf\u00fchrende Literatur[edit]Externe Links[edit]Vorlage: Sedimentbecken im Westen KanadasKoordinaten: 55 \u00b0 N. 112 \u00b0 W.\/.55 \u00b0 N 112 \u00b0 W.\/. 55; -112"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki18\/2020\/12\/31\/westkanadisches-sedimentbecken-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Westkanadisches Sedimentbecken – Wikipedia"}}]}]