انتقل إلى المحتوى

تصديع مائي: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V5.1
ط بوت:إزالة قالب:Ill-WD2 من وصلة زرقاء
 
(33 مراجعة متوسطة بواسطة 8 مستخدمين غير معروضة)
سطر 1: سطر 1:
{{لا صندوق معلومات}}

{{أيضا|تكسير}}
{{أيضا|تكسير}}
[[ملف:Halliburton Frack Job in the Bakken.JPG|تصغير|عملية تكسير هاليبيرتون، [[داكوتا الشمالية]]، [[الولايات المتحدة]].]]

[[ملف:Fracking operation.JPG|تصغير|معدات عمليات التصديع]]
[[ملف:Fracking operation.JPG|تصغير|معدات عمليات التصديع]]
'''التصديع المائي'''<ref>[http://www.escwa.un.org/information/infoconfres3.asp?search3=h&page=25 مصطلحات الإسكوا] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2017 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150924002044/http://www.escwa.un.org/information/infoconfres3.asp?search3=h&page=25 |date=24 سبتمبر 2015}}</ref><ref>[http://www.rcinet.ca/ar/2014/08/28/27571/نوفا-سكوشا-تقرير-جامعي-يوصي-بعد-التسرع/ راديو كندا الدولي] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150218195030/http://www.rcinet.ca/ar/2014/08/28/27571/نوفا-سكوشا-تقرير-جامعي-يوصي-بعد-التسرع/ |date=18 فبراير 2015}}</ref><ref>[http://www.alquds.co.uk/?p=150498 القدس العربي] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304195246/http://www.alquds.co.uk/?p=150498 |date=04 مارس 2016}}</ref><ref>[http://arabicedition.nature.com/journal/2013/04/495290a «نيتشر» النسخة العربية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170224035001/http://arabicedition.nature.com/journal/2013/04/495290a |date=24 فبراير 2017}}</ref> أو '''الهيدرولي'''<ref>[https://unterm.un.org/unterm/DGAACS/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 معجم مصطلحات الأمم المتحدة] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160305010548/http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 |date=5 مارس 2016 }} {{استشهاد ويب |مسار=https://unterm.un.org/unterm/dgaacs/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=30 يوليو 2017 |تاريخ أرشيف=5 مارس 2016 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160305010548/http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> ويقال مجازا '''عمليات التكسير'''<ref>[http://www.azzamn.org/news_details.php?id=70049&dt=&st=published جريدة الزمن العمانية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160306060238/http://azzamn.org/news_details.php?dt=&id=70049&st=published |date=06 مارس 2016}}</ref> أو '''عمليات التصديع'''<ref>[http://www.argaam.com/article/articledetail/107225/الوزان-عارف-للطاقة-تبدأ-الإنتاج-من-مشروع-للغاز-في-أميركا «عارف للطاقة» تبدأ الإنتاج من مشروع للغاز في أميركا]{{وصلة مكسورة|تاريخ=يونيو 2019 |bot=JarBot }}- [[مجلة أرقام]] {{استشهاد ويب |مسار=https://www.argaam.com/article/articledetail/107225/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%81-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%82%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A3-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A5%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%85%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%83%C3%98%C2%A7/ |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=7 أكتوبر 2020 |تاريخ أرشيف=12 سبتمبر 2020 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200912221732/https://www.argaam.com/article/articledetail/107225/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%81-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%82%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A3-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A5%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%85%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%83%C3%98%C2%A7/ |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> {{إنج|Fracking}} [[تقانة|تقنية]] حديثة تسمح باستخراج احتياطات من [[نفط|البترول]] و[[غاز طبيعي|الغاز]] كان من المستحيل الوصول إليها سابقا، بوسائل ميكانيكية تستعمل [[مائع مضغوط|سائل مضغوط]] يُحدث [[كسر (توضيح)|كسور]] في [[طبقة أرضية|الطبقات الصخرية]] - أي شق الصخور بالمياه. ولأنه توجد كسور طبيعية في باطن الأرض، تمتلئ تلك الفراغات باحتياطات يمكن الوصول إليها من خلال إحداث كسر جديد.<ref name="ECStimTech">{{استشهاد بتقرير | مسار= https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/overview-hydraulic-fracturing-and-other-formation-stimulation-technologies-shale-gas-0 | عنوان=An overview of hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production – Update 2015 | ناشر={{Ill-WD2|id=Q1500915|نص=مركز البحوث المشتركة}} of the [[المفوضية الأوروبية]]؛ Publications Office of the European Union | عمل=Scientific and Technical Research Reports | تاريخ=2015 | تاريخ الوصول=31 May 2016 | الأول1=Luca | الأخير2=Von Estorff | الأول2=Ulrik | صيغة=PDF | isbn=978-92-79-53894-0 | issn=1831-9424 | doi=10.2790/379646 | الأخير1=Gandossi|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201107231731/https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/overview-hydraulic-fracturing-and-other-formation-stimulation-technologies-shale-gas-0

'''التصديع المائي'''<ref>[http://www.escwa.un.org/information/infoconfres3.asp?search3=h&page=25 مصطلحات الإسكوا] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2017 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150924002044/http://www.escwa.un.org/information/infoconfres3.asp?search3=h&page=25 |date=24 سبتمبر 2015}} </ref><ref>[http://www.rcinet.ca/ar/2014/08/28/27571/نوفا-سكوشا-تقرير-جامعي-يوصي-بعد-التسرع/ راديو كندا الدولي] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150218195030/http://www.rcinet.ca/ar/2014/08/28/27571/نوفا-سكوشا-تقرير-جامعي-يوصي-بعد-التسرع/ |date=18 فبراير 2015}}</ref><ref>[http://www.alquds.co.uk/?p=150498 القدس العربي] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304195246/http://www.alquds.co.uk/?p=150498 |date=04 مارس 2016}}</ref><ref>[http://arabicedition.nature.com/journal/2013/04/495290a «نيتشر» النسخة العربية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170224035001/http://arabicedition.nature.com/journal/2013/04/495290a |date=24 فبراير 2017}}</ref> أو '''الهيدرولي'''<ref>[https://unterm.un.org/unterm/DGAACS/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 معجم مصطلحات الأمم المتحدة]{{وصلة مكسورة|date=يوليو 2017 |bot=JarBot }} {{استشهاد ويب |مسار=http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=30 يوليو 2017 |تاريخ أرشيف=5 مارس 2016 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160305010548/http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0/$searchForm?SearchView&Seq=1 |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> ويقال مجازا '''عمليات التكسير'''<ref>[http://www.azzamn.org/news_details.php?id=70049&dt=&st=published جريدة الزمن العمانية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160306060238/http://azzamn.org/news_details.php?dt=&id=70049&st=published |date=06 مارس 2016}}</ref> أو '''عمليات التصديع'''<ref>[http://www.argaam.com/article/articledetail/107225/الوزان-عارف-للطاقة-تبدأ-الإنتاج-من-مشروع-للغاز-في-أميركا «عارف للطاقة» تبدأ الإنتاج من مشروع للغاز في أميركا]{{وصلة مكسورة|تاريخ=يونيو 2019 |bot=JarBot }}- [[مجلة أرقام]] {{استشهاد ويب |مسار=https://www.argaam.com/article/articledetail/107225/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%81-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%82%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A3-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A5%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%85%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%83%C3%98%C2%A7/ |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=7 أكتوبر 2020 |تاريخ أرشيف=12 سبتمبر 2020 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200912221732/https://www.argaam.com/article/articledetail/107225/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%81-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%82%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A3-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A5%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%85%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%83%C3%98%C2%A7/ |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> {{إنج|Fracking}} [[تكنولوجيا|تقنية]] حديثة تسمح باستخراج احتياطات من [[نفط|البترول]] و[[الغاز الطبيعي|الغاز]] كان من المستحيل الوصول إليها سابقا، بوسائل ميكانيكية تستعمل [[مائع مضغوط|سائل مضغوط]] يُحدث [[كسر (توضيح)|كسور]] في [[طبقة أرضية|الطبقات الصخرية]] - أي شق الصخور بالمياه. ولأنه توجد كسور طبيعية في باطن الأرض، تمتلئ تلك الفراغات باحتياطات يمكن الوصول إليها من خلال إحداث كسر جديد.<ref name="ECStimTech">{{استشهاد بتقرير | مسار= https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/overview-hydraulic-fracturing-and-other-formation-stimulation-technologies-shale-gas-0 | عنوان=An overview of hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production – Update 2015 | ناشر=[[Joint Research Centre]] of the [[المفوضية الأوروبية]]; Publications Office of the European Union | عمل=Scientific and Technical Research Reports | تاريخ=2015 | تاريخ الوصول=31 May 2016 | الأول1=Luca | الأخير2=Von Estorff | الأول2=Ulrik | تنسيق=PDF | isbn=978-92-79-53894-0 | issn=1831-9424 | doi=10.2790/379646 | الأخير1=Gandossi|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201107231731/https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/overview-hydraulic-fracturing-and-other-formation-stimulation-technologies-shale-gas-0
|تاريخ أرشيف=2020-11-07}}</ref> ويختص بتفاصيل التصميم والتنفيذ أخصائيو [[جيولوجيا|الجيولوجيا]] و[[هندسة النفط|استخراج النفط]].
|تاريخ أرشيف=2020-11-07}}</ref> ويختص بتفاصيل التصميم والتنفيذ أخصائيو [[جيولوجيا|الجيولوجيا]] و[[هندسة النفط|استخراج النفط]].


في عام 1947، بدأت تجربة [[تكسير هيدروليكي|التكسير الهيدروليكي]] الأولى، بينما نجح أول تطبيق تجاريا في عام 1950. حتى عام 2012، نفذت 2.5 مليون عملية تكسير هيدروليكي في جميع أنحاء العالم على آبار [[النفط]] [[الغاز|والغاز]]، وأكثر من مليون عملية منها داخل [[الولايات المتحدة الأمريكية]].<ref>{{استشهاد | الأول=George E | الأخير=King | مسار= http://www.kgs.ku.edu/PRS/Fracturing/Frac_Paper_SPE_152596.pdf | عنوان=Hydraulic fracturing 101 | ناشر=Society of Petroleum Engineers | سنة=2012 | المعرف=SPE 152596 | بواسطة=[[Kansas Geological Survey]]|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205073755/http://www.kgs.ku.edu/PRS/Fracturing/Frac_Paper_SPE_152596.pdf
في عام 1947، بدأت تجربة '''التكسير الهيدروليكي''' الأولى، بينما نجح أول تطبيق تجاريا في عام 1950. حتى عام 2012، نفذت 2.5 مليون عملية تكسير هيدروليكي في جميع أنحاء العالم على آبار [[نفط|النفط]] [[غاز|والغاز]]، وأكثر من مليون عملية منها داخل [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]].<ref>{{استشهاد | الأول=George E | الأخير=King | مسار= http://www.kgs.ku.edu/PRS/Fracturing/Frac_Paper_SPE_152596.pdf | عنوان=Hydraulic fracturing 101 | ناشر=Society of Petroleum Engineers | سنة=2012 | المعرف=SPE 152596 | بواسطة=[[Kansas Geological Survey]]|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205073755/http://www.kgs.ku.edu/PRS/Fracturing/Frac_Paper_SPE_152596.pdf
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref><ref name="Fracmaps">{{استشهاد ويب|الأخير=Staff|عنوان= State by state maps of hydraulic fracturing in US. |ناشر=Fractracker.org|مسار=http://www.fractracker.org/maps/|تاريخ الوصول=19 October 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200804142417/https://www.fractracker.org/map/ | تاريخ أرشيف = 4 أغسطس 2020 }}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref><ref name="Fracmaps">{{استشهاد ويب|الأخير=Staff|عنوان= State by state maps of hydraulic fracturing in US. |ناشر=Fractracker.org|مسار=http://www.fractracker.org/maps/|تاريخ الوصول=19 October 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200804142417/https://www.fractracker.org/map/ | تاريخ أرشيف = 4 أغسطس 2020 }}</ref>
يعتبر التكسير الهيدروليكي عملية [[معالجة]] ضرورية بشكل عام لتحقيق معدلات تدفق كافية في [[الغاز الصخري|آبار الغاز الصخري]] وآبار الغاز الضيقة وآبار النفط المحكمة وآبار [[غاز الفحم]].<ref name="Charlez">{{استشهاد بكتاب |الأخير=Charlez |الأول=Philippe A. |سنة=1997 |عنوان=Rock Mechanics: Petroleum Applications |مكان=Paris |ناشر=Editions Technip |مسار = https://books.google.com/books?id=NigwG_BYRsYC&pg=PA239 | صفحة = 239| تاريخ الوصول = 14 May 2012 |isbn=9782710805861|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065607/https://books.google.com/books?id=NigwG_BYRsYC&pg=PA239
يعتبر التكسير الهيدروليكي عملية [[معالجة]] ضرورية بشكل عام لتحقيق معدلات تدفق كافية في [[غاز الأردواز|آبار الغاز الصخري]] وآبار الغاز الضيقة وآبار النفط المحكمة وآبار [[غاز الفحم]].<ref name="Charlez">{{استشهاد بكتاب |الأخير=Charlez |الأول=Philippe A. |سنة=1997 |عنوان=Rock Mechanics: Petroleum Applications |مكان=Paris |ناشر=Editions Technip |مسار = https://books.google.com/books?id=NigwG_BYRsYC&pg=PA239 | صفحة = 239| تاريخ الوصول = 14 May 2012 |isbn=9782710805861|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065607/https://books.google.com/books?id=NigwG_BYRsYC&pg=PA239
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>


يمكن أن تتكون بعض الكسور الهيدروليكية بشكل طبيعي في عروق أو حواجز معينة.<ref name="Blundell et al">{{استشهاد بكتاب | مسار= https://books.google.com/books?id=4DZCHESg9R4C&pg=PA340 | عنوان=Processes of tectonism, magmatism and mineralization: Lessons from Europe |مؤلف1=Blundell D. | صحيفة=Ore Geology Reviews | سنة=2005 | المجلد=27 | العدد=1–4 | صفحة=340| isbn=9780444522337 | doi=10.1016/j.oregeorev.2005.07.003 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205201917/https://books.google.com/books?id=4DZCHESg9R4C&pg=PA340
يمكن أن تتكون بعض الكسور الهيدروليكية بشكل طبيعي في عروق أو حواجز معينة.<ref name="Blundell et al">{{استشهاد بكتاب | مسار= https://books.google.com/books?id=4DZCHESg9R4C&pg=PA340 | عنوان=Processes of tectonism, magmatism and mineralization: Lessons from Europe |مؤلف1=Blundell D. | صحيفة=Ore Geology Reviews | سنة=2005 | المجلد=27 | العدد=1–4 | صفحة=340| isbn=9780444522337 | doi=10.1016/j.oregeorev.2005.07.003 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205201917/https://books.google.com/books?id=4DZCHESg9R4C&pg=PA340
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
الحفر بالتكسير الهيدروليكي جعل [[الولايات المتحدة]] مصدرا رئيسيا للنفط الخام في عام 2019.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Clifford Krauss |عنوان=The 'Monster' Texas Oil Field That Made the U.S. a Star in the World Market |مسار=https://www.nytimes.com/2019/02/03/business/energy-environment/texas-permian-field-oil.html |تاريخ الوصول=21 September 2019 |عمل=New York Times |تاريخ=3 February 2019 |اقتباس=The shale-drilling frenzy in the Permian has enabled the United States not only to reduce crude-oil imports, but even to become a major exporter [...] New technologies for drilling and hydraulic fracturing helped bring the break-even price| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210104205027/https://www.nytimes.com/2019/02/03/business/energy-environment/texas-permian-field-oil.html | تاريخ أرشيف = 4 يناير 2021 }}</ref> لكن التكسير الهيدروليكي تسبب في تسرب [[الميثان|مركب الميثان]]، أحد الغازات الدفينة القوية، قد زاد بشكل كبير.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Umair Irfan |عنوان=The best case for and against a fracing ban |مسار= https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/9/12/20857196/fracking-ban-case-democrats-2020-president |تاريخ الوصول=21 September 2019 |عمل=[[فوكس (موقع ويب)|فوكس]] |تاريخ=13 September 2019 |اقتباس=During much of the fracing boom, the US economy grew and emissions declined. One study found that between 2005 and 2012, fracing created 725,000 jobs. That’s largely due to natural gas from fracing displacing coal in electricity production.|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200101153237/https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/9/12/20857196/fracking-ban-case-democrats-2020-president
الحفر بالتكسير الهيدروليكي جعل [[الولايات المتحدة]] مصدرا رئيسيا للنفط الخام في عام 2019.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Clifford Krauss |عنوان=The 'Monster' Texas Oil Field That Made the U.S. a Star in the World Market |مسار=https://www.nytimes.com/2019/02/03/business/energy-environment/texas-permian-field-oil.html |تاريخ الوصول=21 September 2019 |عمل=New York Times |تاريخ=3 February 2019 |اقتباس=The shale-drilling frenzy in the Permian has enabled the United States not only to reduce crude-oil imports, but even to become a major exporter [...] New technologies for drilling and hydraulic fracturing helped bring the break-even price| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210104205027/https://www.nytimes.com/2019/02/03/business/energy-environment/texas-permian-field-oil.html | تاريخ أرشيف = 4 يناير 2021 }}</ref> لكن التكسير الهيدروليكي تسبب في تسرب [[ميثان|مركب الميثان]]، أحد الغازات الدفينة القوية، قد زاد بشكل كبير.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Umair Irfan |عنوان=The best case for and against a fracing ban |مسار= https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/9/12/20857196/fracking-ban-case-democrats-2020-president |تاريخ الوصول=21 September 2019 |عمل=[[فوكس (موقع ويب)|فوكس]] |تاريخ=13 September 2019 |اقتباس=During much of the fracing boom, the US economy grew and emissions declined. One study found that between 2005 and 2012, fracing created 725,000 jobs. That’s largely due to natural gas from fracing displacing coal in electricity production.|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200101153237/https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/9/12/20857196/fracking-ban-case-democrats-2020-president
|تاريخ أرشيف=2020-01-01}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-01-01}}</ref>
سطر 19: سطر 20:
|تاريخ أرشيف=2021-01-23}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/2019-Sustainable-Energy-in-America-Factbook.pdf|عنوان=2019 Sustainable Energy in America Factbook|موقع=Bloomberg New Energy Finance|تاريخ الوصول=April 28, 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801214356/https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/2019-Sustainable-Energy-in-America-Factbook.pdf
|تاريخ أرشيف=2021-01-23}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/2019-Sustainable-Energy-in-America-Factbook.pdf|عنوان=2019 Sustainable Energy in America Factbook|موقع=Bloomberg New Energy Finance|تاريخ الوصول=April 28, 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801214356/https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/2019-Sustainable-Energy-in-America-Factbook.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref>
يثير التكسير الهيدروليكي الجدل إلى حد كبير،<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير=Urbina|الأول=Ian|عنوان=Drilling Down|عمل=The New York Times|مسار=http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/us/DRILLING_DOWN_SERIES.html?_r=0| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205065844/http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/us/DRILLING_DOWN_SERIES.html?_r=0 | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref> حيث أن مؤيدي استخدام التكسير الهيدروليكي يدافعون عن الفوائد الاقتصادية [[الهيدروكربونات|للهيدروكربونات]] التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع بالتكسير الهيدروليكي،<ref name="WEO2012 Special">{{استشهاد بكتاب |مسار= http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf |عنوان= Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas |تاريخ= 29 May 2012 | مؤلف=IEA | ناشر = [[منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية|OECD]] | صفحات = 18–27 |وصلة مؤلف= International Energy Agency |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180517003120/http://www.worldenergyoutlook.org:80/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
يثير التكسير الهيدروليكي الجدل إلى حد كبير،<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير=Urbina|الأول=Ian|عنوان=Drilling Down|عمل=The New York Times|مسار=http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/us/DRILLING_DOWN_SERIES.html?_r=0| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205065844/http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/us/DRILLING_DOWN_SERIES.html?_r=0 | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref> حيث أن مؤيدي استخدام التكسير الهيدروليكي يدافعون عن الفوائد الاقتصادية [[هيدروكربون|للهيدروكربونات]] التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع بالتكسير الهيدروليكي،<ref name="WEO2012 Special">{{استشهاد بكتاب |مسار= http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf |عنوان= Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas |تاريخ= 29 May 2012 | مؤلف=IEA | ناشر = [[منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية|OECD]] | صفحات = 18–27 |مؤلف-وصلة= International Energy Agency |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180517003120/http://www.worldenergyoutlook.org:80/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
|تاريخ أرشيف=2018-05-17}}</ref><ref>Hillard Huntington et al. [http://emf.stanford.edu/publications/emf_26_changing_the_game_emissions_and_market_implications_of_new_natural_gas_supplies/ EMF 26: Changing the Game? Emissions and Market Implications of New Natural Gas Supplies] Report. Stanford University. Energy Modeling Forum, 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201130192515/https://emf.stanford.edu/publications/emf_26_changing_the_game_emissions_and_market_implications_of_new_natural_gas_supplies|date=2020-11-30}}</ref> بالإضافة إلي فوائد استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، الذي يحترق بطريقة نظيفة ويقلل من انبعاثات [[ثاني أكسيد الكربون]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار= https://www.bbc.co.uk/news/uk-14432401|عنوان=What is fracking and why is it controversial?|عمل=[[بي بي سي نيوز]]|تاريخ=15 October 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205070342/https://www.bbc.co.uk/news/uk-14432401
|تاريخ أرشيف=2018-05-17}}</ref><ref>Hillard Huntington et al. [http://emf.stanford.edu/publications/emf_26_changing_the_game_emissions_and_market_implications_of_new_natural_gas_supplies/ EMF 26: Changing the Game? Emissions and Market Implications of New Natural Gas Supplies] Report. Stanford University. Energy Modeling Forum, 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201130192515/https://emf.stanford.edu/publications/emf_26_changing_the_game_emissions_and_market_implications_of_new_natural_gas_supplies|date=2020-11-30}}</ref> بالإضافة إلي فوائد استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، الذي يحترق بطريقة نظيفة ويقلل من انبعاثات [[ثنائي أكسيد الكربون|ثاني أكسيد الكربون]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار= https://www.bbc.co.uk/news/uk-14432401|عنوان=What is fracking and why is it controversial?|عمل=[[بي بي سي نيوز]]|تاريخ=15 October 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205070342/https://www.bbc.co.uk/news/uk-14432401
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Cost and performance baseline for fossil energy plants, Volume 1: Bituminous coal and natural gas to electricity|مسار= http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/BitBase_FinRep_Rev2.pdf|ناشر=National Energy Technology Laboratory (NETL), [[وزارة الطاقة الأمريكية]]|تاريخ=November 2010|تاريخ الوصول=15 August 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20140124181012/http://www.netl.doe.gov:80/energy-analyses/pubs/BitBase_FinRep_Rev2.pdf
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Cost and performance baseline for fossil energy plants, Volume 1: Bituminous coal and natural gas to electricity|مسار= http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/BitBase_FinRep_Rev2.pdf|ناشر=National Energy Technology Laboratory (NETL), [[وزارة الطاقة الأمريكية]]|تاريخ=November 2010|تاريخ الوصول=15 August 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20140124181012/http://www.netl.doe.gov:80/energy-analyses/pubs/BitBase_FinRep_Rev2.pdf
|تاريخ أرشيف=2014-01-24}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2014-01-24}}</ref>
بينما يجادل معارضي التكسير الهيدروليكي في أن التكسير الهيدروليكي يلوث المياه الجوفية والمياه السطحية ويسبب [[الضوضاء]] وتلوث الهواء ووقوع [[الزلازل]]، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الصحة العامة والبيئية.<ref name="HeatOnGas">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Brown |الأول=Valerie J. |عنوان=Industry Issues: Putting the Heat on Gas |تاريخ=February 2007 |صحيفة=Environmental Health Perspectives |صفحة=A76 |المجلد=115 |العدد=2 |pmc=1817691 |pmid=17384744 |doi=10.1289/ehp.115-a76}}</ref><ref name="EHP VJBrown">{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=Radionuclides in Fracking Wastewater: Managing a Toxic Blend|مؤلف=V. J. Brown|تاريخ=February 2014|صحيفة=[[آفاق الصحة البيئية]]|المجلد=122 | العدد = 2 |صفحات=A50–A55|doi=10.1289/ehp.122-A50|pmid=24486733|pmc=3915249}}</ref>
بينما يجادل معارضي التكسير الهيدروليكي في أن التكسير الهيدروليكي يلوث المياه الجوفية والمياه السطحية ويسبب [[تلوث ضوضائي|الضوضاء]] وتلوث الهواء ووقوع [[زلزال|الزلازل]]، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الصحة العامة والبيئية.<ref name="HeatOnGas">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Brown |الأول=Valerie J. |عنوان=Industry Issues: Putting the Heat on Gas |تاريخ=February 2007 |صحيفة=Environmental Health Perspectives |صفحة=A76 |المجلد=115 |العدد=2 |pmc=1817691 |pmid=17384744 |doi=10.1289/ehp.115-a76}}</ref><ref name="EHP VJBrown">{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=Radionuclides in Fracking Wastewater: Managing a Toxic Blend|مؤلف=V. J. Brown|تاريخ=February 2014|صحيفة=[[آفاق الصحة البيئية]]|المجلد=122 | العدد = 2 |صفحات=A50–A55|doi=10.1289/ehp.122-A50|pmid=24486733|pmc=3915249}}</ref>
حددت الأبحاث الصحية أن التكسير الهيدروليكي يؤثر سلبيا على الإنسان حيث أنه يتسبب في مخاطر [[كيميائية]] وجسدية ونفسية واجتماعية على أشخاص مثل الحوامل،,<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Bamber |الأول1=AM |الأخير2=Hasanali |الأول2=SH |الأخير3=Nair |الأول3=AS |الأخير4=Watkins |الأول4=SM |الأخير5=Vigil |الأول5=DI |last6=Van Dyke |first6=M |last7=McMullin |first7=TS |last8=Richardson |first8=K |عنوان=A Systematic Review of the Epidemiologic Literature Assessing Health Outcomes in Populations Living near Oil and Natural Gas Operations: Study Quality and Future Recommendations. |صحيفة=International Journal of Environmental Research and Public Health |تاريخ=15 June 2019 |المجلد=16 |العدد=12 |صفحات=2123 |doi=10.3390/ijerph16122123 |pmid=31208070 |pmc=6616936}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Wright |الأول1=R |الأخير2=Muma |الأول2=RD |s2cid=13653132 |عنوان=High-Volume Hydraulic Fracturing and Human Health Outcomes: A Scoping Review. |صحيفة=Journal of Occupational and Environmental Medicine |تاريخ=May 2018 |المجلد=60 |العدد=5 |صفحات=424–429 |doi=10.1097/JOM.0000000000001278 |pmid=29370009 |مسار= https://insights.ovid.com/crossref?an=00043764-201805000-00003 |تاريخ الوصول=25 November 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801180216/https://insights.ovid.com/crossref?an=00043764-201805000-00003
حددت الأبحاث الصحية أن التكسير الهيدروليكي يؤثر سلبيا على الإنسان حيث أنه يتسبب في مخاطر [[كيمياء|كيميائية]] وجسدية ونفسية واجتماعية على أشخاص مثل الحوامل،,<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Bamber |الأول1=AM |الأخير2=Hasanali |الأول2=SH |الأخير3=Nair |الأول3=AS |الأخير4=Watkins |الأول4=SM |الأخير5=Vigil |الأول5=DI |الأخير6=Van Dyke |الأول6=M |الأخير7=McMullin |الأول7=TS |الأخير8=Richardson |الأول8=K |عنوان=A Systematic Review of the Epidemiologic Literature Assessing Health Outcomes in Populations Living near Oil and Natural Gas Operations: Study Quality and Future Recommendations. |صحيفة=International Journal of Environmental Research and Public Health |تاريخ=15 June 2019 |المجلد=16 |العدد=12 |صفحات=2123 |doi=10.3390/ijerph16122123 |pmid=31208070 |pmc=6616936}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Wright |الأول1=R |الأخير2=Muma |الأول2=RD |s2cid=13653132 |عنوان=High-Volume Hydraulic Fracturing and Human Health Outcomes: A Scoping Review. |صحيفة=Journal of Occupational and Environmental Medicine |تاريخ=May 2018 |المجلد=60 |العدد=5 |صفحات=424–429 |doi=10.1097/JOM.0000000000001278 |pmid=29370009 |مسار= https://insights.ovid.com/crossref?an=00043764-201805000-00003 |تاريخ الوصول=25 November 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801180216/https://insights.ovid.com/crossref?an=00043764-201805000-00003
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref> ويسبب [[الصداع النصفي]] والتهاب الأنف والجيوب المزمن والتعب الشديد وتفاقم [[الربو]] و[[الضغط النفسي]]،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Gorski |الأول1=Irena |الأخير2=Schwartz |الأول2=Brian S. |عنوان=Environmental Health Concerns From Unconventional Natural Gas Development |صحيفة=Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health |تاريخ=25 February 2019 |doi=10.1093/acrefore/9780190632366.013.44 |isbn=9780190632366 |مسار= https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-44 |تاريخ الوصول=20 February 2020 |لغة=en|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201214015638/https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-44
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref> ويسبب [[صداع نصفي|الصداع النصفي]] والتهاب الأنف والجيوب المزمن والتعب الشديد وتفاقم [[ربو|الربو]] و[[ضغط نفسي|الضغط النفسي]]،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Gorski |الأول1=Irena |الأخير2=Schwartz |الأول2=Brian S. |عنوان=Environmental Health Concerns From Unconventional Natural Gas Development |صحيفة=Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health |تاريخ=25 February 2019 |doi=10.1093/acrefore/9780190632366.013.44 |isbn=9780190632366 |مسار= https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-44 |تاريخ الوصول=20 February 2020 |لغة=en|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201214015638/https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/9780190632366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-44
|تاريخ أرشيف=2020-12-14}}</ref> بالإضافة إلي تلوث [[المياه الجوفية]].<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.scientificamerican.com/article/groundwater-contamination-may-end-the-gas-fracking-boom/ |عنوان=Groundwater Contamination May End the Gas-Fracking Boom |الأخير=Fischetti |الأول=Mark |تاريخ=August 20, 2013 |عمل=Scientific American |المجلد=309 |العدد=3|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210206211522/https://www.scientificamerican.com/article/groundwater-contamination-may-end-the-gas-fracking-boom/
|تاريخ أرشيف=2020-12-14}}</ref> بالإضافة إلي تلوث [[مياه جوفية|المياه الجوفية]].<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.scientificamerican.com/article/groundwater-contamination-may-end-the-gas-fracking-boom/ |عنوان=Groundwater Contamination May End the Gas-Fracking Boom |الأخير=Fischetti |الأول=Mark |تاريخ=August 20, 2013 |عمل=Scientific American |المجلد=309 |العدد=3|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210206211522/https://www.scientificamerican.com/article/groundwater-contamination-may-end-the-gas-fracking-boom/
|تاريخ أرشيف=2021-02-06}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-06}}</ref>
يجب الالتزام بإجراءات السلامة والتنظيم لاجتناب المزيد من التأثيرات السلبية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Costa |الأول1=D |الأخير2=Jesus |الأول2=J |الأخير3=Branco |الأول3=D |الأخير4=Danko |الأول4=A |الأخير5=Fiúza |الأول5=A |s2cid=36554832 |عنوان=Extensive review of shale gas environmental impacts from scientific literature (2010-2015). |صحيفة=Environmental Science and Pollution Research International |تاريخ=June 2017 |المجلد=24 |العدد=17 |صفحات=14579–14594 |doi=10.1007/s11356-017-8970-0 |pmid=28452035 |مسار=https://www.semanticscholar.org/paper/863a1de1fc274990622446fb4c14f476dec3cd6a | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200808024304/https://www.semanticscholar.org/paper/Extensive-review-of-shale-gas-environmental-impacts-Costa-Jesus/863a1de1fc274990622446fb4c14f476dec3cd6a | تاريخ أرشيف = 8 أغسطس 2020 }}</ref>
يجب الالتزام بإجراءات السلامة والتنظيم لاجتناب المزيد من التأثيرات السلبية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Costa |الأول1=D |الأخير2=Jesus |الأول2=J |الأخير3=Branco |الأول3=D |الأخير4=Danko |الأول4=A |الأخير5=Fiúza |الأول5=A |s2cid=36554832 |عنوان=Extensive review of shale gas environmental impacts from scientific literature (2010-2015). |صحيفة=Environmental Science and Pollution Research International |تاريخ=June 2017 |المجلد=24 |العدد=17 |صفحات=14579–14594 |doi=10.1007/s11356-017-8970-0 |pmid=28452035 |مسار=https://www.semanticscholar.org/paper/863a1de1fc274990622446fb4c14f476dec3cd6a | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200808024304/https://www.semanticscholar.org/paper/Extensive-review-of-shale-gas-environmental-impacts-Costa-Jesus/863a1de1fc274990622446fb4c14f476dec3cd6a | تاريخ أرشيف = 8 أغسطس 2020 }}</ref>
أغلب الأشخاص الذين يعملون في التكسير الهيدروليكي لا يوجد لديهم يقين بتسرب [[الميثان]] المرتبط بالتكسير الهيدروليكي، وحتى بعد الأدلة التي تدل على أن التسرب قد يلغي فوائد انبعاثات غازات [[الاحتباس الحراري]] من [[الغاز الطبيعي]] مقارنة بأنواع [[الوقود الأحفوري]] الأخرى. فعلى سبيل المثال، يسلط تقرير صادر عن صندوق الدفاع البيئي الضوء على هذه المشكلة، مع التركيز على معدل التسرب في ولاية [[بنسلفانيا]] أثناء الاختبارات والتحليلات المكثفة التي تم العثور عليها بحوالي 10٪ أو أكثر من خمسة أضعاف الأرقام المبلغ عنها.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Pennsylvania Oil and Gas Emissions Data: Highlights & Analysis|مسار= https://www.edf.org/pa-oil-gas/#/air-emissions|عمل=edf.org|ناشر=Environmental Defense Fund|تاريخ الوصول=2 May 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205072157/https://www.edf.org/pa-oil-gas/
أغلب الأشخاص الذين يعملون في التكسير الهيدروليكي لا يوجد لديهم يقين بتسرب [[ميثان|الميثان]] المرتبط بالتكسير الهيدروليكي، وحتى بعد الأدلة التي تدل على أن التسرب قد يلغي فوائد انبعاثات غازات [[الاحتباس الحراري]] من [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] مقارنة بأنواع [[وقود أحفوري|الوقود الأحفوري]] الأخرى. فعلى سبيل المثال، يسلط تقرير صادر عن صندوق الدفاع البيئي الضوء على هذه المشكلة، مع التركيز على معدل التسرب في ولاية [[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]] أثناء الاختبارات والتحليلات المكثفة التي تم العثور عليها بحوالي 10٪ أو أكثر من خمسة أضعاف الأرقام المبلغ عنها.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Pennsylvania Oil and Gas Emissions Data: Highlights & Analysis|مسار= https://www.edf.org/pa-oil-gas/#/air-emissions|عمل=edf.org|ناشر=Environmental Defense Fund|تاريخ الوصول=2 May 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205072157/https://www.edf.org/pa-oil-gas/
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
سطر 39: سطر 40:
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref><ref name="Bweek 31.03.2011">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.businessweek.com/magazine/content/11_15/b4223060759263.htm |عنوان=The French Public Says No to {{'}}''Le Fracking''{{'}} |الأول =Tara | الأخير = Patel |تاريخ=31 March 2011 | عمل = [[بلومبيرغ بيزنس ويك]] |تاريخ الوصول=22 February 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150119021518/http://www.businessweek.com:80/magazine/content/11_15/b4223060759263.htm
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref><ref name="Bweek 31.03.2011">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.businessweek.com/magazine/content/11_15/b4223060759263.htm |عنوان=The French Public Says No to {{'}}''Le Fracking''{{'}} |الأول =Tara | الأخير = Patel |تاريخ=31 March 2011 | عمل = [[بلومبيرغ بيزنس ويك]] |تاريخ الوصول=22 February 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150119021518/http://www.businessweek.com:80/magazine/content/11_15/b4223060759263.htm
|تاريخ أرشيف=2015-01-19}}</ref><ref name="Bweek 04.10.2011">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.businessweek.com/news/2011-10-04/france-to-keep-fracking-ban-to-protect-environment-sarkozy-says.html |عنوان=France to Keep Fracking Ban to Protect Environment, Sarkozy Says |الأول =Tara | الأخير = Patel |تاريخ=4 October 2011 | عمل = [[بلومبيرغ بيزنس ويك]] |تاريخ الوصول=22 February 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20140825144253/http://www.businessweek.com/news/2011-10-04/france-to-keep-fracking-ban-to-protect-environment-sarkozy-says.html
|تاريخ أرشيف=2015-01-19}}</ref><ref name="Bweek 04.10.2011">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.businessweek.com/news/2011-10-04/france-to-keep-fracking-ban-to-protect-environment-sarkozy-says.html |عنوان=France to Keep Fracking Ban to Protect Environment, Sarkozy Says |الأول =Tara | الأخير = Patel |تاريخ=4 October 2011 | عمل = [[بلومبيرغ بيزنس ويك]] |تاريخ الوصول=22 February 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20140825144253/http://www.businessweek.com/news/2011-10-04/france-to-keep-fracking-ban-to-protect-environment-sarkozy-says.html
|تاريخ أرشيف=2014-08-25}}</ref> حيث أنه مقيد في بعض البلدان، ومحظور تماما في بلدان أخرى. يقوم [[الاتحاد الأوروبي]] بصياغة لوائح من شأنها أن تسمح بنظام تطبيق للتكسير الهيدروليكي.<ref name=recommendation>{{استشهاد ويب |مسار= http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0072:0078:EN:PDF |عنوان= Commission recommendation on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing (2014/70/EU) | تاريخ = 22 January 2014 | عمل = [[Official Journal of the European Union]] | تاريخ الوصول= 13 March 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200819225850/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0072:0078:EN:PDF
|تاريخ أرشيف=2014-08-25}}</ref> حيث أنه مقيد في بعض البلدان، ومحظور تماما في بلدان أخرى. يقوم [[الاتحاد الأوروبي]] بصياغة لوائح من شأنها أن تسمح بنظام تطبيق للتكسير الهيدروليكي.<ref name=recommendation>{{استشهاد ويب |مسار= http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0072:0078:EN:PDF |عنوان= Commission recommendation on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing (2014/70/EU) | تاريخ = 22 January 2014 | عمل = [[الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي]] | تاريخ الوصول= 13 March 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200819225850/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0072:0078:EN:PDF
|تاريخ أرشيف=2020-08-19}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-08-19}}</ref>
== جيولوجيا ==
== جيولوجيا ==
سطر 55: سطر 56:
تأثيرات النشاط الزلزالي هي أحد أمثلة التكسير الطبيعي المتكرر طويل الأمد. حيث ترتفع وتنخفض مستويات الإجهاد بشكل عرضي، ويمكن أن تتسبب الزلازل في طرد كميات كبيرة من المياه المعبأة من الكسور المملوءة بالسوائل. يشار إلى هذه العملية باسم الضخ الزلزالي.<ref name="Sibson">{{استشهاد بدورية محكمة | الأخير1=Sibson | الأول1=R. H. | الأخير2=Moore | الأول2 = J. | الأخير3 = Rankin | الأول3 = A. H. | s2cid=129422364 | سنة=1975 | عنوان=Seismic pumping—a hydrothermal fluid transport mechanism | صحيفة=[[مجلة الجمعية الجيولوجية]] |المجلد=131 |صفحات=653–659 |doi=10.1144/gsjgs.131.6.0653 |مسار=http://jgs.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/131/6/653 |تاريخ الوصول=5 November 2011 |العدد=6 | المعرف = {{الاشتراك مطلوب}}| bibcode=1975JGSoc.131..653S | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205065950/http://jgs.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/131/6/653 | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref>
تأثيرات النشاط الزلزالي هي أحد أمثلة التكسير الطبيعي المتكرر طويل الأمد. حيث ترتفع وتنخفض مستويات الإجهاد بشكل عرضي، ويمكن أن تتسبب الزلازل في طرد كميات كبيرة من المياه المعبأة من الكسور المملوءة بالسوائل. يشار إلى هذه العملية باسم الضخ الزلزالي.<ref name="Sibson">{{استشهاد بدورية محكمة | الأخير1=Sibson | الأول1=R. H. | الأخير2=Moore | الأول2 = J. | الأخير3 = Rankin | الأول3 = A. H. | s2cid=129422364 | سنة=1975 | عنوان=Seismic pumping—a hydrothermal fluid transport mechanism | صحيفة=[[مجلة الجمعية الجيولوجية]] |المجلد=131 |صفحات=653–659 |doi=10.1144/gsjgs.131.6.0653 |مسار=http://jgs.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/131/6/653 |تاريخ الوصول=5 November 2011 |العدد=6 | المعرف = {{الاشتراك مطلوب}}| bibcode=1975JGSoc.131..653S | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205065950/http://jgs.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/131/6/653 | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref>
=== السدود ===
=== السدود ===
تتكاثر التدخلات الطفيفة في الجزء العلوي من القشرة وتكون شقوق مملوءة بالسوائل مثل السدود. في مثل هذه الحالات يكون السائل هو المادة المنصهرة. في الصخور الرسوبية ذات المحتوى المائي الكبير، يتكون بخار ناتج عن السائل عند طرف الكسر.<ref name="Gill">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Gill|الأول=R.|عنوان=Igneous rocks and processes: a practical guide|مسار= https://books.google.com/books?id=vgpmAcu_M-AC&pg=PA102|سنة=2010|ناشر=[[John Wiley and Sons]] |isbn=978-1-4443-3065-6 |صفحة=102|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205072159/https://books.google.com/books?id=vgpmAcu_M-AC&pg=PA102
تتكاثر التدخلات الطفيفة في الجزء العلوي من القشرة وتكون شقوق مملوءة بالسوائل مثل السدود. في مثل هذه الحالات يكون السائل هو المادة المنصهرة. في الصخور الرسوبية ذات المحتوى المائي الكبير، يتكون بخار ناتج عن السائل عند طرف الكسر.<ref name="Gill">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Gill|الأول=R.|عنوان=Igneous rocks and processes: a practical guide|مسار= https://books.google.com/books?id=vgpmAcu_M-AC&pg=PA102|سنة=2010|ناشر=[[وايلي (ناشر)|جون وايلي وأولاده]] |isbn=978-1-4443-3065-6 |صفحة=102|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205072159/https://books.google.com/books?id=vgpmAcu_M-AC&pg=PA102
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
== التاريخ ==
== التاريخ ==
=== السلائف ===
=== السلائف ===
في ستينيات القرن التاسع عشر، بدأت أول عملية تكسير لتحفيز آبار [[النفط الصخري]] الضحلة، عن طريق استخدام [[الديناميت]] أو النيتروجليسرين في التفجيرات لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي من التكوينات الحاملة [[البترول|للبترول]].
في ستينيات القرن التاسع عشر، بدأت أول عملية تكسير لتحفيز آبار [[نفط صخري|النفط الصخري]] الضحلة، عن طريق استخدام [[ديناميت|الديناميت]] أو النيتروجليسرين في التفجيرات لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي من التكوينات الحاملة [[نفط|للبترول]].
في عام 1865، تلقى الكولونيل إدوارد أ.ل.روبرتس المحارب المخضرم [[براءة اختراع]] [[طوربيد|لطوربيد]] متفجر في [[الحرب الأهلية الأمريكية]]،<ref name="shooters">{{استشهاد ويب | مسار= http://aoghs.org/technology/hydraulic-fracturing/ | عنوان = Shooters – A "Fracking" History | ناشر = American Oil & Gas Historical Society | تاريخ الوصول = 12 October 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215133410/https://www.aoghs.org/technology/hydraulic-fracturing/
في عام 1865، تلقى الكولونيل إدوارد أ.ل.روبرتس المحارب المخضرم [[براءة اختراع]] [[طربيد|لطوربيد]] متفجر في [[الحرب الأهلية الأمريكية]]،<ref name="shooters">{{استشهاد ويب | مسار= http://aoghs.org/technology/hydraulic-fracturing/ | عنوان = Shooters – A "Fracking" History | ناشر = American Oil & Gas Historical Society | تاريخ الوصول = 12 October 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215133410/https://www.aoghs.org/technology/hydraulic-fracturing/
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> حيث استخدم الطوربيد في ولاية [[بنسلفانيا]] و[[نيويورك]] و[[كنتاكي]] و[[فرجينيا|ويست فرجينيا]]، عن طريق استخدام سائل النيتروجليسرين المنصهر. في الثلاثينيات طبقت نفس الطريقة على آبار المياه والغاز، مع تحفيز الآبار بالحمض بدلا من السوائل المتفجرة.<ref name="petrowiki">{{استشهاد ويب | مسار= http://petrowiki.spe.org/Acid_fracturing | عنوان = Acid fracturing | ناشر = [[Society of Petroleum Engineers]] | تاريخ الوصول = 12 October 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160404185431/http://petrowiki.spe.org/Acid_fracturing
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> حيث استخدم الطوربيد في ولاية [[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]] و[[نيويورك]] و[[كنتاكي]] و[[فرجينيا|ويست فرجينيا]]، عن طريق استخدام سائل النيتروجليسرين المنصهر. في الثلاثينيات طبقت نفس الطريقة على آبار المياه والغاز، مع تحفيز الآبار بالحمض بدلا من السوائل المتفجرة.<ref name="petrowiki">{{استشهاد ويب | مسار= http://petrowiki.spe.org/Acid_fracturing | عنوان = Acid fracturing | ناشر = [[جمعية مهندسي البترول]] | تاريخ الوصول = 12 October 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160404185431/http://petrowiki.spe.org/Acid_fracturing
|تاريخ أرشيف=2016-04-04}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2016-04-04}}</ref>
سطر 68: سطر 69:
=== تطبيقات القرن العشرين ===
=== تطبيقات القرن العشرين ===
هناك عدة أشخاص رائدين في ابتكارات التكسير الهيدروليكي في تطبيقات عملية منهم:
هناك عدة أشخاص رائدين في ابتكارات التكسير الهيدروليكي في تطبيقات عملية منهم:
* [[هارولد هام]] رجل أعمال أمريكي ورائد في أعمال التكسير الهيدروليكي، ولد في 11 ديسمبر 1945 في [[ليكسينغتون]] في [[الولايات المتحدة]].
* [[هارولد هام]] رجل أعمال أمريكي ورائد في أعمال التكسير الهيدروليكي، ولد في 11 ديسمبر 1945 في [[ليكسينغتون (كنتاكي)|ليكسينغتون]] في [[الولايات المتحدة]].
* أوبري ماكليندون رجل أعمال أمريكي ورائد في أعمال التكسير الهيدروليكي، ولد في 14 يوليو عام 1959 في [[أوكلاهوما سيتي]] [[الولايات المتحدة الأمريكية|بالولايات المتحدة الأمريكية]].
* أوبري ماكليندون رجل أعمال أمريكي ورائد في أعمال التكسير الهيدروليكي، ولد في 14 يوليو عام 1959 في [[أوكلاهوما سيتي (أوكلاهوما)|أوكلاهوما سيتي]] [[الولايات المتحدة|بالولايات المتحدة الأمريكية]].
* توم ل. وارد رجل أعمال أمريكي ولد في 1959 في [[سيلينغ]] في [[الولايات المتحدة الأمريكية]].
* توم ل. وارد رجل أعمال أمريكي ولد في 1959 في [[سيلينغ]] في [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]].
* [[جورج بي ميتشيل]] رجل أعمال أمريكي ولد في 21 مايو 1919 في [[غالفستون]] في الولايات المتحدة، وتوفي في 26 يوليو 2013 في [[تكساس]] في الولايات المتحدة.<ref>[https://mises.org/library/government-roads-subsidies-and-costs-fracking Khan, Salmaan A.] "Government Roads, Subsidies, and the Costs of Fracking", Mises Institute, 19 June 2014. Retrieved 20 February 2018. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201125032456/https://mises.org/library/government-roads-subsidies-and-costs-fracking|date=2020-11-25}}</ref><ref>[https://marcellusdrilling.com/2016/07/fracking-legend-harold-hamm-next-secretary-of-energy/ ''Marcellus''] "Fracking Legend Harold Hamm – Next Secretary of Energy?", Marcellus Drilling News, 22 June 2016. Retrieved 20 February 2018. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205065632/https://marcellusdrilling.com/2016/07/fracking-legend-harold-hamm-next-secretary-of-energy/|date=2021-02-05}}</ref>
* [[جورج بي ميتشيل]] رجل أعمال أمريكي ولد في 21 مايو 1919 في [[غالفستون]] في الولايات المتحدة، وتوفي في 26 يوليو 2013 في [[تكساس]] في الولايات المتحدة.<ref>[https://mises.org/library/government-roads-subsidies-and-costs-fracking Khan, Salmaan A.] "Government Roads, Subsidies, and the Costs of Fracking", Mises Institute, 19 June 2014. Retrieved 20 February 2018. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201125032456/https://mises.org/library/government-roads-subsidies-and-costs-fracking|date=2020-11-25}}</ref><ref>[https://marcellusdrilling.com/2016/07/fracking-legend-harold-hamm-next-secretary-of-energy/ ''Marcellus''] "Fracking Legend Harold Hamm – Next Secretary of Energy?", Marcellus Drilling News, 22 June 2016. Retrieved 20 February 2018. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205065632/https://marcellusdrilling.com/2016/07/fracking-legend-harold-hamm-next-secretary-of-energy/|date=2021-02-05}}</ref>
=== آبار النفط والغاز ===
=== آبار النفط والغاز ===
قام فلويد فارس الذي يعمل بشركة ستانوليند للنفط والغاز بدراسة العلاقة بين أداء البئر وضغوط المعالجة. حيث كانت هذه الدراسة هي أول تجربة تكسير هيدروليكي لمعالجة الآبار. أجريت التجربة في عام 1947 في حقل غاز هوجوتون في مقاطعة [[غرانت]] في [[كانساس|جنوب غرب كانساس]] بواسطة شركة ستانوليند للنفط والغاز.<ref name="Charlez" /><ref name="Montgomery">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Montgomery|الأول1=Carl T.|الأخير2=Smith|الأول2=Michael B. |تاريخ=December 2010 |عنوان= Hydraulic fracturing. History of an enduring technology |صحيفة=JPT Online |المجلد=62|العدد=12|صفحات=26–41 |doi=10.2118/1210-0026-JPT|مسار=http://www.spe.org/jpt/print/archives/2010/12/10Hydraulic.pdf |تاريخ الوصول=13 May 2012 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110927042258/http://www.spe.org/jpt/print/archives/2010/12/10Hydraulic.pdf | تاريخ أرشيف = 27 September 2011 | حالة المسار = dead}}</ref>
قام فلويد فارس الذي يعمل بشركة ستانوليند للنفط والغاز بدراسة العلاقة بين أداء البئر وضغوط المعالجة. حيث كانت هذه الدراسة هي أول تجربة تكسير هيدروليكي لمعالجة الآبار. أجريت التجربة في عام 1947 في حقل غاز هوجوتون في مقاطعة [[غرانت]] في [[كانساس|جنوب غرب كانساس]] بواسطة شركة ستانوليند للنفط والغاز.<ref name="Charlez" /><ref name="Montgomery">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Montgomery|الأول1=Carl T.|الأخير2=Smith|الأول2=Michael B. |تاريخ=December 2010 |عنوان= Hydraulic fracturing. History of an enduring technology |صحيفة=JPT Online |المجلد=62|العدد=12|صفحات=26–41 |doi=10.2118/1210-0026-JPT|مسار=http://www.spe.org/jpt/print/archives/2010/12/10Hydraulic.pdf |تاريخ الوصول=13 May 2012 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110927042258/http://www.spe.org/jpt/print/archives/2010/12/10Hydraulic.pdf | تاريخ أرشيف = 27 September 2011 | حالة المسار = dead}}</ref>
تم حقن 1000 جالون أمريكي من [[البنزين]] المبلل والرمل من نهر [[أركنساس]] لتكوين [[الحجر الجيري]] المنتج للغاز على ارتفاع 2400 قدم. لم تكن التجربة ناجحة للغاية حيث لم تتغير قابلية تسليم البئر بشكل ملحوظ. دون جيه بي كلارك أحد الأشخاص الذي يعمل في ستانوليند في عام 1948 هذه العملية على الورق. وأصدر لها براءة اختراع في عام 1949 ومنحت ترخيص حصري لشركة آبار زيت هاليبيرتون.
تم حقن 1000 جالون أمريكي من [[بنزين (توضيح)|البنزين]] المبلل والرمل من نهر [[أركنساس]] لتكوين [[حجر جيري|الحجر الجيري]] المنتج للغاز على ارتفاع 2400 قدم. لم تكن التجربة ناجحة للغاية حيث لم تتغير قابلية تسليم البئر بشكل ملحوظ. دون جيه بي كلارك أحد الأشخاص الذي يعمل في ستانوليند في عام 1948 هذه العملية على الورق. وأصدر لها براءة اختراع في عام 1949 ومنحت ترخيص حصري لشركة آبار زيت هاليبيرتون.
في 17 مارس عام 1949، أجرت شركة هاليبيرتون أول عمليتين تجاريتين للتكسير الهيدروليكي في مقاطعة [[ستيفنز]] [[أوكلاهوما|بأوكلاهوما]] ومقاطعة [[آرتشر]] [[تكساس|بتكساس]].<ref name="Montgomery" /> منذ ذلك الوقت استخدم التكسير الهيدروليكي لتحفيز ما يقرب من مليون بئر نفط وغاز في أنظمة جيولوجية مختلفة بنجاح.<ref name="UT Study">{{استشهاد بتقرير |عنوان=Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development |مسار=http://cewc.colostate.edu/wp-content/uploads/2012/02/ei_shale_gas_regulation120215.pdf |مؤلف=Energy Institute |ناشر=[[جامعة تكساس في أوستن]] |تاريخ=February 2012 |تاريخ الوصول=29 February 2012 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130512112923/http://cewc.colostate.edu/wp-content/uploads/2012/02/ei_shale_gas_regulation120215.pdf |تاريخ أرشيف=12 May 2013 |حالة المسار=dead }}</ref>
في 17 مارس عام 1949، أجرت شركة هاليبيرتون أول عمليتين تجاريتين للتكسير الهيدروليكي في مقاطعة [[ستيفنز]] [[أوكلاهوما|بأوكلاهوما]] ومقاطعة [[آرتشر]] [[تكساس|بتكساس]].<ref name="Montgomery" /> منذ ذلك الوقت استخدم التكسير الهيدروليكي لتحفيز ما يقرب من مليون بئر نفط وغاز في أنظمة جيولوجية مختلفة بنجاح.<ref name="UT Study">{{استشهاد بتقرير |عنوان=Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development |مسار=http://cewc.colostate.edu/wp-content/uploads/2012/02/ei_shale_gas_regulation120215.pdf |مؤلف=Energy Institute |ناشر=[[جامعة تكساس في أوستن]] |تاريخ=February 2012 |تاريخ الوصول=29 February 2012 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130512112923/http://cewc.colostate.edu/wp-content/uploads/2012/02/ei_shale_gas_regulation120215.pdf |تاريخ أرشيف=12 May 2013 |حالة المسار=dead }}</ref>
سطر 83: سطر 84:
|تاريخ أرشيف=2021-01-25}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-01-25}}</ref>
=== كسر هائل ===
=== كسر هائل ===
[[ملف:Well Head where fluids are injected into the ground.JPG|تصغير|يسار|رأس البئر حيث يتم حقن السوائل في الأرض]]
[[ملف:Well head after all the Fracking equipment has been taken off location.JPG|تصغير|رأس البئر بعد إزالة جميع معدات التكسير الهيدروليكي من الموقع]]

في عام 1968، طبقت طريقة التكسير الهيدروليكي الضخم في مقاطعة [[ستيفنز]] [[أوكلاهوما|بأوكلاهوما]] في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة بان أمريكان بتروليوم. يختلف تعريف التكسير الهيدروليكي الضخم بين الشركات، ولكنه يشير عموما إلى العلاجات التي تحقن أكثر من 150 طن، أو ما يقرب من 300,000 رطل من مادة الدعم.<ref name="Ben E 1993, p.233-252">Ben E. Law and Charles W. Spencer, 1993, "Gas in tight reservoirs-an emerging major source of energy," ''in'' David G. Howell (ed.), ''The Future of Energy Gasses'', US Geological Survey, Professional Paper 1570, p.233-252.</ref>
في عام 1968، طبقت طريقة التكسير الهيدروليكي الضخم في مقاطعة [[ستيفنز]] [[أوكلاهوما|بأوكلاهوما]] في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة بان أمريكان بتروليوم. يختلف تعريف التكسير الهيدروليكي الضخم بين الشركات، ولكنه يشير عموما إلى العلاجات التي تحقن أكثر من 150 طن، أو ما يقرب من 300,000 رطل من مادة الدعم.<ref name="Ben E 1993, p.233-252">Ben E. Law and Charles W. Spencer, 1993, "Gas in tight reservoirs-an emerging major source of energy," ''in'' David G. Howell (ed.), ''The Future of Energy Gasses'', US Geological Survey, Professional Paper 1570, p.233-252.</ref>
سطر 88: سطر 92:
استخدم التكسير الهيدروليكي الضخم في آلاف من آبار الغاز في حوض سان خوان وحوض دنفر وحوض بيكانس وحوض النهر الأخضر وفي التكوينات الصخرية الصلبة الأخرى لأول مرة في غرب [[الولايات المتحدة]] في عام 1973.<ref>C.R. Fast, G.B. Holman, and R. J. Covlin, "The application of massive hydraulic fracturing to the tight Muddy 'J' Formation, Wattenberg Field, Colorado," ''in'' Harry K. Veal, (ed.), ''Exploration Frontiers of the Central and Southern Rockies'' (Denver: [[Rocky Mountain Association of Geologists]], 1977) 293–300.</ref>
استخدم التكسير الهيدروليكي الضخم في آلاف من آبار الغاز في حوض سان خوان وحوض دنفر وحوض بيكانس وحوض النهر الأخضر وفي التكوينات الصخرية الصلبة الأخرى لأول مرة في غرب [[الولايات المتحدة]] في عام 1973.<ref>C.R. Fast, G.B. Holman, and R. J. Covlin, "The application of massive hydraulic fracturing to the tight Muddy 'J' Formation, Wattenberg Field, Colorado," ''in'' Harry K. Veal, (ed.), ''Exploration Frontiers of the Central and Southern Rockies'' (Denver: [[Rocky Mountain Association of Geologists]], 1977) 293–300.</ref>
أصبحت بعض آبار الحجر الرملي الضيقة مثل كلينتون وميدينا ساندستون في [[أوهايو]] و[[بنسلفانيا]] و[[نيويورك]] و[[فالي |فالي ساندستون]] في [[تكساس]] و[[لويزيانا]] بالولايات المتحدة الأمريكية مجدية اقتصاديا بسبب التكسير الهيدروليكي الضخم.<ref>Robert Chancellor, "Mesaverde hydraulic fracture stimulation, northern Piceance Basin – progress report," ''in'' Harry K. Veal, (ed.), ''Exploration Frontiers of the Central and Southern Rockies'' (Denver: [[Rocky Mountain Association of Geologists]], 1977) 285–291.</ref>
أصبحت بعض آبار الحجر الرملي الضيقة مثل كلينتون وميدينا ساندستون في [[أوهايو]] و[[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]] و[[نيويورك]] و[[فالي |فالي ساندستون]] في [[تكساس]] و[[لويزيانا]] بالولايات المتحدة الأمريكية مجدية اقتصاديا بسبب التكسير الهيدروليكي الضخم.<ref>Robert Chancellor, "Mesaverde hydraulic fracture stimulation, northern Piceance Basin – progress report," ''in'' Harry K. Veal, (ed.), ''Exploration Frontiers of the Central and Southern Rockies'' (Denver: [[Rocky Mountain Association of Geologists]], 1977) 285–291.</ref>
في أواخر السبعينيات من القرن الماضي انتشر التكسير الهيدروليكي الضخم في غرب [[كندا]]، وفي حقول الغاز البرية والبحرية [[بألمانيا]] و[[هولندا]]، وفي [[بحر الشمال]] بالمملكة المتحدة.<ref name="Ben E 1993, p.233-252"/>
في أواخر السبعينيات من القرن الماضي انتشر التكسير الهيدروليكي الضخم في غرب [[كندا]]، وفي حقول الغاز البرية والبحرية [[ألمانيا|بألمانيا]] و[[هولندا]]، وفي [[بحر الشمال]] بالمملكة المتحدة.<ref name="Ben E 1993, p.233-252"/>
حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن تحفر آبار النفط أو الغاز بطريقة أفقية،<ref name=Mader /> بعد ذلك بدأ العاملون في التكسير الهيدروليكي بتكساس وفي [[أوستن|أوستن تشالك]] بحفر آلاف من آبار النفط بطريقة أفقية،<ref>C.E Bell and others, [http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00026582 Effective diverting in horizontal wells in the Austin Chalk], Society of Petroleum Engineers conference paper, 1993. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20131005005046/http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00026582 |date=5 October 2013 }}</ref> والقيام بمعالجات التكسير الهيدروليكي الضخمة للمياه الزلقة في حفر الآبار.<ref name=Robbins2013/>
حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن تحفر آبار النفط أو الغاز بطريقة أفقية،<ref name=Mader /> بعد ذلك بدأ العاملون في التكسير الهيدروليكي بتكساس وفي [[أوستن (تكساس)|أوستن تشالك]] بحفر آلاف من آبار النفط بطريقة أفقية،<ref>C.E Bell and others, [http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00026582 Effective diverting in horizontal wells in the Austin Chalk], Society of Petroleum Engineers conference paper, 1993. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20131005005046/http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00026582 |date=5 October 2013 }}</ref> والقيام بمعالجات التكسير الهيدروليكي الضخمة للمياه الزلقة في حفر الآبار.<ref name=Robbins2013/>
أثبتت طريقة حفر الآبار الأفقية ان هذه الطريقة أكثر فاعلية من الآبار الرأسية في إنتاج النفط من الطباشير الضيق. عادة ما تكون الطبقات الرسوبية أفقية تقريبا، لذا فإن الآبار الأفقية بها مناطق تلامس أكبر بكثير مع التكوين المستهدف.
أثبتت طريقة حفر الآبار الأفقية ان هذه الطريقة أكثر فاعلية من الآبار الرأسية في إنتاج النفط من الطباشير الضيق. عادة ما تكون الطبقات الرسوبية أفقية تقريبا، لذا فإن الآبار الأفقية بها مناطق تلامس أكبر بكثير مع التكوين المستهدف.
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، كثرت عمليات التكسير الهيدروليكي بشكل كبير بسبب التقدم التكنولوجي والزيادة في أسعار [[النفط]] و[[الغاز الطبيعي]]، مما جعل تقنية التكسير الهيدروليكي مجدية اقتصاديا.<ref name="McDermott-Levy 45–51">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=McDermott-Levy|الأول1=By Ruth|الأخير2=Kaktins|الأول2=Nina|الأخير3=Sattler|الأول3=Barbara|تاريخ=June 2013|عنوان=Fracking, the Environment, and Health|صحيفة=American Journal of Nursing|المجلد=113|العدد=6|صفحات=45–51|doi=10.1097/01.naj.0000431272.83277.f4|pmid=23702766|issn=0002-936X}}</ref>
في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، كثرت عمليات التكسير الهيدروليكي بشكل كبير بسبب التقدم التكنولوجي والزيادة في أسعار [[نفط|النفط]] و[[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]]، مما جعل تقنية التكسير الهيدروليكي مجدية اقتصاديا.<ref name="McDermott-Levy 45–51">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=McDermott-Levy|الأول1=By Ruth|الأخير2=Kaktins|الأول2=Nina|الأخير3=Sattler|الأول3=Barbara|تاريخ=June 2013|عنوان=Fracking, the Environment, and Health|مسار=https://archive.org/details/sim_american-journal-of-nursing_2013-06_113_6/page/45|صحيفة=American Journal of Nursing|المجلد=113|العدد=6|صفحات=45–51|doi=10.1097/01.naj.0000431272.83277.f4|pmid=23702766|issn=0002-936X}}</ref>
=== صخر السجيل الزيتي ===
=== صخر السجيل الزيتي ===
يعود تاريخ التكسير الهيدروليكي لصخر [[السجيل الزيتي]] إلى عام 1965، عندما بدأ بعض المشغلين في حقل غاز بيج ساندي في شرق كنتاكي وجنوب غرب [[فيرجينيا]] بتكسير [[التكوين الجيولوجي]] [[أوهايو|أوهايو شيل]] و[[كليفلاند]] شيل هيدروليكيا باستخدام فتحات صغيرة نسبيا.<ref>E. O. Ray, [http://www.netl.doe.gov/kmd/cds/disk7/disk1/EGS%5CDevonian%20Shale%20Development%20in%20Eastern%20Kentucky.pdf Shale development in eastern Kentucky], US Energy Research and Development Administration, 1976. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180324162207/https://www.netl.doe.gov/kmd/cds/disk7/disk1/EGS/Devonian Shale Development in Eastern Kentucky.pdf|date=2018-03-24}}</ref>
يعود تاريخ التكسير الهيدروليكي لصخر [[صخر زيتي|السجيل الزيتي]] إلى عام 1965، عندما بدأ بعض المشغلين في حقل غاز بيج ساندي في شرق كنتاكي وجنوب غرب [[فرجينيا|فيرجينيا]] بتكسير [[تكوين جيولوجي|التكوين الجيولوجي]] [[أوهايو|أوهايو شيل]] و[[كليفلاند]] شيل هيدروليكيا باستخدام فتحات صغيرة نسبيا.<ref>E. O. Ray, [http://www.netl.doe.gov/kmd/cds/disk7/disk1/EGS%5CDevonian%20Shale%20Development%20in%20Eastern%20Kentucky.pdf Shale development in eastern Kentucky], US Energy Research and Development Administration, 1976. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180324162207/https://www.netl.doe.gov/kmd/cds/disk7/disk1/EGS/Devonian Shale Development in Eastern Kentucky.pdf|date=2018-03-24}}</ref>
كثر إنتاج الغاز والنفط بشكل عام خصوصا في الآبار ذات العائد المنخفض، بسبب كثرة العاملين في مجال التكسير الهيدروليكي.<ref>US Dept. of Energy, [http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/how_is_shale_gas_produced.pdf How is shale gas produced?], Apr. 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201022202042/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/how_is_shale_gas_produced.pdf |date=22 أكتوبر 2020}}</ref>
كثر إنتاج الغاز والنفط بشكل عام خصوصا في الآبار ذات العائد المنخفض، بسبب كثرة العاملين في مجال التكسير الهيدروليكي.<ref>US Dept. of Energy, [http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/how_is_shale_gas_produced.pdf How is shale gas produced?], Apr. 2013. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201022202042/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/how_is_shale_gas_produced.pdf |date=22 أكتوبر 2020}}</ref>
في عام 1976، بدأت حكومة الولايات المتحدة في مشروع [[الغاز الصخري]] الشرقي، الذي يتضمن العديد من مشاريع التكسير الهيدروليكي العامة والخاصة. في نفس الوقت تلقى معهد اتحاد أبحاث صناعة الغاز الموافقة على البحث والتمويل من اللجنة الفدرالية لتنظيم [[الطاقة]].<ref name=gri>{{استشهاد بكتاب |عنوان= A review of the management of the Gas Research Institute |مؤلف= [[United States National Research Council]], Committee to Review the Gas Research Institute's Research, Development and Demonstration Program, [[Gas Research Institute]] |ناشر=National Academies |صفحة = ? |سنة= 1989}}</ref>
في عام 1976، بدأت حكومة الولايات المتحدة في مشروع [[غاز الأردواز|الغاز الصخري]] الشرقي، الذي يتضمن العديد من مشاريع التكسير الهيدروليكي العامة والخاصة. في نفس الوقت تلقى معهد اتحاد أبحاث صناعة الغاز الموافقة على البحث والتمويل من اللجنة الفدرالية لتنظيم [[طاقة|الطاقة]].<ref name=gri>{{استشهاد بكتاب |عنوان= A review of the management of the Gas Research Institute |مؤلف= {{Ill-WD2|الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب|id=Q3233780}}, Committee to Review the Gas Research Institute's Research, Development and Demonstration Program, [[Gas Research Institute]] |ناشر=National Academies |صفحة = ? |سنة= 1989}}</ref>
في عام 1977، قام المهندس تيك شتاينسبرجر أحد العاملين بشركة ميتشل للطاقة، بتطبيق تقنية تكسير المياه الزلقة باستخدام كميات أكبر من كميات المياه المعتادة مع ضغط مضخة أعلى من تقنيات التكسير السابقة،<ref name=Robbins2013/> في بعض الآبار في شرق [[تكساس]] وبارنيت شيل بشمال تكساس.
في عام 1977، قام المهندس تيك شتاينسبرجر أحد العاملين بشركة ميتشل للطاقة، بتطبيق تقنية تكسير المياه الزلقة باستخدام كميات أكبر من كميات المياه المعتادة مع ضغط مضخة أعلى من تقنيات التكسير السابقة،<ref name=Robbins2013/> في بعض الآبار في شرق [[تكساس]] وبارنيت شيل بشمال تكساس.
في عام 1998، أثبتت تقنية تكسير المياه الزلقة نجاحها، حيث أنتج الغاز في أول 90 يوم عمل في بئر غاز جريفين، الذي أصبح في المركز الثالث من حيث الإنتاج على جميع آبار الشركة السابقة.<ref name=gold>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Boom: How Fracking Ignited the American Energy Revolution and Changed the World|الأخير=Gold|الأول=Russell|ناشر=Simon & Schuster|سنة=2014|isbn=978-1-4516-9228-0|مكان=New York|صفحات=115–121}}</ref><ref name=zukerman061113>{{استشهاد بخبر | مسار = https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/11/breakthrough-the-accidental-discovery-that-revolutionized-american-energy/281193/ | عنوان = Breakthrough: The Accidental Discovery That Revolutionized American Energy | الأخير = Zukerman | الأول = Gregory | عمل = The Atlantis | تاريخ = 6 November 2013 | تاريخ الوصول = 18 September 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210125221845/https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/11/breakthrough-the-accidental-discovery-that-revolutionized-american-energy/281193/
في عام 1998، أثبتت تقنية تكسير المياه الزلقة نجاحها، حيث أنتج الغاز في أول 90 يوم عمل في بئر غاز جريفين، الذي أصبح في المركز الثالث من حيث الإنتاج على جميع آبار الشركة السابقة.<ref name=gold>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Boom: How Fracking Ignited the American Energy Revolution and Changed the World|مسار=https://archive.org/details/boomhowfrackingi0000gold|الأخير=Gold|الأول=Russell|ناشر=Simon & Schuster|سنة=2014|isbn=978-1-4516-9228-0|مكان=New York|صفحات=[https://archive.org/details/boomhowfrackingi0000gold/page/n115 115]–121}}</ref><ref name=zukerman061113>{{استشهاد بخبر | مسار = https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/11/breakthrough-the-accidental-discovery-that-revolutionized-american-energy/281193/ | عنوان = Breakthrough: The Accidental Discovery That Revolutionized American Energy | الأخير = Zukerman | الأول = Gregory | عمل = The Atlantis | تاريخ = 6 November 2013 | تاريخ الوصول = 18 September 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210125221845/https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/11/breakthrough-the-accidental-discovery-that-revolutionized-american-energy/281193/
|تاريخ أرشيف=2021-01-25}}</ref> أدت هذه التقنية إلى استخراج الغاز بشكل أوسع اقتصاديا من آبار بارنيت شيل، ثم طبق بعد ذلك على الآبار الصخرية وآبار إيجل فورد وباكين شيل.<ref name="AutoZV-10">{{استشهاد ويب|مسار=http://thebreakthrough.org/archive/shale_gas_fracking_history_and|عنوان=US Government Role in Shale Gas Fracking History: An Overview|ناشر=The Breakthrough Institute|تاريخ الوصول=31 December 2012|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130119044208/http://thebreakthrough.org/archive/shale_gas_fracking_history_and|تاريخ أرشيف=19 January 2013|حالة المسار=dead}}</ref><ref name="SPE-20">{{استشهاد بكتاب |عنوان= SPE production & operations | المجلد = 20 |سنة= 2005 | ناشر = [[Society of Petroleum Engineers]]| صفحة = 87 }}</ref><ref name="AutoZV-9">{{استشهاد ويب|مسار= http://thebreakthrough.org/archive/interview_with_dan_steward_for|عنوان=Interview with Dan Steward, Former Mitchell Energy Vice President|ناشر=The Breakthrough Institute|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190211083923/https://thebreakthrough.org/archive/interview_with_dan_steward_for
|تاريخ أرشيف=2021-01-25}}</ref> أدت هذه التقنية إلى استخراج الغاز بشكل أوسع اقتصاديا من آبار بارنيت شيل، ثم طبق بعد ذلك على الآبار الصخرية وآبار إيجل فورد وباكين شيل.<ref name="AutoZV-10">{{استشهاد ويب|مسار=http://thebreakthrough.org/archive/shale_gas_fracking_history_and|عنوان=US Government Role in Shale Gas Fracking History: An Overview|ناشر=The Breakthrough Institute|تاريخ الوصول=31 December 2012|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130119044208/http://thebreakthrough.org/archive/shale_gas_fracking_history_and|تاريخ أرشيف=19 January 2013|حالة المسار=dead}}</ref><ref name="SPE-20">{{استشهاد بكتاب |عنوان= SPE production & operations | المجلد = 20 |سنة= 2005 | ناشر = [[جمعية مهندسي البترول]]| صفحة = 87 }}</ref><ref name="AutoZV-9">{{استشهاد ويب|مسار= http://thebreakthrough.org/archive/interview_with_dan_steward_for|عنوان=Interview with Dan Steward, Former Mitchell Energy Vice President|ناشر=The Breakthrough Institute|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190211083923/https://thebreakthrough.org/archive/interview_with_dan_steward_for
|تاريخ أرشيف=2019-02-11}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2019-02-11}}</ref>
سطر 113: سطر 117:
في عام 2013، تطبق التكسير الهيدروليكي الضخم على نطاق تجاري على الصخر الزيتي في الولايات المتحدة [[كندا|وكندا]] [[الصين|والصين]]. وأصبح العديد من الدول تخطط لاستخدام التكسير الهيدروليكي.<ref name=guardian010313>Wasley, Andrew (1 March 2013) [https://www.theguardian.com/environment/2013/mar/01/frontline-poland-fracking-frontier On the frontline of Poland's fracking rush] The Guardian, Retrieved 3 March 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205065146/https://www.theguardian.com/environment/2013/mar/01/frontline-poland-fracking-frontier|date=2021-02-05}}</ref><ref name=nge070812>(7 August 2012) [http://www.naturalgaseurope.com/jkx-awards-fracking-contract-for-ukrainian-prospect JKX Awards Fracking Contract for Ukrainian Prospect] Natural Gas Europe, Retrieved 3 March 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160806040311/http://www.naturalgaseurope.com/jkx-awards-fracking-contract-for-ukrainian-prospect|date=2016-08-06}}</ref><ref name=reuters180213>(18 February 2013) [https://www.reuters.com/article/2013/02/18/turkey-shale-idUSL6N0BI8CQ20130218 Turkey's shale gas hopes draw growing interest] Reuters, Retrieved 3 March 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205065608/https://www.reuters.com/article/2013/02/18/turkey-shale-idUSL6N0BI8CQ20130218 |date=5 فبراير 2021}}</ref>
في عام 2013، تطبق التكسير الهيدروليكي الضخم على نطاق تجاري على الصخر الزيتي في الولايات المتحدة [[كندا|وكندا]] [[الصين|والصين]]. وأصبح العديد من الدول تخطط لاستخدام التكسير الهيدروليكي.<ref name=guardian010313>Wasley, Andrew (1 March 2013) [https://www.theguardian.com/environment/2013/mar/01/frontline-poland-fracking-frontier On the frontline of Poland's fracking rush] The Guardian, Retrieved 3 March 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205065146/https://www.theguardian.com/environment/2013/mar/01/frontline-poland-fracking-frontier|date=2021-02-05}}</ref><ref name=nge070812>(7 August 2012) [http://www.naturalgaseurope.com/jkx-awards-fracking-contract-for-ukrainian-prospect JKX Awards Fracking Contract for Ukrainian Prospect] Natural Gas Europe, Retrieved 3 March 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160806040311/http://www.naturalgaseurope.com/jkx-awards-fracking-contract-for-ukrainian-prospect|date=2016-08-06}}</ref><ref name=reuters180213>(18 February 2013) [https://www.reuters.com/article/2013/02/18/turkey-shale-idUSL6N0BI8CQ20130218 Turkey's shale gas hopes draw growing interest] Reuters, Retrieved 3 March 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205065608/https://www.reuters.com/article/2013/02/18/turkey-shale-idUSL6N0BI8CQ20130218 |date=5 فبراير 2021}}</ref>
== معالجة ==
== معالجة ==
وفقا [[وكالة حماية البيئة الأمريكية|لوكالة حماية البيئة الأمريكية]]، فإن التكسير الهيدروليكي هو عملية لتحفيز الغاز الطبيعي أو الزيت أو البئر الحراري الأرضي لتعظيم الاستخراج. وتحدد وكالة حماية البيئة العملية الأوسع نطاقا لتشمل الحصول على مصدر المياه، وبناء الآبار وتحفيزها، والتخلص من [[النفايات]].<ref name="epa-ord">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.epa.gov/safewater/uic/pdfs/hfresearchstudyfs.pdf |عنوان=Hydraulic fracturing research study |تاريخ=June 2010 |ناشر=[[وكالة حماية البيئة الأمريكية|EPA]] |تاريخ الوصول=26 December 2012 |المعرف=EPA/600/F-10/002 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20121203005215/http://www.epa.gov/safewater/uic/pdfs/hfresearchstudyfs.pdf |تاريخ أرشيف=3 December 2012 }}</ref>
وفقا [[وكالة حماية البيئة الأمريكية|لوكالة حماية البيئة الأمريكية]]، فإن التكسير الهيدروليكي هو عملية لتحفيز الغاز الطبيعي أو الزيت أو البئر الحراري الأرضي لتعظيم الاستخراج. وتحدد وكالة حماية البيئة العملية الأوسع نطاقا لتشمل الحصول على مصدر المياه، وبناء الآبار وتحفيزها، والتخلص من [[مخلفات|النفايات]].<ref name="epa-ord">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.epa.gov/safewater/uic/pdfs/hfresearchstudyfs.pdf |عنوان=Hydraulic fracturing research study |تاريخ=June 2010 |ناشر=[[وكالة حماية البيئة الأمريكية|EPA]] |تاريخ الوصول=26 December 2012 |المعرف=EPA/600/F-10/002 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20121203005215/http://www.epa.gov/safewater/uic/pdfs/hfresearchstudyfs.pdf |تاريخ أرشيف=3 December 2012 }}</ref>
=== طريقة المعالجة ===
=== طريقة المعالجة ===
يتكون الكسر الهيدروليكي عن طريق ضخ [[مائع]] التكسير في حفرة البئر بمعدل كافي لزيادة الضغط عند العمق المستهدف، الذي يحدد من خلال موقع ثقوب غلاف البئر، بحيث يتجاوز انحدار الكسر للصخر.<ref name="DOE primer">{{استشهاد بتقرير |مسار= http://energy.gov/sites/prod/files/2013/03/f0/ShaleGasPrimer_Online_4-2009.pdf |عنوان=Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer |مؤلف1=Ground Water Protection Council |مؤلف2=ALL Consulting | تاريخ=April 2009 |ناشر=[[Assistant Secretary for Fossil Energy|DOE Office of Fossil Energy]] and [[National Energy Technology Laboratory]] |تاريخ الوصول=24 February 2012|المعرف= DE-FG26-04NT15455 |صفحات=56–66|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201017121728/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/03/f0/ShaleGasPrimer_Online_4-2009.pdf
يتكون الكسر الهيدروليكي عن طريق ضخ [[مائع]] التكسير في حفرة البئر بمعدل كافي لزيادة الضغط عند العمق المستهدف، الذي يحدد من خلال موقع ثقوب غلاف البئر، بحيث يتجاوز انحدار الكسر للصخر.<ref name="DOE primer">{{استشهاد بتقرير |مسار= http://energy.gov/sites/prod/files/2013/03/f0/ShaleGasPrimer_Online_4-2009.pdf |عنوان=Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer |مؤلف1=Ground Water Protection Council |مؤلف2=ALL Consulting | تاريخ=April 2009 |ناشر={{Ill-WD2|DOE Office of Fossil Energy|id=Q4808968}} and [[National Energy Technology Laboratory]] |تاريخ الوصول=24 February 2012|المعرف= DE-FG26-04NT15455 |صفحات=56–66|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201017121728/https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/03/f0/ShaleGasPrimer_Online_4-2009.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-10-17}}</ref> يعرف تدرج الكسر على أنه زيادة في الضغط لكل وحدة عمق بالنسبة للكثافة، وعادة ما يقاس بالجنيه لكل بوصة مربعة أو لكل قدم مربع أو قضبان.<ref name="DOE primer" />
|تاريخ أرشيف=2020-10-17}}</ref> يعرف تدرج الكسر على أنه زيادة في الضغط لكل وحدة عمق بالنسبة للكثافة، وعادة ما يقاس بالجنيه لكل بوصة مربعة أو لكل قدم مربع أو قضبان.<ref name="DOE primer" />
سطر 127: سطر 131:
يتحكم العاملين في موقع كسر واحد أو أكثر على طول البئر بشكل صارم من خلال طرق مختلفة تخلق أو تسد الثقوب في جانب حفرة البئر. يجري التكسير الهيدروليكي في فتحات الآبار المغلفة، ثم الوصول إلى المناطق المراد كسرها عن طريق ثقب الغلاف في تلك المواقع.
يتحكم العاملين في موقع كسر واحد أو أكثر على طول البئر بشكل صارم من خلال طرق مختلفة تخلق أو تسد الثقوب في جانب حفرة البئر. يجري التكسير الهيدروليكي في فتحات الآبار المغلفة، ثم الوصول إلى المناطق المراد كسرها عن طريق ثقب الغلاف في تلك المواقع.
تتكون معدات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في حقول النفط والغاز الطبيعي من [[الملاط]] ومضخة أو أكثر من مضخات التكسير عالية الضغط وعالية الحجم ووحدة مراقبة. تشمل المعدات المصاحبة خزانات التكسير، ووحدة أو أكثر لتخزين ومعالجة مادة الدعم، وحديد معالجة عالي الضغط، ووحدة مضافة كيميائية تستخدم لمراقبة الإضافة الكيميائية بدقة، وخراطيم مرنة منخفضة الضغط، والعديد من المقاييس ومتر لقياس معدل التدفق وكثافة السوائل وضغط المعالجة.<ref name="Chilingar">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=X5xUuWvYow8C&pg=PA143 |عنوان= Surface Operations in Petroleum Production | المجلد = 2 | سنة = 1989 | الأول1 = George V. | الأخير1 = Chilingar | الأول2 = John O. | الأخير2 = Robertson | الأول3 = Sanjay | الأخير3 = Kumar | ناشر = [[إلزيفير]] | صفحات = 143–152 | isbn = 9780444426772|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205201921/https://books.google.com/books?id=X5xUuWvYow8C&pg=PA143
تتكون معدات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في حقول النفط والغاز الطبيعي من [[ملاط|الملاط]] ومضخة أو أكثر من مضخات التكسير عالية الضغط وعالية الحجم ووحدة مراقبة. تشمل المعدات المصاحبة خزانات التكسير، ووحدة أو أكثر لتخزين ومعالجة مادة الدعم، وحديد معالجة عالي الضغط، ووحدة مضافة كيميائية تستخدم لمراقبة الإضافة الكيميائية بدقة، وخراطيم مرنة منخفضة الضغط، والعديد من المقاييس ومتر لقياس معدل التدفق وكثافة السوائل وضغط المعالجة.<ref name="Chilingar">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=X5xUuWvYow8C&pg=PA143 |عنوان= Surface Operations in Petroleum Production | المجلد = 2 | سنة = 1989 | الأول1 = George V. | الأخير1 = Chilingar | الأول2 = John O. | الأخير2 = Robertson | الأول3 = Sanjay | الأخير3 = Kumar | ناشر = [[إلزيفير]] | صفحات = 143–152 | isbn = 9780444426772|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205201921/https://books.google.com/books?id=X5xUuWvYow8C&pg=PA143
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>


سطر 135: سطر 139:
|تاريخ أرشيف=2021-01-25}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-01-25}}</ref>


يشتمل الحفر الأفقي على حفر الآبار الذي بها ثقوب طرفية مكتملة باعتباره يمتد بالتوازي مع طبقة [[الصخور]] التي تحتوي على المادة المراد استخراجها. فعلى سبيل المثال، في حوض بارنيت شيل في [[تكساس]] تمتد الجوانب الجانبية من 460 إلى 1520 متر، وفي تشكيل باكن في نورث داكوتا تمتد إلى 3000 متر. على عكس الآبار الرأسية، فلا يصل البئر الرأسي إلا إلى سمك [[الطبقة الصخرية]]، ويكون من 15 إلى 91 متر.
يشتمل الحفر الأفقي على حفر الآبار الذي بها ثقوب طرفية مكتملة باعتباره يمتد بالتوازي مع طبقة [[صخر|الصخور]] التي تحتوي على المادة المراد استخراجها. فعلى سبيل المثال، في حوض بارنيت شيل في [[تكساس]] تمتد الجوانب الجانبية من 460 إلى 1520 متر، وفي تشكيل باكن في نورث داكوتا تمتد إلى 3000 متر. على عكس الآبار الرأسية، فلا يصل البئر الرأسي إلا إلى سمك [[غلاف الأرض الصخري|الطبقة الصخرية]]، ويكون من 15 إلى 91 متر.
يقلل الحفر الأفقي من الاضطرابات السطحية حيث يتطلب الأمر عددا أقل من الآبار للوصول إلى نفس الحجم من الصخور.
يقلل الحفر الأفقي من الاضطرابات السطحية حيث يتطلب الأمر عددا أقل من الآبار للوصول إلى نفس الحجم من الصخور.
يقوم الحفر على سد مساحات المسام في جدار حفرة البئر، مما يقلل من [[النفاذية]] في حفرة البئر وبالقرب منها. حيث أن قلة النفاذية تقلل من تدفق البئر من التكوين الصخري المحيط، ويغلق جزئيا البئر من الصخور المحيطة.
يقوم الحفر على سد مساحات المسام في جدار حفرة البئر، مما يقلل من [[نفاذية (توضيح)|النفاذية]] في حفرة البئر وبالقرب منها. حيث أن قلة النفاذية تقلل من تدفق البئر من التكوين الصخري المحيط، ويغلق جزئيا البئر من الصخور المحيطة.
يمكن استخدام التكسير الهيدروليكي منخفض الحجم لاستعادة النفاذية.<ref name="Renpu">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=GH6JoDxT_9sC&pg=PA424 |عنوان= Advanced Well Completion Engineering | سنة = 2011 | مؤلف = Wan Renpu | ناشر = [[Gulf Professional Publishing]] | صفحة = 424 | isbn = 9780123858689|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065608/https://books.google.com/books?id=GH6JoDxT_9sC&pg=PA424
يمكن استخدام التكسير الهيدروليكي منخفض الحجم لاستعادة النفاذية.<ref name="Renpu">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=GH6JoDxT_9sC&pg=PA424 |عنوان= Advanced Well Completion Engineering | سنة = 2011 | مؤلف = Wan Renpu | ناشر = [[غلف بابليشينغ كومباني]] | صفحة = 424 | isbn = 9780123858689|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065608/https://books.google.com/books?id=GH6JoDxT_9sC&pg=PA424
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
=== سوائل التكسير ===
=== سوائل التكسير ===
[[ملف:Water tanks preparing for a frac job.JPG|تصغير|إعداد خزانات المياه للتكسير الهيدروليكي]]
تتمثل الأغراض الرئيسية لسائل التكسير في تمديد الكسور، وإضافة التزييت وتغيير قوة [[الهلام]] وحمل مادة الدعم في التكوين.
[[ملف:Process of mixing water with fracking fluids to be injected into the ground.JPG|تصغير|مثال على مشعب الضغط العالي الذي يجمع بين تدفقات المضخة قبل الحقن في البئر]]
تنتقل مادة الدعم في المائع بطريقتين اما بمعدل عالي السرعة أو بلزوجة عالية. حيث يميل التكسير عالي اللزوجة إلى حدوث كسور سائدة كبيرة، بينما يؤدي التكسير عالي السرعة إلى حدوث كسور دقيقة صغيرة منتشرة.<ref name="CRO 2009">{{cite report |مسار= https://fas.org/sgp/crs/misc/R40894.pdf |عنوان=Unconventional Gas Shales: Development, Technology, and Policy Issues |مؤلف= Andrews, Anthony|تاريخ=30 October 2009 |ناشر=Congressional Research Service |تاريخ الوصول=22 February 2012| صفحات = 7; 23|إظهار المؤلفين=etal|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200924043643/https://fas.org/sgp/crs/misc/R40894.pdf
[[ملف:2011-2014 water use for fracking.jpg|تصغير|خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لاستخدام المياه من التكسير الهيدروليكي بين عامي 2011 و 2014. المتر المكعب من الماء 264.172 جالون.<ref>{{استشهاد ويب | مسار=http://www.usgs.gov/newsroom/images/2015_06_30/water_use_for_fracking.jpg | عنوان=Hydraulic fracturing water use, 2011–2014 | ناشر=USGS | عمل=News images | تاريخ الوصول=3 July 2015 | تاريخ أرشيف=3 July 2015 | مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150703170928/http://www.usgs.gov/newsroom/images/2015_06_30/water_use_for_fracking.jpg | حالة المسار=dead}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان = Water Use Rises as Fracking Expands|مسار = http://www.scientificamerican.com/article/water-use-rises-as-fracking-expands/|تاريخ الوصول = 3 July 2015|الأول = Bobby|الأخير = Central| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201219210617/https://www.scientificamerican.com/article/water-use-rises-as-fracking-expands/ | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2020 }}</ref>]]

تتمثل الأغراض الرئيسية لسائل التكسير في تمديد الكسور، وإضافة التزييت وتغيير قوة [[هلام|الهلام]] وحمل مادة الدعم في التكوين.
تنتقل مادة الدعم في المائع بطريقتين اما بمعدل عالي السرعة أو بلزوجة عالية. حيث يميل التكسير عالي اللزوجة إلى حدوث كسور سائدة كبيرة، بينما يؤدي التكسير عالي السرعة إلى حدوث كسور دقيقة صغيرة منتشرة.<ref name="CRO 2009">{{استشهاد بتقرير |مسار= https://fas.org/sgp/crs/misc/R40894.pdf |عنوان=Unconventional Gas Shales: Development, Technology, and Policy Issues |مؤلف= Andrews, Anthony|تاريخ=30 October 2009 |ناشر=Congressional Research Service |تاريخ الوصول=22 February 2012| صفحات = 7; 23|إظهار المؤلفين=etal|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200924043643/https://fas.org/sgp/crs/misc/R40894.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-09-24}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-09-24}}</ref>


تعمل [[التبلور|عوامل التبلور]] القابلة للذوبان في الماء على زيادة اللزوجة وتوصيل مادة حشو الدعم بكفاءة في التكوين.
تعمل [[تبلور|عوامل التبلور]] القابلة للذوبان في الماء على زيادة اللزوجة وتوصيل مادة حشو الدعم بكفاءة في التكوين.
في أغلب الأحيان يكون السائل عبارة عن [[ملاط]] من الماء ومواد حشو دعمي و[[مواد كيميائية]] مضافة. حيث يمكن حقن المواد الهلامية والرغاوي و[[الغازات |الغازات المضغوطة]]، بما في ذلك [[النيتروجين]] و[[ثاني أكسيد الكربون]] و[[الهواء]].<ref name=upenn>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.law.upenn.edu/blogs/regblog/2012/08/8-narayan-guar-gum.html |عنوان=From Food to Fracking: Guar Gum and International Regulation |مؤلف=Ram Narayan |تاريخ=8 August 2012 |عمل=RegBlog |ناشر=[[University of Pennsylvania Law School]] |تاريخ الوصول=15 August 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20120822153712/https://www.law.upenn.edu/blogs/regblog/2012/08/8-narayan-guar-gum.html
في أغلب الأحيان يكون السائل عبارة عن [[ملاط]] من الماء ومواد حشو دعمي و[[مادة كيميائية|مواد كيميائية]] مضافة. حيث يمكن حقن المواد الهلامية والرغاوي و[[غاز|الغازات المضغوطة]]، بما في ذلك [[نيتروجين|النيتروجين]] و[[ثنائي أكسيد الكربون|ثاني أكسيد الكربون]] و[[غلاف الأرض الجوي|الهواء]].<ref name=upenn>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.law.upenn.edu/blogs/regblog/2012/08/8-narayan-guar-gum.html |عنوان=From Food to Fracking: Guar Gum and International Regulation |مؤلف=Ram Narayan |تاريخ=8 August 2012 |عمل=RegBlog |ناشر={{Ill-WD2|id=Q7896088|نص=كلية الحقوق في جامعة بنسيلفانيا}} |تاريخ الوصول=15 August 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20120822153712/https://www.law.upenn.edu/blogs/regblog/2012/08/8-narayan-guar-gum.html
|تاريخ أرشيف=2012-08-22}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2012-08-22}}</ref>
السائل يكون عبارة عن 90% ماء، و9.5% رمل، 0.5 % إضافات كيميائية.<ref name="DOE primer"/><ref name=Hartnett>{{cite magazine|الأخير=Hartnett-White|الأول=K.|عنوان=The Fracas About Fracking- Low Risk, High Reward, but the EPA is Against it|magazine=National Review Online|مسار= http://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/06/The-Fracas-about-Fracking.pdf|سنة=2011|تاريخ الوصول=7 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200809102334/https://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/06/The-Fracas-about-Fracking.pdf
السائل يكون عبارة عن 90% ماء، و9.5% رمل، 0.5 % إضافات كيميائية.<ref name="DOE primer"/><ref name=Hartnett>{{استشهاد بمجلة|الأخير=Hartnett-White|الأول=K.|عنوان=The Fracas About Fracking- Low Risk, High Reward, but the EPA is Against it|مجلة=National Review Online|مسار= http://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/06/The-Fracas-about-Fracking.pdf|سنة=2011|تاريخ الوصول=7 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200809102334/https://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/06/The-Fracas-about-Fracking.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-08-09}}</ref><ref name="freeing">{{استشهاد ويب | مسار= http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/HYDRAULIC_FRACTURING_PRIMER.pdf |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20121113105130/http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/HYDRAULIC_FRACTURING_PRIMER.pdf |تاريخ أرشيف=2012-11-13 |عنوان= Freeing Up Energy. Hydraulic Fracturing: Unlocking America's Natural Gas Resources |موقع=[[معهد البترول الأمريكي]] | تاريخ = 19 July 2010 | تاريخ الوصول = 29 December 2012}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-08-09}}</ref><ref name="freeing">{{استشهاد ويب | مسار= http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/HYDRAULIC_FRACTURING_PRIMER.pdf |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20121113105130/http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/HYDRAULIC_FRACTURING_PRIMER.pdf |تاريخ أرشيف=2012-11-13 |عنوان= Freeing Up Energy. Hydraulic Fracturing: Unlocking America's Natural Gas Resources |موقع=[[معهد البترول الأمريكي]] | تاريخ = 19 July 2010 | تاريخ الوصول = 29 December 2012}}</ref>
تطورت وسائل التكسير باستخدام غاز [[البترول |البترول المسال]] و[[البروبان]] حيث أصبحت الماء غير ضرورية.<ref name=energyfuture>{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.popsci.com/announcements/article/2013-05/june-2013-american-energy-independence |الأخير=Brainard |الأول=Curtis |عنوان=The Future of Energy |عمل=Popular Science Magazine |تاريخ=June 2013 |صفحة=59 |تاريخ الوصول=1 January 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170203061939/http://www.popsci.com:80/announcements/article/2013-05/june-2013-american-energy-independence
تطورت وسائل التكسير باستخدام غاز [[نفط|البترول المسال]] و[[بروبان|البروبان]] حيث أصبحت الماء غير ضرورية.<ref name=energyfuture>{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.popsci.com/announcements/article/2013-05/june-2013-american-energy-independence |الأخير=Brainard |الأول=Curtis |عنوان=The Future of Energy |عمل=Popular Science Magazine |تاريخ=June 2013 |صفحة=59 |تاريخ الوصول=1 January 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170203061939/http://www.popsci.com:80/announcements/article/2013-05/june-2013-american-energy-independence
|تاريخ أرشيف=2017-02-03}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2017-02-03}}</ref>
مادة الدعم هي مادة حبيبية تمنع الكسور الناتجة من الانغلاق بعد معالجة التكسير. تتكون أنواع مادة الدعم من [[رمل]] [[السيليكا]] والرمل المطلي [[الراتنج|بالراتنج]] و[[البوكسيت]] و[[السيراميك]].<ref name="AutoZV-12">{{استشهاد ويب|مسار= http://www.carboceramics.com|عنوان=CARBO - Home|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210104150058/https://carboceramics.com/
مادة الدعم هي مادة حبيبية تمنع الكسور الناتجة من الانغلاق بعد معالجة التكسير. تتكون أنواع مادة الدعم من [[رمل]] [[ثنائي أكسيد السيليكون|السيليكا]] والرمل المطلي [[راتنج|بالراتنج]] و[[بوكسيت|البوكسيت]] و[[خزف|السيراميك]].<ref name="AutoZV-12">{{استشهاد ويب|مسار= http://www.carboceramics.com|عنوان=CARBO - Home|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210104150058/https://carboceramics.com/
|تاريخ أرشيف=2021-01-04}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-01-04}}</ref>
يعتمد اختيار مادة الدعم على نوع النفاذية أو قوة الحبوب المطلوبة.
يعتمد اختيار مادة الدعم على نوع النفاذية أو قوة الحبوب المطلوبة.
في بعض التكوينات عندما يكون الضغط كبيرا بما يكفي لسحق حبيبات رمل [[السيليكا]] الطبيعي، يمكن استخدام مواد دعم عالية القوة مثل [[البوكسيت]] أو [[السيراميك]].
في بعض التكوينات عندما يكون الضغط كبيرا بما يكفي لسحق حبيبات رمل [[ثنائي أكسيد السيليكون|السيليكا]] الطبيعي، يمكن استخدام مواد دعم عالية القوة مثل [[بوكسيت|البوكسيت]] أو [[خزف|السيراميك]].
أكثر المواد الداعمة انتشارا هي رمل السيليكا، على الرغم من اعتقاد البعض أن الدعامات ذات الحجم والشكل الموحد، مثل الدعامة الخزفية تكون أكثر فعالية.<ref>{{استشهاد ويب | تاريخ الوصول=27 April 2015 | تاريخ أرشيف=3 July 2015 | مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150703142441/http://www.dangersoffracking.com/ | الأول1=Linda | الأخير1=Dong | مسار=http://www.dangersoffracking.com | عنوان=What goes in and out of Hydraulic Fracturing | حالة المسار=dead | موقع=Dangers of Fracking}}</ref>
أكثر المواد الداعمة انتشارا هي رمل السيليكا، على الرغم من اعتقاد البعض أن الدعامات ذات الحجم والشكل الموحد، مثل الدعامة الخزفية تكون أكثر فعالية.<ref>{{استشهاد ويب | تاريخ الوصول=27 April 2015 | تاريخ أرشيف=3 July 2015 | مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150703142441/http://www.dangersoffracking.com/ | الأول1=Linda | الأخير1=Dong | مسار=http://www.dangersoffracking.com | عنوان=What goes in and out of Hydraulic Fracturing | حالة المسار=dead | موقع=Dangers of Fracking}}</ref>
سطر 168: سطر 176:
تشمل الخصائص المادية الهامة على:
تشمل الخصائص المادية الهامة على:
* السوائل اللزجة
* السوائل اللزجة
* درجة [[الحموضة]]
* درجة [[أس هيدروجيني|الحموضة]]
* العوامل الريولوجية ( [[علم الجريان]] )
* العوامل الريولوجية ( [[علم الجريان]] )
تخلط الماء بالرمل والمواد الكيميائية لتكوين سائل تكسير هيدروليكي.<ref name="DOE primer"/>
تخلط الماء بالرمل والمواد الكيميائية لتكوين سائل تكسير هيدروليكي.<ref name="DOE primer"/>
يستخدم 40,000 جالون من المواد الكيميائية لكل عملية تكسير.<ref name="freeing" />
يستخدم 40,000 جالون من المواد الكيميائية لكل عملية تكسير.<ref name="freeing" />
يستخدم علاج الكسر النموذجي ما بين 3 و 12 مادة [[كيميائية]] مضافة.
يستخدم علاج الكسر النموذجي ما بين 3 و 12 مادة [[كيمياء|كيميائية]] مضافة.
على الرغم من احتمال وجود سوائل تكسير غير تقليدية، إلا أن الإضافات الكيميائية النموذجية يمكن أن تشتمل على واحد أو أكثر مما يلي:
على الرغم من احتمال وجود سوائل تكسير غير تقليدية، إلا أن الإضافات الكيميائية النموذجية يمكن أن تشتمل على واحد أو أكثر مما يلي:
* الأحماض مثل [[حمض الهيدروكلوريك]] أو [[حمض الأسيتيك]]، الذي يمكن استخدامهما في مرحلة ما قبل التكسير لتنظيف الثقوب وبدء الشق في [[الصخور]] القريبة من حفرة البئر.<ref name="freeing" />
* الأحماض مثل [[حمض الهيدروكلوريك]] أو [[حمض الخليك|حمض الأسيتيك]]، الذي يمكن استخدامهما في مرحلة ما قبل التكسير لتنظيف الثقوب وبدء الشق في [[صخر|الصخور]] القريبة من حفرة البئر.<ref name="freeing" />
* [[كلوريد الصوديوم|ملح كلوريد الصوديوم]]، الذي يستخدم لتأخير تفكك سلاسل [[البوليمر]] الهلامية.<ref name="freeing" />
* [[كلوريد الصوديوم|ملح كلوريد الصوديوم]]، الذي يستخدم لتأخير تفكك سلاسل [[مبلمر|البوليمر]] الهلامية.<ref name="freeing" />
* بولي أكريلاميد ومخفضات الاحتكاك الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب تدفق السوائل واحتكاك الأنابيب، مما يسمح للمضخات بالضخ بمعدل أعلى دون وجود ضغط أكبر على السطح.<ref name="freeing" />
* بولي أكريلاميد ومخفضات الاحتكاك الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب تدفق السوائل واحتكاك الأنابيب، مما يسمح للمضخات بالضخ بمعدل أعلى دون وجود ضغط أكبر على السطح.<ref name="freeing" />
* الايثيلين جلايكول، الذي يمنع تكوين الترسبات الكلسية في الأنبوب.<ref name="freeing" />
* الايثيلين جلايكول، الذي يمنع تكوين الترسبات الكلسية في الأنبوب.<ref name="freeing" />
* [[اليورات|أملاح اليورات]]، التي تستخدم للحفاظ على لزوجة السوائل أثناء زيادة درجة الحرارة.<ref name="freeing" />
* [[حمض البول|أملاح اليورات]]، التي تستخدم للحفاظ على لزوجة السوائل أثناء زيادة درجة الحرارة.<ref name="freeing" />
* [[كربونات]] [[الصوديوم]] و[[البوتاسيوم]]، التي تستخدم للحفاظ على فعالية الروابط المتقاطعة.<ref name="freeing" />
* [[كربونات]] [[صوديوم|الصوديوم]] و[[بوتاسيوم|البوتاسيوم]]، التي تستخدم للحفاظ على فعالية الروابط المتقاطعة.<ref name="freeing" />
* المبيدات الحيوية اللاهوائية مثل الجلوتارالهيد بي أي أو، الذي يستخدم كمطهر للماء للقضاء على [[البكتريا]].<ref name="freeing" />
* المبيدات الحيوية اللاهوائية مثل الجلوتارالهيد بي أي أو، الذي يستخدم كمطهر للماء للقضاء على [[بكتيريا|البكتريا]].<ref name="freeing" />
* [[صمغ الغوار]] وعوامل [[التبلور]] الأخرى القابلة للذوبان في الماء، التي تزيد من لزوجة [[مائع]] التكسير لتوصيل مادة حشو الدعم في التكوين بكفاءة أكبر.<ref name="CRO 2009" /><ref name="freeing" />
* [[صمغ الغوار]] وعوامل [[تبلور|التبلور]] الأخرى القابلة للذوبان في الماء، التي تزيد من لزوجة [[مائع]] التكسير لتوصيل مادة حشو الدعم في التكوين بكفاءة أكبر.<ref name="CRO 2009" /><ref name="freeing" />
* [[حامض]] الستريك، الذي يستخدم لمنع التآكل.<ref name="freeing" />
* [[حمض|حامض]] الستريك، الذي يستخدم لمنع التآكل.<ref name="freeing" />
* الأيزوبروبانول، الذي يستخدم في الشتاء لفصل [[المواد الكيميائية]] لضمان عدم تجميدها.<ref name="house1">{{cite report|مسار=http://democrats.energycommerce.house.gov/sites/default/files/documents/Hydraulic%20Fracturing%20Report%204.18.11.pdf |ناشر=Committee on Energy and Commerce U.S. House of Representatives |عنوان=Chemicals Used in Hydraulic Fracturing |تاريخ=18 April 2011 |صفحة=? |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20110721042543/http://democrats.energycommerce.house.gov/sites/default/files/documents/Hydraulic%20Fracturing%20Report%204.18.11.pdf |تاريخ أرشيف=21 July 2011 }}</ref>
* الأيزوبروبانول، الذي يستخدم في الشتاء لفصل [[مادة كيميائية|المواد الكيميائية]] لضمان عدم تجميدها.<ref name="house1">{{استشهاد بتقرير|مسار=http://democrats.energycommerce.house.gov/sites/default/files/documents/Hydraulic%20Fracturing%20Report%204.18.11.pdf |ناشر=Committee on Energy and Commerce U.S. House of Representatives |عنوان=Chemicals Used in Hydraulic Fracturing |تاريخ=18 April 2011 |صفحة=? |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20110721042543/http://democrats.energycommerce.house.gov/sites/default/files/documents/Hydraulic%20Fracturing%20Report%204.18.11.pdf |تاريخ أرشيف=21 July 2011 }}</ref>
* [[الميثانول]] هي المادة الكيميائية الأكثر شيوعا التي تستخدم في التكسير الهيدروليكي في [[الولايات المتحدة الأمريكية]] منذ عام 2005 إلى عام 2009. لكن كانت [[الولايات المتحدة الأمريكية]] تستخدم [[مواد كيميائية]] أخرى مثل كحول الأيزوبروبيل والبوتوكسي إيثانول والإيثيلين جلايكول.<ref name="house1" />
* [[ميثانول|الميثانول]] هي المادة الكيميائية الأكثر شيوعا التي تستخدم في التكسير الهيدروليكي في [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]] منذ عام 2005 إلى عام 2009. لكن كانت [[الولايات المتحدة|الولايات المتحدة الأمريكية]] تستخدم [[مادة كيميائية|مواد كيميائية]] أخرى مثل كحول الأيزوبروبيل والبوتوكسي إيثانول والإيثيلين جلايكول.<ref name="house1" />
'''أنواع السوائل النموذجية هي'''
'''أنواع السوائل النموذجية هي'''
* مواد هلامية خطية تقليدية، عبارة عن مشتقات من [[السليلوز]] مثل كاربوكسي [[ميثيل]] السليلوز وهيدروكسي [[إيثيل]] السليلوز وكربوكسي ميثيل هيدروكسي إيثيل السليلوز وهيدروكسي [[بروبيل]] السليلوز.
* مواد هلامية خطية تقليدية، عبارة عن مشتقات من [[سليولوز|السليلوز]] مثل كاربوكسي [[مجموعة ميثيل|ميثيل]] السليلوز وهيدروكسي [[مجموعة إيثيل|إيثيل]] السليلوز وكربوكسي ميثيل هيدروكسي إيثيل السليلوز وهيدروكسي [[مجموعة بروبيل|بروبيل]] السليلوز.
* الغوار ومشتقاته مثل هيدروكسي بروبيل غوار وكربوكسي ميثيل هيدروكسي.<ref name="CRO 2009" />
* الغوار ومشتقاته مثل هيدروكسي بروبيل غوار وكربوكسي ميثيل هيدروكسي.<ref name="CRO 2009" />
* مختلطات مواد كيميائية أخرى.
* مختلطات مواد كيميائية أخرى.
* سوائل البورات المتشابكة، هي سوائل أساسها الغوار مرتبطة مع [[البورون|أيونات البورون]]. تتمتع هذه المواد الهلامية بلزوجة أعلى عند الرقم الهيدروجيني 9 فما فوق وتستخدم لنقل مادة الدعم. بعد عملية التكسير يقل [[الأس الهيدروجيني]] إلى 3 أو 4 بحيث يتم كسر الروابط المتقاطعة ويكون الجل أقل لزوجة ويمكن ضخه للخارج.
* سوائل البورات المتشابكة، هي سوائل أساسها الغوار مرتبطة مع [[بورون|أيونات البورون]]. تتمتع هذه المواد الهلامية بلزوجة أعلى عند الرقم الهيدروجيني 9 فما فوق وتستخدم لنقل مادة الدعم. بعد عملية التكسير يقل [[أس هيدروجيني|الأس الهيدروجيني]] إلى 3 أو 4 بحيث يتم كسر الروابط المتقاطعة ويكون الجل أقل لزوجة ويمكن ضخه للخارج.
السوائل العضوية المعدنية المتشابكة مثل [[الزركونيوم]] و[[الكروم]] و[[الأنتيمون]] وأملاح [[التيتانيوم]]، تحتوي على المواد الهلامية التي تحتوي على [[غوار]].<ref name="Canada">{{cite report |مسار= http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=210903&DT=NTV |عنوان= The Modern Practices of Hydraulic Fracturing: A Focus on Canadian Resources | تاريخ=June 2012 | مؤلف= ALL Consulting | ناشر = Canadian Association of Petroleum Producers |تنسيق = PDF | تاريخ الوصول = 4 August 2012 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130518222938/http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=210903&DT=NTV
السوائل العضوية المعدنية المتشابكة مثل [[زركونيوم|الزركونيوم]] و[[كروم|الكروم]] و[[إثمد|الأنتيمون]] وأملاح [[تيتانيوم|التيتانيوم]]، تحتوي على المواد الهلامية التي تحتوي على [[غوار (توضيح)|غوار]].<ref name="Canada">{{استشهاد بتقرير |مسار= http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=210903&DT=NTV |عنوان= The Modern Practices of Hydraulic Fracturing: A Focus on Canadian Resources | تاريخ=June 2012 | مؤلف= ALL Consulting | ناشر = Canadian Association of Petroleum Producers |صيغة = PDF | تاريخ الوصول = 4 August 2012 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130518222938/http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=210903&DT=NTV
|تاريخ أرشيف=2013-05-18}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2013-05-18}}</ref>
بمجرد ضخ مادة الدعم لأسفل مع هلام متقاطع، تنتهي عملية التكسير، بسبب آلية التشابك غير القابلة للانعكاس. تكسر المواد الهلامية باستخدام قواطع مناسبة.
بمجرد ضخ مادة الدعم لأسفل مع هلام متقاطع، تنتهي عملية التكسير، بسبب آلية التشابك غير القابلة للانعكاس. تكسر المواد الهلامية باستخدام قواطع مناسبة.


جل زيت [[فوسفات]] [[الألومنيوم]]، تخلط زيوت فوسفات الألومنيوم وزيوت [[الإستر]] لتشكيل هلام متقاطع.<ref name="CRO 2009" /> وهذه واحدة من أولى أنظمة [[التبلور]] المعروفة.
جل زيت [[فوسفات]] [[ألومنيوم|الألومنيوم]]، تخلط زيوت فوسفات الألومنيوم وزيوت [[إستر|الإستر]] لتشكيل هلام متقاطع.<ref name="CRO 2009" /> وهذه واحدة من أولى أنظمة [[تبلور|التبلور]] المعروفة.
سوائل المياه الزلقة، التي تساعد على ضمان عدم غمر البئر بمادة دعم، بسبب عمليات تخفيض المسح المؤقتة التي تتركز في مادة الدعم.<ref name="Canada" /> مع استمرار عملية التكسير، تضاف أحيانا عوامل لتقليل [[اللزوجة]] مثل [[المؤكسدات]] ومكسرات [[الإنزيم]] إلى سائل التكسير لإلغاء تنشيط عوامل [[التبلور]] والمساعدة على التدفق. تتفاعل هذه [[المؤكسدات]] مع [[الهلام]] وتفككه، مما يقلل من لزوجة السائل وضمان عدم سحب مادة حشو الدعم من التكوين. يعمل [[الإنزيم]] [[محفز|كمحفز]] لتكسير الهلام.
سوائل المياه الزلقة، التي تساعد على ضمان عدم غمر البئر بمادة دعم، بسبب عمليات تخفيض المسح المؤقتة التي تتركز في مادة الدعم.<ref name="Canada" /> مع استمرار عملية التكسير، تضاف أحيانا عوامل لتقليل [[لزوجة|اللزوجة]] مثل [[مؤكسد|المؤكسدات]] ومكسرات [[إنزيم|الإنزيم]] إلى سائل التكسير لإلغاء تنشيط عوامل [[تبلور|التبلور]] والمساعدة على التدفق. تتفاعل هذه [[مؤكسد|المؤكسدات]] مع [[هلام|الهلام]] وتفككه، مما يقلل من لزوجة السائل وضمان عدم سحب مادة حشو الدعم من التكوين. يعمل [[إنزيم|الإنزيم]] [[محفز (علم الوراثة)|كمحفز]] لتكسير الهلام.
غالبا ما تستخدم معدلات الأس الهيدروجيني لتفكيك الوصلة المتقاطعة في نهاية مهمة التكسير الهيدروليكي، بسبب أن العديد منها يحتاج إلى نظام عازل للأس الهيدروجيني لإبقائه لزجا.
غالبا ما تستخدم معدلات الأس الهيدروجيني لتفكيك الوصلة المتقاطعة في نهاية مهمة التكسير الهيدروليكي، بسبب أن العديد منها يحتاج إلى نظام عازل للأس الهيدروجيني لإبقائه لزجا.
في نهاية يتم شطف البئر بالماء تحت الضغط وأحيانا يمزج الماء مع مادة كيميائية لتقلل من عملية الاحتكاك. تسترد بعض السوائل المحقونة وليس كلها. يدار بعد هذا السائل التحكم في الحقن تحت الأرض [[المعالجة|والمعالجة]] والتفريغ وإعادة التدوير والتخزين المؤقت في الحفر أو [[الحاويات]].<ref name="DOE primer"/>
في نهاية يتم شطف البئر بالماء تحت الضغط وأحيانا يمزج الماء مع مادة كيميائية لتقلل من عملية الاحتكاك. تسترد بعض السوائل المحقونة وليس كلها. يدار بعد هذا السائل التحكم في الحقن تحت الأرض [[المعالجة|والمعالجة]] والتفريغ وإعادة التدوير والتخزين المؤقت في الحفر أو [[وعاء|الحاويات]].<ref name="DOE primer"/>
تتطور التكنولوجيا الجديدة باستمرار للتعامل بشكل أفضل مع مياه الصرف وتحسين إمكانية إعادة استخدامها.
تتطور التكنولوجيا الجديدة باستمرار للتعامل بشكل أفضل مع مياه الصرف وتحسين إمكانية إعادة استخدامها.
=== مراقبة الكسر ===
=== مراقبة الكسر ===
أبسط الطرق لمراقبة معالجة التصدع الهيدروليكي وأكثرها انتشارا، هي طريقة قياسات [[الضغط]] والمعدل أثناء نمو الكسر الهيدروليكي، مع معرفة خصائص [[المائع]] وحقن مادة الدعم التي يتم حقنها في البئر، بالإضافة إلي معرفة [[الجيولوجيا|الجيولوجيا الجوفية]] لنمذجة المعلومات مثل الطول والعرض والتوصيل للكسر المدعوم.<ref name="DOE primer"/>
أبسط الطرق لمراقبة معالجة التصدع الهيدروليكي وأكثرها انتشارا، هي طريقة قياسات [[ضغط|الضغط]] والمعدل أثناء نمو الكسر الهيدروليكي، مع معرفة خصائص [[مائع|المائع]] وحقن مادة الدعم التي يتم حقنها في البئر، بالإضافة إلي معرفة [[جيولوجيا|الجيولوجيا الجوفية]] لنمذجة المعلومات مثل الطول والعرض والتوصيل للكسر المدعوم.<ref name="DOE primer"/>
يستخدم حقن [[المواد المشعة]] مع سائل التكسير لتحديد ملف الحقن وموقع الكسور التي تم إنشاؤها.<ref name="Reis iodine">Reis, John C. (1976). ''Environmental Control in Petroleum Engineering.'' Gulf Professional Publishers.</ref> تختار أجهزة التتبع الإشعاعي بحيث يكون لديها إشعاع يمكن اكتشافه بسهولة، و خصائص كيميائية مناسبة، ونصف عمر ومستوى سمية يقلل من التلوث الأولى والمتبقي. يمكن أيضا حقن النظائر المشعة الملتصقة كيميائيا بالزجاج و [[الرمل]] أو حبيبات الراتنج لتتبع الكسور. على سبيل المثال، يمكن إضافة الحبيبات البلاستيكية المطلية بـ 10 [[جيجا بايت]] من [[الفضة]] إلى مادة الدعم،<ref name="NRC">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1556/v14/#_1_26 |عنوان=Consolidated Guidance About Materials Licenses: Program-Specific Guidance About Well Logging, Tracer, and Field Flood Study Licenses (NUREG-1556, Volume 14) |مؤلف=Jack E. Whitten |مؤلف2=Steven R. Courtemanche |مؤلف3=Andrea R. Jones |مؤلف4=Richard E. Penrod |مؤلف5=David B. Fogl |اقتباس=labeled Frac Sand...Sc-46, Br-82, Ag-110m, Sb-124, Ir-192 |تاريخ=June 2000 |ناشر=US Nuclear Regulatory Commission|تاريخ الوصول=19 April 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190831222157/https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1556/v14/
يستخدم حقن [[اضمحلال نشاط إشعاعي|المواد المشعة]] مع سائل التكسير لتحديد ملف الحقن وموقع الكسور التي تم إنشاؤها.<ref name="Reis iodine">Reis, John C. (1976). ''Environmental Control in Petroleum Engineering.'' Gulf Professional Publishers.</ref> تختار أجهزة التتبع الإشعاعي بحيث يكون لديها إشعاع يمكن اكتشافه بسهولة، و خصائص كيميائية مناسبة، ونصف عمر ومستوى سمية يقلل من التلوث الأولى والمتبقي. يمكن أيضا حقن النظائر المشعة الملتصقة كيميائيا بالزجاج و [[رمل|الرمل]] أو حبيبات الراتنج لتتبع الكسور. على سبيل المثال، يمكن إضافة الحبيبات البلاستيكية المطلية بـ 10 [[جيجابايت|جيجا بايت]] من [[فضة|الفضة]] إلى مادة الدعم،<ref name="NRC">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1556/v14/#_1_26 |عنوان=Consolidated Guidance About Materials Licenses: Program-Specific Guidance About Well Logging, Tracer, and Field Flood Study Licenses (NUREG-1556, Volume 14) |مؤلف=Jack E. Whitten |مؤلف2=Steven R. Courtemanche |مؤلف3=Andrea R. Jones |مؤلف4=Richard E. Penrod |مؤلف5=David B. Fogl |اقتباس=labeled Frac Sand...Sc-46, Br-82, Ag-110m, Sb-124, Ir-192 |تاريخ=June 2000 |ناشر=US Nuclear Regulatory Commission|تاريخ الوصول=19 April 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190831222157/https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1556/v14/
|تاريخ أرشيف=2019-08-31}}</ref> بحيث يمكن مراقبة تقدم مادة الدعم.
|تاريخ أرشيف=2019-08-31}}</ref> بحيث يمكن مراقبة تقدم مادة الدعم.
تستخدم أجهزة التتبع الراديوي مثل Tc-99m و I-131 لقياس معدلات التدفق. تنشر هيئة التنظيم النووي مبادئ توجيهية تسرد مجموعة واسعة من [[المواد المشعة]] في أشكال [[صلبة]] و[[سائلة]] و[[غازية]] يمكن استخدامها كمقتفعات وتحدد الكمية التي يمكن استخدامها لكل حقنة ولكل بئر في كل المواد المشعة.<ref name="NRC" />
تستخدم أجهزة التتبع الراديوي مثل Tc-99m و I-131 لقياس معدلات التدفق. تنشر هيئة التنظيم النووي مبادئ توجيهية تسرد مجموعة واسعة من [[اضمحلال نشاط إشعاعي|المواد المشعة]] في أشكال [[صلبة (توضيح)|صلبة]] و[[سائل]]ة و[[غاز]]ية يمكن استخدامها كمقتفعات وتحدد الكمية التي يمكن استخدامها لكل حقنة ولكل بئر في كل المواد المشعة.<ref name="NRC" />
كابلات [[الألياف الضوئية]] خارج الغلاف، هي تقنية جديدة في مراقبة الآبار. حيث يمكن قياس درجة حرارة كل قدم على طول البئر حتى أثناء تكسير الآبار وضخها عن طريق استخدام الألياف الضوئية. من خلال مراقبة [[درجة حرارة]] البئر، يمكن للمهندسين تحديد كمية مائع التكسير الهيدروليكي للأجزاء المختلفة من استخدام البئر بالإضافة إلى كمية [[الغاز الطبيعي]] أو الزيت التي يجمعونها أثناء عملية التكسير الهيدروليكي ووقت إنتاج البئر.
كابلات [[ليف بصري|الألياف الضوئية]] خارج الغلاف، هي تقنية جديدة في مراقبة الآبار. حيث يمكن قياس درجة حرارة كل قدم على طول البئر حتى أثناء تكسير الآبار وضخها عن طريق استخدام الألياف الضوئية. من خلال مراقبة [[درجة حرارة]] البئر، يمكن للمهندسين تحديد كمية مائع التكسير الهيدروليكي للأجزاء المختلفة من استخدام البئر بالإضافة إلى كمية [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] أو الزيت التي يجمعونها أثناء عملية التكسير الهيدروليكي ووقت إنتاج البئر.
==== مراقبة الزلازل الدقيقة ====
==== مراقبة الزلازل الدقيقة ====
أحيانا تستخدم المراقبة الزلزالية الدقيقة في تقدير حجم واتجاه الكسور المستحثة، يقاس النشاط الميكرويزمي عن طريق وضع مجموعة من الجيوفونات في حفرة بئر قريبة، بعد تعيين موقع أي أحداث زلزالية صغيرة مرتبطة بالكسر المتزايد و استنتاج الهندسة التقريبية للكسر. توفر مصفوفات مقياس الميل المنتشرة على سطح البئر أو أسفله تقنية أخرى لمراقبة الإجهاد.<ref name="Oilfield Review 2005/2006">{{استشهاد بدورية محكمة | مسار = https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors05/win05/04_the_source_for_hydraulic.ashx | عنوان = The Source for Hydraulic Fracture Characterization | صحيفة = Oilfield Review | صفحات = 42–57 | العدد = Winter 2005/2006 | مؤلف = Bennet, Les | تنسيق = PDF | تاريخ الوصول = 30 September 2012 | إظهار المؤلفين = etal | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140825144515/https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors05/win05/04_the_source_for_hydraulic.ashx | تاريخ أرشيف = 25 August 2014 | حالة المسار = dead }}</ref>
أحيانا تستخدم المراقبة الزلزالية الدقيقة في تقدير حجم واتجاه الكسور المستحثة، يقاس النشاط الميكرويزمي عن طريق وضع مجموعة من الجيوفونات في حفرة بئر قريبة، بعد تعيين موقع أي أحداث زلزالية صغيرة مرتبطة بالكسر المتزايد و استنتاج الهندسة التقريبية للكسر. توفر مصفوفات مقياس الميل المنتشرة على سطح البئر أو أسفله تقنية أخرى لمراقبة الإجهاد.<ref name="Oilfield Review 2005/2006">{{استشهاد بدورية محكمة | مسار = https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors05/win05/04_the_source_for_hydraulic.ashx | عنوان = The Source for Hydraulic Fracture Characterization | صحيفة = Oilfield Review | صفحات = 42–57 | العدد = Winter 2005/2006 | مؤلف = Bennet, Les | صيغة = PDF | تاريخ الوصول = 30 September 2012 | إظهار المؤلفين = etal | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140825144515/https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors05/win05/04_the_source_for_hydraulic.ashx | تاريخ أرشيف = 25 August 2014 | حالة المسار = dead }}</ref>
رسم [[الخرائط]] الميكروزية يشبه إلى حد كبير علم [[الزلازل]] من الناحية الجيوفيزيائية. في علم الزلازل، تسجل مقاييس الزلازل المنتشرة على سطح الأرض أو بالقرب منه موجات إس وموجات بي التي تنطلق أثناء حدث زلزال. ثم تسمح بتقدير الحركة على طول مستوى الصدع وموقعه في خريطة باطن الأرض.<ref name="Fehler 1989">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Fehler |الأول=Michael C. |عنوان=Stress Control of seismicity patterns observed during hydraulic fracturing experiments at the Fenton Hill hot dry rock geothermal energy site, New Mexico |صحيفة=International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts |سنة= 1989 |المجلد= 26 |العدد=3–4 |سلسلة=3 |doi=10.1016/0148-9062(89)91971-2 |صفحات=211–219|مسار= https://zenodo.org/record/1258335 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065905/https://zenodo.org/record/1258335
رسم [[خريطة|الخرائط]] الميكروزية يشبه إلى حد كبير علم [[زلزال|الزلازل]] من الناحية الجيوفيزيائية. في علم الزلازل، تسجل مقاييس الزلازل المنتشرة على سطح الأرض أو بالقرب منه موجات إس وموجات بي التي تنطلق أثناء حدث زلزال. ثم تسمح بتقدير الحركة على طول مستوى الصدع وموقعه في خريطة باطن الأرض.<ref name="Fehler 1989">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Fehler |الأول=Michael C. |عنوان=Stress Control of seismicity patterns observed during hydraulic fracturing experiments at the Fenton Hill hot dry rock geothermal energy site, New Mexico |صحيفة=International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts |سنة= 1989 |المجلد= 26 |العدد=3–4 |سلسلة=3 |doi=10.1016/0148-9062(89)91971-2 |صفحات=211–219|مسار= https://zenodo.org/record/1258335 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065905/https://zenodo.org/record/1258335
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
سطر 218: سطر 226:
تتحد الزيادات في ضغط المياه المسامية وفي إجهاد التكوين وتؤثر على نقاط الضعف بالقرب من الكسر الهيدروليكي، مثل الكسور الطبيعية والمفاصل وطبقات الفراش.
تتحد الزيادات في ضغط المياه المسامية وفي إجهاد التكوين وتؤثر على نقاط الضعف بالقرب من الكسر الهيدروليكي، مثل الكسور الطبيعية والمفاصل وطبقات الفراش.
الأساليب المختلفة لها مزايا وأخطاء مختلفة في المواقع المختلفة. تعتمد دقة رسم خرائط الأحداث الزلزالية الدقيقة على نسبة الإشارة إلى [[الضوضاء]] وتوزيع أجهزة الاستشعار. تتحسن دقة الأحداث التي تقع عن طريق الانقلاب الزلزالي بواسطة أجهزة الاستشعار الموضوعة في العديد من السمت من البئر المرصود. تتحسن دقة الأحداث في موقع قاع البئر من خلال الاقتراب من حفرة البئر المراقبة وتولد نسبة إشارة إلى ضوضاء عالية.
الأساليب المختلفة لها مزايا وأخطاء مختلفة في المواقع المختلفة. تعتمد دقة رسم خرائط الأحداث الزلزالية الدقيقة على نسبة الإشارة إلى [[تلوث ضوضائي|الضوضاء]] وتوزيع أجهزة الاستشعار. تتحسن دقة الأحداث التي تقع عن طريق الانقلاب الزلزالي بواسطة أجهزة الاستشعار الموضوعة في العديد من السمت من البئر المرصود. تتحسن دقة الأحداث في موقع قاع البئر من خلال الاقتراب من حفرة البئر المراقبة وتولد نسبة إشارة إلى ضوضاء عالية.
أصبحت مراقبة الأحداث الزلزالية الدقيقة الناتجة عن تحفيز المكمن ركن رئيسي في تقييم الكسور الهيدروليكية وتحسينها.<ref name="Cipolla 2010">{{استشهاد بدورية محكمة |مسار= http://www.slb.com/resources/technical_papers/stimulation/133877.aspx |الأخير=Cipolla |الأول=Craig |عنوان=Hydraulic Fracture Monitoring to Reservoir Simulation: Maximizing Value |صحيفة=SPE Annual Technical Conference and Exhibition |سنة=2010 |تاريخ الوصول=1 January 2014|doi=10.2118/133877-MS |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181023080203/https://www.slb.com/resources/technical_papers/stimulation/133877.aspx
أصبحت مراقبة الأحداث الزلزالية الدقيقة الناتجة عن تحفيز المكمن ركن رئيسي في تقييم الكسور الهيدروليكية وتحسينها.<ref name="Cipolla 2010">{{استشهاد بدورية محكمة |مسار= http://www.slb.com/resources/technical_papers/stimulation/133877.aspx |الأخير=Cipolla |الأول=Craig |عنوان=Hydraulic Fracture Monitoring to Reservoir Simulation: Maximizing Value |صحيفة=SPE Annual Technical Conference and Exhibition |سنة=2010 |تاريخ الوصول=1 January 2014|doi=10.2118/133877-MS |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181023080203/https://www.slb.com/resources/technical_papers/stimulation/133877.aspx
سطر 227: سطر 235:
يمكن مراقبة ذلك باستخدام أنواع متعددة من التقنيات لتطوير نموذج مكمن آخر يساعد على التنبؤ بدقة بأداء البئر.
يمكن مراقبة ذلك باستخدام أنواع متعددة من التقنيات لتطوير نموذج مكمن آخر يساعد على التنبؤ بدقة بأداء البئر.
=== الإكمالات الأفقية ===
=== الإكمالات الأفقية ===
في أوائل القرن الحادي والعشرين، جعلت التطورات في [[تكنولوجيا]] الحفر والإكمال حفر الآبار الأفقية أكثر اقتصادا. حيث أصبحت الآبار الأفقية تسمح بالتعرض للتكوين بشكل أكبر بكثير من حفر الآبار العمودية التقليدية. ويعتبر هذا مفيد بشكل خاص في التكوينات الصخرية التي لا تتمتع بنفاذية كافية لإنتاج بئر عمودي اقتصاديا مثل هذه الآبار عند حفرها على اليابسة، وعادة ما يتم تكسيرها هيدروليكيا على عدة مراحل خاصة في [[أمريكا الشمالية]].<ref name="AutoZV-13">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Seale |الأول= Rocky | تاريخ=July–August 2007 |مسار= http://drillingcontractor.org/dcpi/dc-julyaug07/DC_July07_PackersPlus.pdf |عنوان=Open hole completion systems enables multi-stage fracturing and stimulation along horizontal wellbores |صحيفة = Drilling Contractor |تاريخ الوصول= 1 October 2009 |طبعة=Fracturing stimulation|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190120015729/http://drillingcontractor.org/dcpi/dc-julyaug07/DC_July07_PackersPlus.pdf
في أوائل القرن الحادي والعشرين، جعلت التطورات في [[تقانة|تكنولوجيا]] الحفر والإكمال حفر الآبار الأفقية أكثر اقتصادا. حيث أصبحت الآبار الأفقية تسمح بالتعرض للتكوين بشكل أكبر بكثير من حفر الآبار العمودية التقليدية. ويعتبر هذا مفيد بشكل خاص في التكوينات الصخرية التي لا تتمتع بنفاذية كافية لإنتاج بئر عمودي اقتصاديا مثل هذه الآبار عند حفرها على اليابسة، وعادة ما يتم تكسيرها هيدروليكيا على عدة مراحل خاصة في [[أمريكا الشمالية]].<ref name="AutoZV-13">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Seale |الأول= Rocky | تاريخ=July–August 2007 |مسار= http://drillingcontractor.org/dcpi/dc-julyaug07/DC_July07_PackersPlus.pdf |عنوان=Open hole completion systems enables multi-stage fracturing and stimulation along horizontal wellbores |صحيفة = Drilling Contractor |تاريخ الوصول= 1 October 2009 |طبعة=Fracturing stimulation|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190120015729/http://drillingcontractor.org/dcpi/dc-julyaug07/DC_July07_PackersPlus.pdf
|تاريخ أرشيف=2019-01-20}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2019-01-20}}</ref>
يحدد نوع استكمال حفرة البئر عدد المرات التي يتم فيها كسر التكوين، وفي أي مواقع على طول المقطع الأفقي.
يحدد نوع استكمال حفرة البئر عدد المرات التي يتم فيها كسر التكوين، وفي أي مواقع على طول المقطع الأفقي.
في [[أمريكا الشمالية]] تحفر خزانات الصخر الزيتي مثل خزانات:
في [[أمريكا الشمالية]] تحفر خزانات الصخر الزيتي مثل خزانات:
[[باكن]] و[[بارنيت]] و مونتني و [[هاينزفيل]] و مارسيلوس و إيجل فورد و نيوبرارا و [[يوتيكا]]، تحفر هذه الآبار بشكل أفقي مع تفاوت فترات الإنتاج.<ref name="undeerc">{{استشهاد ويب | مسار= http://www.undeerc.org/bakken/completiontechnologies.aspx |عنوان= Completion Technologies | ناشر = [[Energy and Environmental Research Center|EERC]] | تاريخ الوصول = 30 September 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200808073943/https://undeerc.org/bakken/completiontechnologies.aspx
[[باكن (توضيح)|باكن]] و[[بارنيت]] و مونتني و [[هاينزفيل]] و مارسيلوس و إيجل فورد و نيوبرارا و [[يوتيكا]]، تحفر هذه الآبار بشكل أفقي مع تفاوت فترات الإنتاج.<ref name="undeerc">{{استشهاد ويب | مسار= http://www.undeerc.org/bakken/completiontechnologies.aspx |عنوان= Completion Technologies | ناشر = [[Energy and Environmental Research Center|EERC]] | تاريخ الوصول = 30 September 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200808073943/https://undeerc.org/bakken/completiontechnologies.aspx
|تاريخ أرشيف=2020-08-08}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-08-08}}</ref>
سطر 241: سطر 249:
يختلف ثقب البئر الخاص بتقنية الغلاف المنزلق من حيث أن الجلبة المنزلقة مدرجة في مسافات محددة في الغلاف الفولاذي في وقت تثبيته في المكان المحدد لها. عادة تغلق جميع الأكمام المنزلقة في هذا الوقت.
يختلف ثقب البئر الخاص بتقنية الغلاف المنزلق من حيث أن الجلبة المنزلقة مدرجة في مسافات محددة في الغلاف الفولاذي في وقت تثبيته في المكان المحدد لها. عادة تغلق جميع الأكمام المنزلقة في هذا الوقت.
عندما يحين موعد كسر البئر، يفتح الغطاء السفلي المنزلق باستخدام إحدى تقنيات التنشيط المتعددة وتضخ المرحلة الأولى، و بمجرد الانتهاء يفتح الغلاف التالي، مع عزل المرحلة السابقة في نفس الوقت، وتتكرر العملية.
عندما يحين موعد كسر البئر، يفتح الغطاء السفلي المنزلق باستخدام إحدى تقنيات التنشيط المتعددة وتضخ المرحلة الأولى، و بمجرد الانتهاء يفتح الغلاف التالي، مع عزل المرحلة السابقة في نفس الوقت، وتتكرر العملية.
أما بالنسبة لطريقة الجلب المنزلق، فعادة ما يكون [[الكابل]] السلكي غير مطلوب.<ref name="mooney">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Mooney |الأول1=Chris |عنوان=The Truth about Fracking |صحيفة=Scientific American |تاريخ=18 October 2011 |المجلد=305 |العدد=5 |صفحات=80–85 |doi=10.1038/scientificamerican1111-80|pmid=22125868 |bibcode=2011SciAm.305d..80M }}</ref>
أما بالنسبة لطريقة الجلب المنزلق، فعادة ما يكون [[كابل (توضيح)|الكابل]] السلكي غير مطلوب.<ref name="mooney">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Mooney |الأول1=Chris |عنوان=The Truth about Fracking |صحيفة=Scientific American |تاريخ=18 October 2011 |المجلد=305 |العدد=5 |صفحات=80–85 |doi=10.1038/scientificamerican1111-80|pmid=22125868 |bibcode=2011SciAm.305d..80M }}</ref>
==== الأكمام ====
[[ملف:Sleeves.JPG|تصغير|الأكمام]]
قد تسمح تقنيات الإكمال هذه بضخ أكثر من 30 مرحلة في القسم الأفقي من بئر واحد إذا لزم الأمر، وهو أكثر بكثير مما يمكن ضخه في بئر رأسي به أقدام أقل بكثير من منطقة الإنتاج المكشوفة.
قد تسمح تقنيات الإكمال هذه بضخ أكثر من 30 مرحلة في القسم الأفقي من بئر واحد إذا لزم الأمر، وهو أكثر بكثير مما يمكن ضخه في بئر رأسي به أقدام أقل بكثير من منطقة الإنتاج المكشوفة.
== الاستخدامات ==
== الاستخدامات ==
يستخدم التكسير الهيدروليكي لزيادة معدل استخلاص [[السوائل]]، مثل [[البترول]] أو [[الماء]] أو [[الغاز الطبيعي]] من الخزانات الطبيعية الجوفية. وغالبا ما تتكون الخزانات من أحجار رملية مسامية أو أحجار جيرية أو صخور الدولوميت، ولكنها تشتمل على خزانات غير تقليدية مثل طبقات الفحم.<ref name="AutoZV-2">{{استشهاد ويب |عنوان=The Barnett Shale |مسار= http://www.nknt.org/Exhibits/Barnett_shale_points2.pdf |ناشر=North Keller Neighbors Together |تاريخ الوصول=14 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210126011800/http://www.nknt.org/Exhibits/Barnett_shale_points2.pdf
يستخدم التكسير الهيدروليكي لزيادة معدل استخلاص [[سائل|السوائل]]، مثل [[نفط|البترول]] أو [[ماء|الماء]] أو [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] من الخزانات الطبيعية الجوفية. وغالبا ما تتكون الخزانات من أحجار رملية مسامية أو أحجار جيرية أو صخور الدولوميت، ولكنها تشتمل على خزانات غير تقليدية مثل طبقات الفحم.<ref name="AutoZV-2">{{استشهاد ويب |عنوان=The Barnett Shale |مسار= http://www.nknt.org/Exhibits/Barnett_shale_points2.pdf |ناشر=North Keller Neighbors Together |تاريخ الوصول=14 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210126011800/http://www.nknt.org/Exhibits/Barnett_shale_points2.pdf
|تاريخ أرشيف=2021-01-26}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-01-26}}</ref>
يتيح التكسير الهيدروليكي استخراج [[الغاز الطبيعي]] و[[النفط]] من التكوينات الصخرية العميقة تحت سطح الأرض بشكل عام من 2000 إلى 6000 متر، وهو أقل بكثير من مستويات خزان [[المياه الجوفية]] النموذجية.<ref name="BW 19.01.2012">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.businessweek.com/magazine/like-fracking-youll-love-super-fracking-01192012.html |عنوان=Like Fracking? You'll Love 'Super Fracking' |مؤلف=David Wethe |تاريخ=19 January 2012 |عمل=Businessweek |تاريخ الوصول=22 January 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141004214940/http://www.businessweek.com/magazine/like-fracking-youll-love-super-fracking-01192012.html
يتيح التكسير الهيدروليكي استخراج [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] و[[نفط|النفط]] من التكوينات الصخرية العميقة تحت سطح الأرض بشكل عام من 2000 إلى 6000 متر، وهو أقل بكثير من مستويات خزان [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] النموذجية.<ref name="BW 19.01.2012">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.businessweek.com/magazine/like-fracking-youll-love-super-fracking-01192012.html |عنوان=Like Fracking? You'll Love 'Super Fracking' |مؤلف=David Wethe |تاريخ=19 January 2012 |عمل=Businessweek |تاريخ الوصول=22 January 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141004214940/http://www.businessweek.com/magazine/like-fracking-youll-love-super-fracking-01192012.html
|تاريخ أرشيف=2014-10-04}}</ref> في مثل هذا العمق، قد يكون هناك نفاذية أو ضغط مكمن غير كافي للسماح بتدفق [[الغاز الطبيعي]] و[[النفط]] من الصخور إلى حفرة البئر بعائد اقتصادي مرتفع. وبالتالي فإن تكوين كسور موصلة في الصخر لها دور فعال في الاستخراج من الخزانات الصخرية الكتيمة بشكل طبيعي.<ref name="Geosoc yield">{{استشهاد ويب |مسار= http://geology.com/royalty/production-decline.shtml |عنوان=Production Decline of a Natural Gas Well Over Time |تاريخ=3 January 2012 |عمل=Geology.com | ناشر=The Geology Society of America |تاريخ الوصول=4 March 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201126234513/https://geology.com/royalty/production-decline.shtml
|تاريخ أرشيف=2014-10-04}}</ref> في مثل هذا العمق، قد يكون هناك نفاذية أو ضغط مكمن غير كافي للسماح بتدفق [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] و[[نفط|النفط]] من الصخور إلى حفرة البئر بعائد اقتصادي مرتفع. وبالتالي فإن تكوين كسور موصلة في الصخر لها دور فعال في الاستخراج من الخزانات الصخرية الكتيمة بشكل طبيعي.<ref name="Geosoc yield">{{استشهاد ويب |مسار= http://geology.com/royalty/production-decline.shtml |عنوان=Production Decline of a Natural Gas Well Over Time |تاريخ=3 January 2012 |عمل=Geology.com | ناشر=The Geology Society of America |تاريخ الوصول=4 March 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201126234513/https://geology.com/royalty/production-decline.shtml
|تاريخ أرشيف=2020-11-26}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-11-26}}</ref>
تقاس النفاذية من النطاق الجزئي إلى النطاق الكلي. و تعرف الكسور على أنها مسار موصل يربط حجم أكبر من الخزان بالبئر. و ينتج الكسر عن ما يسمى بالتكسير الفائق، وهي شقوق أعمق في التكوين الصخري لإطلاق المزيد من النفط والغاز وزيادة الكفاءة. ينخفض إنتاج تجاويف [[الصخر الزيتي]] النموذجي بشكل عام بعد العام أو العامين الأولين، ولكن يمكن أن تمتد ذروة إنتاج البئر إلى عدة عقود.<ref name="Economides">{{استشهاد بكتاب | عنوان= Reservoir stimulation | سنة = 2000 | الأول1 = Michael J. | الأخير1 = Economides | ناشر = [[J. Wiley]] | صفحة = P-2 | isbn = 9780471491927}}</ref><ref name="AutoZV-3">{{استشهاد بكتاب |الأخير= Gidley |الأول= John L. |سنة=1989 |عنوان= Recent Advances in Hydraulic Fracturing |ناشر=[[Society of Petroleum Engineers|SPE]] |المجلد =12 | سلسلة = SPE Monograph | صفحة = ? |isbn = 9781555630201}}</ref><ref name="AutoZV-4">{{استشهاد بكتاب|مؤلف = Ching H. Yew | عنوان=Mechanics of Hydraulic Fracturing | سنة=1997 |ناشر=[[Gulf Professional Publishing]] |isbn=9780884154747 |صفحة=?}}</ref> في حين أن الاستخدام الصناعي الرئيسي للتكسير الهيدروليكي يقوم على تحفيز الإنتاج من آبار النفط والغاز.
تقاس النفاذية من النطاق الجزئي إلى النطاق الكلي. و تعرف الكسور على أنها مسار موصل يربط حجم أكبر من الخزان بالبئر. و ينتج الكسر عن ما يسمى بالتكسير الفائق، وهي شقوق أعمق في التكوين الصخري لإطلاق المزيد من النفط والغاز وزيادة الكفاءة. ينخفض إنتاج تجاويف [[صخر زيتي|الصخر الزيتي]] النموذجي بشكل عام بعد العام أو العامين الأولين، ولكن يمكن أن تمتد ذروة إنتاج البئر إلى عدة عقود.<ref name="Economides">{{استشهاد بكتاب | عنوان= Reservoir stimulation | سنة = 2000 | الأول1 = Michael J. | الأخير1 = Economides | ناشر = [[وايلي (ناشر)|جون وايلي وأولاده]] | صفحة = P-2 | isbn = 9780471491927}}</ref><ref name="AutoZV-3">{{استشهاد بكتاب |الأخير= Gidley |الأول= John L. |سنة=1989 |عنوان= Recent Advances in Hydraulic Fracturing |ناشر=[[جمعية مهندسي البترول|SPE]] |المجلد =12 | سلسلة = SPE Monograph | صفحة = ? |isbn = 9781555630201}}</ref><ref name="AutoZV-4">{{استشهاد بكتاب|مؤلف = Ching H. Yew | عنوان=Mechanics of Hydraulic Fracturing | سنة=1997 |ناشر=[[غلف بابليشينغ كومباني]] |isbn=9780884154747 |صفحة=?}}</ref> في حين أن الاستخدام الصناعي الرئيسي للتكسير الهيدروليكي يقوم على تحفيز الإنتاج من آبار النفط والغاز.
التكسير الهيدروليكي يؤدي إلى عدة عوامل هي:
التكسير الهيدروليكي يؤدي إلى عدة عوامل هي:
سطر 260: سطر 268:
* وسيلة لتحسين معالجة النفايات، وفي الغالب تكون نفايات الهيدروكربون أو الانسكابات.<ref name=hazmat40.2>{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=Remediation of low permeability subsurface formations by fracturing enhancement of soil vapor extraction |صحيفة=Journal of Hazardous Materials |المجلد=40 |العدد= 2 |تاريخ=February 1995 |صفحات=191–201 |issn=0304-3894 |doi=10.1016/0304-3894(94)00069-S |الأخير1=Frank |الأول1=U. |الأخير2=Barkley |الأول2=N.|مسار= https://zenodo.org/record/1258461 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065632/https://zenodo.org/record/1258461
* وسيلة لتحسين معالجة النفايات، وفي الغالب تكون نفايات الهيدروكربون أو الانسكابات.<ref name=hazmat40.2>{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=Remediation of low permeability subsurface formations by fracturing enhancement of soil vapor extraction |صحيفة=Journal of Hazardous Materials |المجلد=40 |العدد= 2 |تاريخ=February 1995 |صفحات=191–201 |issn=0304-3894 |doi=10.1016/0304-3894(94)00069-S |الأخير1=Frank |الأول1=U. |الأخير2=Barkley |الأول2=N.|مسار= https://zenodo.org/record/1258461 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065632/https://zenodo.org/record/1258461
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
* التخلص من النفايات عن طريق الحقن في عمق الصخور.<ref name="Bell">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=m1uSzpaD_V8C&pg=PA670 |عنوان= Engineering Geology and Construction | سنة = 2004 | الأخير = Bell | الأول = Frederic Gladstone | ناشر = [[Taylor & Francis]] | isbn = 9780415259392 | صفحة = 670|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205072156/https://books.google.com/books?id=m1uSzpaD_V8C&pg=PA670
* التخلص من النفايات عن طريق الحقن في عمق الصخور.<ref name="Bell">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=m1uSzpaD_V8C&pg=PA670 |عنوان= Engineering Geology and Construction | سنة = 2004 | الأخير = Bell | الأول = Frederic Gladstone | ناشر = [[تايلور وفرانسيس]] | isbn = 9780415259392 | صفحة = 670|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205072156/https://books.google.com/books?id=m1uSzpaD_V8C&pg=PA670
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
* قياس الإجهاد في الأرض.<ref name="Aamodt">{{استشهاد بكتاب |مسار الفصل= https://books.google.com/books?id=X2YrAAAAYAAJ&pg=PA139 |عنوان= Hydraulic fracturing stress measurements | الفصل = Measurement of Instantaneous Shut-In Pressure in Crystalline Rock | سنة = 1983 | الأخير1 = Aamodt | الأول1 = R. Lee | الأخير2 = Kuriyagawa | الأول2= Michio | ناشر = [[الأكاديمية الوطنية للعلوم]] | صفحة = 139}}</ref>
* قياس الإجهاد في الأرض.<ref name="Aamodt">{{استشهاد بكتاب |مسار الفصل= https://books.google.com/books?id=X2YrAAAAYAAJ&pg=PA139 |عنوان= Hydraulic fracturing stress measurements | الفصل = Measurement of Instantaneous Shut-In Pressure in Crystalline Rock | سنة = 1983 | الأخير1 = Aamodt | الأول1 = R. Lee | الأخير2 = Kuriyagawa | الأول2= Michio | ناشر = [[الأكاديمية الوطنية للعلوم]] | صفحة = 139}}</ref>
سطر 267: سطر 275:
* زيادة معدلات الحقن للعزل الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون.<ref name="Miller">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=PYyJEEyJN94C&pg=PA380 |عنوان= Coal Energy Systems | سلسلة = Sustainable World Series | سنة = 2005 | الأخير1 = Miller | الأول1 = Bruce G. | ناشر = [[Academic Press]] | صفحة = 380 | isbn = 9780124974517|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205073753/https://books.google.com/books?id=PYyJEEyJN94C&pg=PA380
* زيادة معدلات الحقن للعزل الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون.<ref name="Miller">{{استشهاد بكتاب |مسار= https://books.google.com/books?id=PYyJEEyJN94C&pg=PA380 |عنوان= Coal Energy Systems | سلسلة = Sustainable World Series | سنة = 2005 | الأخير1 = Miller | الأول1 = Bruce G. | ناشر = [[Academic Press]] | صفحة = 380 | isbn = 9780124974517|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205073753/https://books.google.com/books?id=PYyJEEyJN94C&pg=PA380
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref>
منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، يستخدم التكسير الهيدروليكي في بعض الحالات لزيادة إنتاج مياه الشرب من الآبار في عدة بلدان، مثل [[الولايات المتحدة]] و[[استراليا]] و[[جنوب أفريقيا]].<ref>{{استشهاد | الأول1 = James | الأخير1 = Waltz | الأول2 = Tim L | الأخير2 = Decker | عنوان = Hydro-fracturing offers many benefits | صحيفة = Johnson Driller's Journal | العدد = 2nd quarter | سنة = 1981 | صفحات = 4–9}}</ref><ref>{{استشهاد | الأول = WH | الأخير = Williamson | الفصل = The use of hydraulic techniques to improve the yield of bores in fractured rocks | عنوان = Groundwater in Fractured Rock | ناشر = Australian Water Resources Council | سلسلة = Conference Series | العدد = 5 | سنة = 1982}}</ref><ref>{{استشهاد | الأول1 = C | الأخير1 = Less | الأول2 = N | الأخير2 = Andersen | عنوان = Hydrofracture: state of the art in South Africa | صحيفة = Applied Hydrogeology | تاريخ=Feb 1994 | المجلد = 2 | العدد = 2 | صفحات = 59–63| doi = 10.1007/s100400050050 }}</ref>
منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، يستخدم التكسير الهيدروليكي في بعض الحالات لزيادة إنتاج مياه الشرب من الآبار في عدة بلدان، مثل [[الولايات المتحدة]] و[[أستراليا|استراليا]] و[[جنوب إفريقيا|جنوب أفريقيا]].<ref>{{استشهاد | الأول1 = James | الأخير1 = Waltz | الأول2 = Tim L | الأخير2 = Decker | عنوان = Hydro-fracturing offers many benefits | صحيفة = Johnson Driller's Journal | العدد = 2nd quarter | سنة = 1981 | صفحات = 4–9}}</ref><ref>{{استشهاد | الأول = WH | الأخير = Williamson | الفصل = The use of hydraulic techniques to improve the yield of bores in fractured rocks | عنوان = Groundwater in Fractured Rock | ناشر = Australian Water Resources Council | سلسلة = Conference Series | العدد = 5 | سنة = 1982}}</ref><ref>{{استشهاد | الأول1 = C | الأخير1 = Less | الأول2 = N | الأخير2 = Andersen | عنوان = Hydrofracture: state of the art in South Africa | صحيفة = Applied Hydrogeology | تاريخ=Feb 1994 | المجلد = 2 | العدد = 2 | صفحات = 59–63| doi = 10.1007/s100400050050 }}</ref>
== الآثار الاقتصادية ==
== الآثار الاقتصادية ==
[[ملف:US-EP-Cash-Burn-2009-2016.png|تصغير|استمرار تكاليف إنتاج النفط والغاز غير التقليدي في تجاوز الأرباح]]

ينظر إلى التكسير الهيدروليكي على أنه إحدى الطرق الرئيسية لاستخراج النفط غير التقليدي و موارد الغاز غير التقليدية. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تقدر الموارد المتبقية القابلة للاسترداد تقنيا من الغاز الصخري بـ 208 تريليون متر مكعب، والغاز المحكم إلى 76 تريليون متر مكعب، والميثان الذي يحتوي على الفحم إلى 47 تريليون متر مكعب. كقاعدة عامة تكون نفاذية تكوينات هذه الموارد أقل من تكوينات الغاز التقليدية. لذلك فإن الخصائص الجيولوجية للتكوين تؤدي إلى الحاجة إلى تقنيات محددة مثل التكسير الهيدروليكي. على الرغم من وجود طرق أخرى لاستخراج هذه الموارد، مثل الحفر التقليدي أو الحفر الأفقي، لكن التكسير الهيدروليكي هو أحد الطرق الرئيسية التي تجعل استخراج الغاز مجديا اقتصاديا.<ref name="WEO2012 Special"/>
ينظر إلى التكسير الهيدروليكي على أنه إحدى الطرق الرئيسية لاستخراج النفط غير التقليدي و موارد الغاز غير التقليدية. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تقدر الموارد المتبقية القابلة للاسترداد تقنيا من الغاز الصخري بـ 208 تريليون متر مكعب، والغاز المحكم إلى 76 تريليون متر مكعب، والميثان الذي يحتوي على الفحم إلى 47 تريليون متر مكعب. كقاعدة عامة تكون نفاذية تكوينات هذه الموارد أقل من تكوينات الغاز التقليدية. لذلك فإن الخصائص الجيولوجية للتكوين تؤدي إلى الحاجة إلى تقنيات محددة مثل التكسير الهيدروليكي. على الرغم من وجود طرق أخرى لاستخراج هذه الموارد، مثل الحفر التقليدي أو الحفر الأفقي، لكن التكسير الهيدروليكي هو أحد الطرق الرئيسية التي تجعل استخراج الغاز مجديا اقتصاديا.<ref name="WEO2012 Special"/>
سطر 275: سطر 285:
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref> تقدر مؤسسة [[بروكينغز]] أن فوائد الغاز الصخري واحدة من العوامل التي أدت إلى تحقيق فائدة اقتصادية صافية قدرها 48 مليار دولار سنويا. معظم هذه الفوائد تكون في القطاعين الاستهلاكي والصناعي بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.<ref>Phillips. K. (2012). What is the True Cost of Hydraulic Fracturing? Incorporating Negative Externalities into the Cost of America’s Latest Energy Alternative. ''Journal of Environmental Sciences Program''. 2,1st Edition, Appalachian State University, Boone, NC</ref> اقترحت دراسات أخرى أن الفوائد الاقتصادية تفوقها العوامل الخارجية.
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref> تقدر مؤسسة [[بروكينغز]] أن فوائد الغاز الصخري واحدة من العوامل التي أدت إلى تحقيق فائدة اقتصادية صافية قدرها 48 مليار دولار سنويا. معظم هذه الفوائد تكون في القطاعين الاستهلاكي والصناعي بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.<ref>Phillips. K. (2012). What is the True Cost of Hydraulic Fracturing? Incorporating Negative Externalities into the Cost of America’s Latest Energy Alternative. ''Journal of Environmental Sciences Program''. 2,1st Edition, Appalachian State University, Boone, NC</ref> اقترحت دراسات أخرى أن الفوائد الاقتصادية تفوقها العوامل الخارجية.
الفائدة الأساسية للتكسير الهيدروليكي هي تعويض لواردات [[الغاز الطبيعي]] والنفط، حيث تخرج التكلفة المدفوعة للمنتجين من الاقتصاد المحلي.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Wall Street Tells Frackers to Stop Counting Barrels, Start Making Profits|مسار= https://www.wsj.com/articles/wall-streets-fracking-frenzy-runs-dry-as-profits-fail-to-materialize-1512577420|موقع=www.wsj.com|ناشر=Wall Street Journal|تاريخ الوصول=2 May 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210121232427/https://www.wsj.com/articles/wall-streets-fracking-frenzy-runs-dry-as-profits-fail-to-materialize-1512577420
الفائدة الأساسية للتكسير الهيدروليكي هي تعويض لواردات [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] والنفط، حيث تخرج التكلفة المدفوعة للمنتجين من الاقتصاد المحلي.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Wall Street Tells Frackers to Stop Counting Barrels, Start Making Profits|مسار= https://www.wsj.com/articles/wall-streets-fracking-frenzy-runs-dry-as-profits-fail-to-materialize-1512577420|موقع=www.wsj.com|ناشر=Wall Street Journal|تاريخ الوصول=2 May 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210121232427/https://www.wsj.com/articles/wall-streets-fracking-frenzy-runs-dry-as-profits-fail-to-materialize-1512577420
|تاريخ أرشيف=2021-01-21}}</ref> ومع ذلك، فإن النفط الصخري والغاز مدعومان بدرجة كبيرة في [[الولايات المتحدة]]، ولم يتم تغطيتها بعد تكاليف الإنتاج، مما يعني أن تكلفة التكسير الهيدروليكي تدفع في ضرائب الدخل، وفي كثير من الحالات تصل إلى ضعف التكلفة المدفوعة في المضخة.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Berman|الأول1=Art|عنوان=Shale Gas Is Not A Revolution|مسار= https://www.forbes.com/sites/arthurberman/2017/07/05/shale-gas-is-not-a-revolution/|عمل=Forbes|تاريخ الوصول=2 May 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210126171744/https://www.forbes.com/sites/arthurberman/2017/07/05/shale-gas-is-not-a-revolution/
|تاريخ أرشيف=2021-01-21}}</ref> ومع ذلك، فإن النفط الصخري والغاز مدعومان بدرجة كبيرة في [[الولايات المتحدة]]، ولم يتم تغطيتها بعد تكاليف الإنتاج، مما يعني أن تكلفة التكسير الهيدروليكي تدفع في ضرائب الدخل، وفي كثير من الحالات تصل إلى ضعف التكلفة المدفوعة في المضخة.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Berman|الأول1=Art|عنوان=Shale Gas Is Not A Revolution|مسار= https://www.forbes.com/sites/arthurberman/2017/07/05/shale-gas-is-not-a-revolution/|عمل=Forbes|تاريخ الوصول=2 May 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210126171744/https://www.forbes.com/sites/arthurberman/2017/07/05/shale-gas-is-not-a-revolution/
|تاريخ أرشيف=2021-01-26}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-01-26}}</ref>
سطر 285: سطر 295:
== النقاش العام ==
== النقاش العام ==
=== السياسة والسياسة العامة ===
=== السياسة والسياسة العامة ===
[[ملف:Vitoria - fracking ez.jpg|تصغير|ملصق ضد التكسير الهيدروليكي في [[فيتوريا-غاستيز]] في [[إسبانيا]]، 2012]]
[[ملف:Frack off, Extinction Rebellion (cropped).jpg|تصغير|لافتة ضد التكسير الهيدروليكي في حركة [[تمرد ضد الانقراض]] في عام 2018.]]

ظهرت حركة مكافحة التكسير الهيدروليكي دوليا بمشاركة منظمات ودول بيئية دولية مثل [[فرنسا]] ومحليا في المناطق المتضررة مثل بالكومب في [[ساسكس]] حيث كان احتجاج بالكومب للتنقيب قيد التقدم في منتصف عام 2013.<ref name=Ecologist713>{{استشهاد بخبر|عنوان=The UK's anti fracking movement is growing |مسار= http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2016997/the_uks_anti_fracking_movement_is_growing.html |تاريخ الوصول=29 July 2013 |عمل=The Ecologist|تاريخ=1 August 2013|مؤلف=Jan Goodey|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171003161045/http://www.theecologist.org:80/News/news_analysis/2016997/the_uks_anti_fracking_movement_is_growing.html
ظهرت حركة مكافحة التكسير الهيدروليكي دوليا بمشاركة منظمات ودول بيئية دولية مثل [[فرنسا]] ومحليا في المناطق المتضررة مثل بالكومب في [[ساسكس]] حيث كان احتجاج بالكومب للتنقيب قيد التقدم في منتصف عام 2013.<ref name=Ecologist713>{{استشهاد بخبر|عنوان=The UK's anti fracking movement is growing |مسار= http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2016997/the_uks_anti_fracking_movement_is_growing.html |تاريخ الوصول=29 July 2013 |عمل=The Ecologist|تاريخ=1 August 2013|مؤلف=Jan Goodey|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171003161045/http://www.theecologist.org:80/News/news_analysis/2016997/the_uks_anti_fracking_movement_is_growing.html
|تاريخ أرشيف=2017-10-03}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2017-10-03}}</ref>
سطر 291: سطر 304:
|تاريخ أرشيف=2020-08-08}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-08-08}}</ref>
وفقا لما قاله مات بيتزاريلا، مدير الاتصالات في شركة رانج ريسورسيس، فإن الموظفين المدربين في الشرق الأوسط كان لهم قيمة كبيرة لشركة رانج ريسورسيس في ولاية [[بنسلفانيا]]،<ref name="PalmerMike">{{استشهاد بخبر |مسار = http://www.timesleaderonline.com/page/content.detail/id/545690/Oil-gas-boom-spawns-Harrison-safety-talks.html?nav=5010 |الأول=Mike |الأخير=Palmer |تاريخ=27 March 2013 | عمل=Times Leader | عنوان=Oil-gas boom spawns Harrison safety talks | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160412145559/http://timesleaderonline.com/page/content.detail/id/545690/Oil-gas-boom-spawns-Harrison-safety-talks.html?nav=5010
وفقا لما قاله مات بيتزاريلا، مدير الاتصالات في شركة رانج ريسورسيس، فإن الموظفين المدربين في الشرق الأوسط كان لهم قيمة كبيرة لشركة رانج ريسورسيس في ولاية [[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]]،<ref name="PalmerMike">{{استشهاد بخبر |مسار = http://www.timesleaderonline.com/page/content.detail/id/545690/Oil-gas-boom-spawns-Harrison-safety-talks.html?nav=5010 |الأول=Mike |الأخير=Palmer |تاريخ=27 March 2013 | عمل=Times Leader | عنوان=Oil-gas boom spawns Harrison safety talks | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160412145559/http://timesleaderonline.com/page/content.detail/id/545690/Oil-gas-boom-spawns-Harrison-safety-talks.html?nav=5010
|تاريخ أرشيف=2016-04-12}}</ref> وعند التعامل مع اجتماعات البلدان الثائرة وتقديم المشورة للبلدان بشأن تقسيم المناطق والمراسيم المحلية التي تتعامل مع التكسير الهيدروليكي.<ref name="PhillyInq001">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.philly.com/philly/news/20130311_ap_shotsfiredatwpagasdrillingsite.html |تاريخ=12 March 2013 |عمل=Philadelphia Inquirer | عنوان =Shots fired at W. Pa. gas drilling site | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130729153802/http://www.philly.com/philly/news/20130311_ap_shotsfiredatwpagasdrillingsite.html
|تاريخ أرشيف=2016-04-12}}</ref> وعند التعامل مع اجتماعات البلدان الثائرة وتقديم المشورة للبلدان بشأن تقسيم المناطق والمراسيم المحلية التي تتعامل مع التكسير الهيدروليكي.<ref name="PhillyInq001">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.philly.com/philly/news/20130311_ap_shotsfiredatwpagasdrillingsite.html |تاريخ=12 March 2013 |عمل=Philadelphia Inquirer | عنوان =Shots fired at W. Pa. gas drilling site | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130729153802/http://www.philly.com/philly/news/20130311_ap_shotsfiredatwpagasdrillingsite.html
|تاريخ أرشيف=2013-07-29}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2013-07-29}}</ref>
كان هناك العديد من الاحتجاجات الموجهة ضد التكسير الهيدروليكي، فعلى سبيل المثال، تم القبض على عشرة أشخاص في عام 2013 خلال مظاهرة ضد التكسير الهيدروليكي بالقرب من نيو ماتاموروس بولاية [[أوهايو]]، بعد أن دخلوا بشكل غير قانوني منطقة تطوير وربطوا أنفسهم بمعدات الحفر.
كان هناك العديد من الاحتجاجات الموجهة ضد التكسير الهيدروليكي، فعلى سبيل المثال، قُبِّض على عشرة أشخاص في عام 2013 خلال مظاهرة ضد التكسير الهيدروليكي بالقرب من نيو ماتاموروس بولاية [[أوهايو]]، بعد أن دخلوا بشكل غير قانوني منطقة تطوير وربطوا أنفسهم بمعدات الحفر.
في شمال غرب [[بنسلفانيا]]، حدث إطلاق نار من سيارة مارة في موقع بئر، حيث أطلق أحدهم رصاصتين من بندقية من عيار صغير في اتجاه منصة حفر، قبل أن يصرخ بألفاظ نابية في الموقع ويهرب من المكان.
في شمال غرب [[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]]، حدث إطلاق نار من سيارة مارة في موقع بئر، حيث أطلق أحدهم رصاصتين من بندقية من عيار صغير في اتجاه منصة حفر، قبل أن يصرخ بألفاظ نابية في الموقع ويهرب من المكان.
في مقاطعة [[واشنطن]] بولاية بنسلفانيا، عثر مقاول يعمل في خط أنابيب غاز على قنبلة أنبوبية وضعت في المقرر الذي يتم فيه إنشاء خط أنابيب، والتي قالت عنها السلطات المحلية إنها كانت ستسبب كارثة لو لم يتم اكتشافها.<ref name="DetrowScott">{{استشهاد بخبر |مسار= http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2012/08/15/pipe-bomb-found-near-allegheny-county-pipeline/ |الأول=Scott |الأخير=Detrow |تاريخ=15 August 2012 |عمل= NPR | عنوان= Pipe Bomb Found Near Allegheny County Pipeline | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201220022417/https://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2012/08/15/pipe-bomb-found-near-allegheny-county-pipeline/
في مقاطعة [[واشنطن (توضيح)|واشنطن]] بولاية بنسلفانيا، عثر مقاول يعمل في خط أنابيب غاز على قنبلة أنبوبية وضعت في المقرر الذي يتم فيه إنشاء خط أنابيب، والتي قالت عنها السلطات المحلية إنها كانت ستسبب كارثة لو لم يتم اكتشافها.<ref name="DetrowScott">{{استشهاد بخبر |مسار= http://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2012/08/15/pipe-bomb-found-near-allegheny-county-pipeline/ |الأول=Scott |الأخير=Detrow |تاريخ=15 August 2012 |عمل= NPR | عنوان= Pipe Bomb Found Near Allegheny County Pipeline | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201220022417/https://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2012/08/15/pipe-bomb-found-near-allegheny-county-pipeline/
|تاريخ أرشيف=2020-12-20}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-12-20}}</ref>
سطر 310: سطر 323:
* [[كولورادو]]
* [[كولورادو]]
* [[لويزيانا]]
* [[لويزيانا]]
* [[نورث داكوتا]]
* [[داكوتا الشمالية|نورث داكوتا]]
* [[أوكلاهوما]]
* [[أوكلاهوما]]
* [[بنسلفانيا]]
* [[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]]
* [[تكساس]]
* [[تكساس]]
* [[فيرجينيا]]
* [[فرجينيا|فيرجينيا]]
* [[فرجينيا|وست فرجينيا]]
* [[فرجينيا|وست فرجينيا]]
وبينما تستعد ولايات أخري أن تستخدم التكسير الهيدروليكي مثل:
وبينما تستعد ولايات أخري أن تستخدم التكسير الهيدروليكي مثل:
سطر 320: سطر 333:
* [[إنديانا]]
* [[إنديانا]]
* [[ميشيغان]]
* [[ميشيغان]]
* [[ميسيسيبي]]
* [[مسيسيبي|ميسيسيبي]]
* [[نيوجيرسي]]
* [[نيوجيرسي]]
* [[نيويورك]]
* [[نيويورك]]
* [[أوهايو]]
* [[أوهايو]]
حظرت [[ماريلاند]] و[[فيرمونت]] استخدام التكسير الهيدروليكي بشكل دائم، وفرضت [[نيويورك]] و[[كارولينا]] الشمالية حظرا مؤقتا. لدى [[نيوجيرسي]] حاليا مشروع قانون أمام الهيئة التشريعية لتمديد وقف للتكسير الهيدروليكي إلى عام 2012. على الرغم من رفع وقف التكسير الهيدروليكي مؤخرا في المملكة المتحدة، إلا أن الحكومة تتقدم بحذر بسبب المخاوف بشأن [[الزلازل]] والتأثير البيئي للحفر. التكسير الهيدروليكي محظور حاليا في [[فرنسا]] و[[بلغاريا]].<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States (Final Report)|مسار= https://cfpub.epa.gov/ncea/hfstudy/recordisplay.cfm?deid=332990|موقع=United States Environmental Protection Agency|ناشر=Environmental Protection Agency|تاريخ الوصول=17 December 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210208212114/https://cfpub.epa.gov/ncea/hfstudy/recordisplay.cfm?deid=332990
حظرت [[ماريلند|ماريلاند]] و[[فيرمونت]] استخدام التكسير الهيدروليكي بشكل دائم، وفرضت [[نيويورك]] و[[كارولينا (توضيح)|كارولينا]] الشمالية حظرا مؤقتا. لدى [[نيوجيرسي]] حاليا مشروع قانون أمام الهيئة التشريعية لتمديد وقف للتكسير الهيدروليكي إلى عام 2012. على الرغم من رفع وقف التكسير الهيدروليكي مؤخرا في المملكة المتحدة، إلا أن الحكومة تتقدم بحذر بسبب المخاوف بشأن [[زلزال|الزلازل]] والتأثير البيئي للحفر. التكسير الهيدروليكي محظور حاليا في [[فرنسا]] و[[بلغاريا]].<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States (Final Report)|مسار= https://cfpub.epa.gov/ncea/hfstudy/recordisplay.cfm?deid=332990|موقع=United States Environmental Protection Agency|ناشر=Environmental Protection Agency|تاريخ الوصول=17 December 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210208212114/https://cfpub.epa.gov/ncea/hfstudy/recordisplay.cfm?deid=332990
|تاريخ أرشيف=2021-02-08}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-08}}</ref>
في ديسمبر عام 2016، أصدرت [[وكالة حماية البيئة]] أن المياه المستخدمة في التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز، تأثر على موارد مياه الشرب في [[الولايات المتحدة]]. ووجدت [[وكالة حماية البيئة]] دليلا علميا على أن أنشطة التكسير الهيدروليكي يمكن أن تؤثر على موارد مياه الشرب.
في ديسمبر عام 2016، أصدرت [[وكالة حماية البيئة الأمريكية|وكالة حماية البيئة]] أن المياه المستخدمة في التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز، تأثر على موارد مياه الشرب في [[الولايات المتحدة]]. ووجدت [[وكالة حماية البيئة الأمريكية|وكالة حماية البيئة]] دليلا علميا على أن أنشطة التكسير الهيدروليكي يمكن أن تؤثر على موارد مياه الشرب.

=== الأفلام الوثائقية ===
=== الأفلام الوثائقية ===
فيلم [[جوش فوكس]] الذي عرض في عام 2010 ومرشح لجائزة [[الأوسكار]]،<ref>Documentary: [https://www.youtube.com/watch?v=96AEzQYangE ''Gasland'' (2010)]. 104 minutes. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205071651/https://www.youtube.com/watch?v=96AEzQYangE |date=5 فبراير 2021}}</ref> هو مركز لمعارضة التكسير الهيدروليكي للصخر الزيتي. حيث عرض الفيلم مشاكل تلوث [[المياه الجوفية]] بالقرب من مواقع الآبار في [[بنسلفانيا]] و[[وايومنغ]] و[[كولورادو]].<ref name="AutoZV-25">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.pbs.org/now/shows/613/index.html |عنوان=Gasland |سنة=2010 |تاريخ الوصول=14 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201109042334/http://www.pbs.org/now/shows/613/index.html
فيلم [[جوش فوكس]] الذي عرض في عام 2010 ومرشح لجائزة [[جائزة الأوسكار|الأوسكار]]،<ref>Documentary: [https://www.youtube.com/watch?v=96AEzQYangE ''Gasland'' (2010)]. 104 minutes. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210205071651/https://www.youtube.com/watch?v=96AEzQYangE |date=5 فبراير 2021}}</ref> هو مركز لمعارضة التكسير الهيدروليكي للصخر الزيتي. حيث عرض الفيلم مشاكل تلوث [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] بالقرب من مواقع الآبار في [[بنسيلفانيا|بنسلفانيا]] و[[وايومنغ]] و[[كولورادو]].<ref name="AutoZV-25">{{استشهاد ويب |مسار= https://www.pbs.org/now/shows/613/index.html |عنوان=Gasland |سنة=2010 |تاريخ الوصول=14 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201109042334/http://www.pbs.org/now/shows/613/index.html
|تاريخ أرشيف=2020-11-09}}</ref> وصفت مجموعة إنرجي إن ديبث، وهي مجموعة ضغط في صناعة النفط والغاز، أن حقائق الفيلم موضع شك.<ref name=indepth>{{استشهاد ويب |عنوان=Gasland Debunked |ناشر=Energy in Depth |مسار= http://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/11/Debunking-Gasland.pdf|تاريخ الوصول = 14 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201116062356/https://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/11/Debunking-Gasland.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-11-09}}</ref> وصفت مجموعة إنرجي إن ديبث، وهي مجموعة ضغط في صناعة النفط والغاز، أن حقائق الفيلم موضع شك.<ref name=indepth>{{استشهاد ويب |عنوان=Gasland Debunked |ناشر=Energy in Depth |مسار= http://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/11/Debunking-Gasland.pdf|تاريخ الوصول = 14 May 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201116062356/https://www.energyindepth.org/wp-content/uploads/2011/11/Debunking-Gasland.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-11-16}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-11-16}}</ref>
عرض مدير لجنة الحفاظ على النفط والغاز في [[كولورادو]] إجراء مقابلة مع [[فوكس]] كجزء من الفيلم إذا كان بإمكانه مراجعة ما تم تضمينه من المقابلة في الفيلم النهائي لكن فوكس رفض العرض.<ref name="AutoZV-27">{{استشهاد بخبر| عنوان=Affirming Gasland |تاريخ=July 2010 |مسار= http://1trickpony.cachefly.net/gas/pdf/Affirming_Gasland_Sept_2010.pdf |تاريخ الوصول=21 December 2010 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201227093802/https://1trickpony.cachefly.net/gas/pdf/Affirming_Gasland_Sept_2010.pdf
عرض مدير لجنة الحفاظ على النفط والغاز في [[كولورادو]] إجراء مقابلة مع [[فوكس (توضيح)|فوكس]] كجزء من الفيلم إذا كان بإمكانه مراجعة ما تم تضمينه من المقابلة في الفيلم النهائي لكن فوكس رفض العرض.<ref name="AutoZV-27">{{استشهاد بخبر| عنوان=Affirming Gasland |تاريخ=July 2010 |مسار= http://1trickpony.cachefly.net/gas/pdf/Affirming_Gasland_Sept_2010.pdf |تاريخ الوصول=21 December 2010 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201227093802/https://1trickpony.cachefly.net/gas/pdf/Affirming_Gasland_Sept_2010.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-12-27}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-12-27}}</ref>
قامت شركة [[اكسون موبيل]] وشركة [[شيفرون]] وشركة كونوكو فيليبس وهم شركات تعمل في النفط، بعمل بث إعلانات خلال عامي 2011 و 2012، تصف الفوائد الاقتصادية والبيئية للغاز الطبيعي وتجادل بأن التكسير الهيدروليكي آمنا.<ref name="Promised Land">{{استشهاد بخبر |الأول= Daniel | الأخير = Gilbert |تاريخ= 7 October 2012 | النوع = {{subscription required}} |عنوان = Matt Damon Fracking Film Lights Up Petroleum Lobby | مسار = https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443294904578042620641185816#articleTabs%3Darticle | عمل= The Wall Street Journal |تاريخ الوصول= 26 December 2012 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210206115904/https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443294904578042620641185816
قامت شركة [[إكسون موبيل|اكسون موبيل]] وشركة [[شركة شيفرون|شيفرون]] وشركة كونوكو فيليبس وهم شركات تعمل في النفط، بعمل بث إعلانات خلال عامي 2011 و 2012، تصف الفوائد الاقتصادية والبيئية للغاز الطبيعي وتجادل بأن التكسير الهيدروليكي آمنا.<ref name="Promised Land">{{استشهاد بخبر |الأول= Daniel | الأخير = Gilbert |تاريخ= 7 October 2012 | النوع = {{الاشتراك مطلوب}} |عنوان = Matt Damon Fracking Film Lights Up Petroleum Lobby | مسار = https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443294904578042620641185816#articleTabs%3Darticle | عمل= The Wall Street Journal |تاريخ الوصول= 26 December 2012 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210206115904/https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443294904578042620641185816
|تاريخ أرشيف=2021-02-06}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-06}}</ref>
سطر 345: سطر 359:
عرض فيلم أمة فراك لأول مرة على تلفزيون أيه آكس إس بتمويل من [[مارك كوبان]]. يتوافق العرض الأول مع إصدار [[أرض الميعاد]].
عرض فيلم أمة فراك لأول مرة على تلفزيون أيه آكس إس بتمويل من [[مارك كوبان]]. يتوافق العرض الأول مع إصدار [[أرض الميعاد]].
في أبريل عام 2013، أصدر جوش فوكس جاسلاند 2، وهو ملحمة دولية تكشف عن مجموعة من الأسرار والأكاذيب والتلوث المتعلق بالتكسير الهيدروليكي.<ref>The Hollywood Reporter, Mark Cuban's AXS TV Picks Up Pro-Fracking Documentary 'FrackNation', 17 December 2012</ref> وهو يتحدى تصوير صناعة الغاز للغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن للنفط باعتباره أسطورة،<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد ويب|عنوان=The Ethics of Fracking|مسار= http://www.greenplanetfilms.org/product/the-ethics-of-fracking/|موقع=Green Planet Films|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201001122318/https://www.greenplanetfilms.org/product/the-ethics-of-fracking/
في أبريل عام 2013، أصدر جوش فوكس جاسلاند 2، وهو ملحمة دولية تكشف عن مجموعة من الأسرار والأكاذيب والتلوث المتعلق بالتكسير الهيدروليكي.<ref>The Hollywood Reporter, Mark Cuban's AXS TV Picks Up Pro-Fracking Documentary 'FrackNation', 17 December 2012</ref> وهو يتحدى تصوير صناعة الغاز للغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن للنفط باعتباره أسطورة،<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد ويب|عنوان=The Ethics of Fracking|مسار= http://www.greenplanetfilms.org/product/the-ethics-of-fracking/|موقع=Green Planet Films|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201001122318/https://www.greenplanetfilms.org/product/the-ethics-of-fracking/
|تاريخ أرشيف=2020-10-01}}</ref> وأن الآبار المكسورة هيدروليكيا تتسرب مع مرور الوقت، وتلوث [[المياه]] و[[الهواء]]، وتضر بالناس، وتعرض مناخ الأرض للخطر بغاز [[الميثان]] القوي.<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://thetyee.ca/Video/2015/09/09/Fractured-Land-VIFF/ |عمل=The Tyee |تاريخ=9 September 2015 |عنوان='Fractured Land' Doc Coming to VIFF |تاريخ الوصول=20 October 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801170219/https://thetyee.ca/Video/2015/09/09/Fractured-Land-VIFF/
|تاريخ أرشيف=2020-10-01}}</ref> وأن الآبار المكسورة هيدروليكيا تتسرب مع مرور الوقت، وتلوث [[مياه (توضيح)|المياه]] و[[غلاف الأرض الجوي|الهواء]]، وتضر بالناس، وتعرض مناخ الأرض للخطر بغاز [[ميثان|الميثان]] القوي.<ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://thetyee.ca/Video/2015/09/09/Fractured-Land-VIFF/ |عمل=The Tyee |تاريخ=9 September 2015 |عنوان='Fractured Land' Doc Coming to VIFF |تاريخ الوصول=20 October 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801170219/https://thetyee.ca/Video/2015/09/09/Fractured-Land-VIFF/
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref>


سطر 352: سطر 366:


=== قضايا البحث ===
=== قضايا البحث ===
عادة ما يكون مصدر تمويل الدراسات البحثية نقطة محورية للجدل. هناك بعض المخاوف التي أثرت في [[الأبحاث]] التي تمولها المؤسسات والشركات، أو المجموعات البيئية والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور دراسات غير موثوقة على الأقل.<ref name = Deller>{{استشهاد بدورية محكمة | الأول1 = Steven | الأخير1 = Deller | الأول2 = Andrew | الأخير2 = Schreiber | سنة = 2012 | صحيفة = The Review of Regional Studies | المجلد = 42 | صفحات = 121–141 | عنوان = Mining and Community Economic Growth | مسار = http://journal.srsa.org/ojs/index.php/RRS/article/viewFile/42.2.3/pdf# | تاريخ الوصول = 3 March 2013 | تنسيق = PDF | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140502032926/http://journal.srsa.org/ojs/index.php/RRS/article/viewFile/42.2.3/pdf | تاريخ أرشيف = 2 May 2014 | حالة المسار = dead }}</ref><ref name="SoraghanMike">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.eenews.net/public/energywire/2012/03/12/1 |عنوان=Quiet foundation funds the 'anti-fracking' fight |الأول=Mike |الأخير=Soraghan |تاريخ=12 March 2012 |عمل=E&E News | اقتباس="In our work to oppose fracking, the Park Foundation has simply helped to fuel an army of courageous individuals and NGOs,' or non-governmental organizations, said Adelaide Park Gomer, foundation president and Park heir, in a speech late last year." | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130122202944/http://www.eenews.net/public/energywire/2012/03/12/1
عادة ما يكون مصدر تمويل الدراسات البحثية نقطة محورية للجدل. هناك بعض المخاوف التي أثرت في [[بحث علمي|الأبحاث]] التي تمولها المؤسسات والشركات، أو المجموعات البيئية والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور دراسات غير موثوقة على الأقل.<ref name = Deller>{{استشهاد بدورية محكمة | الأول1 = Steven | الأخير1 = Deller | الأول2 = Andrew | الأخير2 = Schreiber | سنة = 2012 | صحيفة = The Review of Regional Studies | المجلد = 42 | صفحات = 121–141 | عنوان = Mining and Community Economic Growth | مسار = http://journal.srsa.org/ojs/index.php/RRS/article/viewFile/42.2.3/pdf# | تاريخ الوصول = 3 March 2013 | صيغة = PDF | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140502032926/http://journal.srsa.org/ojs/index.php/RRS/article/viewFile/42.2.3/pdf | تاريخ أرشيف = 2 May 2014 | حالة المسار = dead }}</ref><ref name="SoraghanMike">{{استشهاد بخبر |مسار= http://www.eenews.net/public/energywire/2012/03/12/1 |عنوان=Quiet foundation funds the 'anti-fracking' fight |الأول=Mike |الأخير=Soraghan |تاريخ=12 March 2012 |عمل=E&E News | اقتباس="In our work to oppose fracking, the Park Foundation has simply helped to fuel an army of courageous individuals and NGOs,' or non-governmental organizations, said Adelaide Park Gomer, foundation president and Park heir, in a speech late last year." | تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20130122202944/http://www.eenews.net/public/energywire/2012/03/12/1
|تاريخ أرشيف=2013-01-22}}</ref> أفادت العديد من المنظمات والباحثين والمنافذ الإعلامية بوجود صعوبة في إجراء وتقديم تقارير عن نتائج الدراسات حول التكسير الهيدروليكي،<ref name="Urbina 03Mar2011">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/2011/03/04/us/04gas.html |عنوان=Pressure Limits Efforts to Police Drilling for Gas |الأول=Ian |الأخير=Urbina |اقتباس=More than a quarter-century of efforts by some lawmakers and regulators to force the federal government to police the industry better have been thwarted, as E.P.A. studies have been repeatedly narrowed in scope and important findings have been removed |تاريخ=3 March 2011 |عمل=The New York Times |تاريخ الوصول=23 February 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112014310/https://www.nytimes.com/2011/03/04/us/04gas.html | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020 }}</ref> بسبب الصناعة والضغط الحكومي،<ref name="interpress08072013" /> وأعربوا عن قلقهم من احتمال فرض رقابة على التقارير البيئية.<ref name="Urbina 03Mar2011" /><ref name="NYT lobbying docs">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/interactive/2011/03/04/us/20110304_natural-gas-documents-intro.html |عنوان=The Debate Over the Hydrofracking Study's Scope |اقتباس= While environmentalists have aggressively lobbied the agency to broaden the scope of the study, industry has lobbied the agency to narrow this focus |تاريخ=3 March 2011 |عمل= The New York Times |تاريخ الوصول=1 May 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200523105354/https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2011/03/04/us/20110304_natural-gas-documents-intro.html | تاريخ أرشيف = 23 مايو 2020 }}</ref><ref name="NYT Docs">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-documents-1.html#document/p533/a9948 |عنوان=Natural Gas Documents |تاريخ=27 February 2011 |عمل=The New York Times |تاريخ الوصول=5 May 2012 |اقتباس=The Times reviewed more than 30,000 pages of documents obtained through open records requests of state and federal agencies and by visiting various regional offices that oversee drilling in Pennsylvania. Some of the documents were leaked by state or federal officials.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210204184849/https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-documents-1.html#document/p533/a9948 | تاريخ أرشيف = 4 فبراير 2021 }}</ref> جادل البعض بأن هناك حاجة لمزيد من البحث في الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية.<ref name=fh2013>{{استشهاد بدورية محكمة | الأخير1 = Finkel | الأول1 = M.L. | الأخير2 = Hays | الأول2 = J. |عنوان=The implications of unconventional drilling for natural gas: a global public health concern |صحيفة=Public Health |المجلد=127 |العدد=10 |صفحات=889–893 | تاريخ=October 2013 |pmid=24119661 |doi=10.1016/j.puhe.2013.07.005 |النوع=Review}}</ref><ref name=PHE2014>{{cite report|مسار= https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332837/PHE-CRCE-009_3-7-14.pdf |عنوان=Review of the Potential Public Health Impacts of Exposures to Chemical and Radioactive Pollutants as a Result of the Shale Gas Extraction Process | الأول1 = A. | الأخير1 = Kibble | الأول2 = T. | الأخير2 = Cabianca | الأول3 = Z. | الأخير3 = Daraktchieva | الأول4 = T. | الأخير4 = Gooding | الأول5 = J. | الأخير5 = Smithard | first6 = G. | last6 = Kowalczyk | first7 = N. P. | last7 = McColl | first8 = M. | last8 = Singh | first9 = L. | last9 = Mitchem | first10 = P. | last10 = Lamb | first11 = S. | last11 = Vardoulakis | first12 = R. | last12 = Kamanyire |ناشر=Public Health England |docket=PHE-CRCE-009 |تاريخ=June 2014 |isbn = 978-0-85951-752-2 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170120235933/https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332837/PHE-CRCE-009_3-7-14.pdf
|تاريخ أرشيف=2013-01-22}}</ref> أفادت العديد من المنظمات والباحثين والمنافذ الإعلامية بوجود صعوبة في إجراء وتقديم تقارير عن نتائج الدراسات حول التكسير الهيدروليكي،<ref name="Urbina 03Mar2011">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/2011/03/04/us/04gas.html |عنوان=Pressure Limits Efforts to Police Drilling for Gas |الأول=Ian |الأخير=Urbina |اقتباس=More than a quarter-century of efforts by some lawmakers and regulators to force the federal government to police the industry better have been thwarted, as E.P.A. studies have been repeatedly narrowed in scope and important findings have been removed |تاريخ=3 March 2011 |عمل=The New York Times |تاريخ الوصول=23 February 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112014310/https://www.nytimes.com/2011/03/04/us/04gas.html | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020 }}</ref> بسبب الصناعة والضغط الحكومي،<ref name="interpress08072013" /> وأعربوا عن قلقهم من احتمال فرض رقابة على التقارير البيئية.<ref name="Urbina 03Mar2011" /><ref name="NYT lobbying docs">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/interactive/2011/03/04/us/20110304_natural-gas-documents-intro.html |عنوان=The Debate Over the Hydrofracking Study's Scope |اقتباس= While environmentalists have aggressively lobbied the agency to broaden the scope of the study, industry has lobbied the agency to narrow this focus |تاريخ=3 March 2011 |عمل= The New York Times |تاريخ الوصول=1 May 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200523105354/https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2011/03/04/us/20110304_natural-gas-documents-intro.html | تاريخ أرشيف = 23 مايو 2020 }}</ref><ref name="NYT Docs">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-documents-1.html#document/p533/a9948 |عنوان=Natural Gas Documents |تاريخ=27 February 2011 |عمل=The New York Times |تاريخ الوصول=5 May 2012 |اقتباس=The Times reviewed more than 30,000 pages of documents obtained through open records requests of state and federal agencies and by visiting various regional offices that oversee drilling in Pennsylvania. Some of the documents were leaked by state or federal officials.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210204184849/https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-documents-1.html#document/p533/a9948 | تاريخ أرشيف = 4 فبراير 2021 }}</ref> جادل البعض بأن هناك حاجة لمزيد من البحث في الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية.<ref name=fh2013>{{استشهاد بدورية محكمة | الأخير1 = Finkel | الأول1 = M.L. | الأخير2 = Hays | الأول2 = J. |عنوان=The implications of unconventional drilling for natural gas: a global public health concern |صحيفة=Public Health |المجلد=127 |العدد=10 |صفحات=889–893 | تاريخ=October 2013 |pmid=24119661 |doi=10.1016/j.puhe.2013.07.005 |النوع=Review}}</ref><ref name=PHE2014>{{استشهاد بتقرير|مسار= https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332837/PHE-CRCE-009_3-7-14.pdf |عنوان=Review of the Potential Public Health Impacts of Exposures to Chemical and Radioactive Pollutants as a Result of the Shale Gas Extraction Process | الأول1 = A. | الأخير1 = Kibble | الأول2 = T. | الأخير2 = Cabianca | الأول3 = Z. | الأخير3 = Daraktchieva | الأول4 = T. | الأخير4 = Gooding | الأول5 = J. | الأخير5 = Smithard | الأول6 = G. | الأخير6 = Kowalczyk | الأول7 = N. P. | الأخير7 = McColl | الأول8 = M. | الأخير8 = Singh | الأول9 = L. | الأخير9 = Mitchem | الأول10 = P. | الأخير10 = Lamb | الأول11 = S. | الأخير11 = Vardoulakis | الأول12 = R. | الأخير12 = Kamanyire |ناشر=Public Health England |docket=PHE-CRCE-009 |تاريخ=June 2014 |isbn = 978-0-85951-752-2 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170120235933/https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332837/PHE-CRCE-009_3-7-14.pdf
|تاريخ أرشيف=2017-01-20}}</ref><ref name="Bloomberg 11.01.2012">{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bloomberg.com/news/2012-01-11/fracking-s-political-support-unshaken-by-doctors-call-for-ban.html |عنوان=Fracking Political Support Unshaken by Doctors' Call for Ban | الأول=Mark | الأخير = Drajem |تاريخ=11 January 2012 |وكالة=Bloomberg |تاريخ الوصول=19 January 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141019191427/http://www.bloomberg.com/news/2012-01-11/fracking-s-political-support-unshaken-by-doctors-call-for-ban.html
|تاريخ أرشيف=2017-01-20}}</ref><ref name="Bloomberg 11.01.2012">{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bloomberg.com/news/2012-01-11/fracking-s-political-support-unshaken-by-doctors-call-for-ban.html |عنوان=Fracking Political Support Unshaken by Doctors' Call for Ban | الأول=Mark | الأخير = Drajem |تاريخ=11 January 2012 |وكالة=Bloomberg |تاريخ الوصول=19 January 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141019191427/http://www.bloomberg.com/news/2012-01-11/fracking-s-political-support-unshaken-by-doctors-call-for-ban.html
|تاريخ أرشيف=2014-10-19}}</ref><ref name="BW 04Jan2012">{{استشهاد بخبر|مسار=http://www.businessweek.com/news/2012-01-10/health-effects-of-fracking-need-study-says-cdc-scientist.html |عنوان=Health Effects of Fracking Need Study, Says CDC Scientist |مؤلف=Alex Wayne |تاريخ=4 January 2012 |عمل=Bloomberg Businessweek |تاريخ الوصول=29 February 2012 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120313051634/http://www.businessweek.com/news/2012-01-10/health-effects-of-fracking-need-study-says-cdc-scientist.html |تاريخ أرشيف=13 March 2012 }}</ref>
|تاريخ أرشيف=2014-10-19}}</ref><ref name="BW 04Jan2012">{{استشهاد بخبر|مسار=http://www.businessweek.com/news/2012-01-10/health-effects-of-fracking-need-study-says-cdc-scientist.html |عنوان=Health Effects of Fracking Need Study, Says CDC Scientist |مؤلف=Alex Wayne |تاريخ=4 January 2012 |عمل=Bloomberg Businessweek |تاريخ الوصول=29 February 2012 |حالة المسار=dead |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120313051634/http://www.businessweek.com/news/2012-01-10/health-effects-of-fracking-need-study-says-cdc-scientist.html |تاريخ أرشيف=13 March 2012 }}</ref>


== المخاطر الصحية ==
== المخاطر الصحية ==
[[ملف:CleanEnergyMarch-4-1470248 (27926806733).jpg|تصغير|لافتة مكافحة التكسير في مسيرة الطاقة النظيفة في [[فيلادلفيا]] في عام 2016]]
يوجد قلق بسبب الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تحدث تغيرات على الصحة العامة نتيجة لنشاط التكسير الهيدروليكي.<ref name=fh2013/>
يوجد قلق بسبب الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تحدث تغيرات على الصحة العامة نتيجة لنشاط التكسير الهيدروليكي.<ref name=fh2013/>
في مراجعة لعام 2013 وجد أن إنتاج [[الغاز الصخري]] في [[الولايات المتحدة]]، في تزايد مستمر في أعداد مواقع الحفر، ويتعرض المزيد من الأشخاص لخطر الحوادث والتعرض للمواد الضارة المستخدمة في [[الآبار]] الذي يستخدم فيها التكسير الهيدروليكي.<ref name=Centner2013>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Centner|الأول1=Terence J.|عنوان=Oversight of shale gas production in the United States and the disclosure of toxic substances|صحيفة=Resources Policy|تاريخ=September 2013|المجلد=38|العدد=3|صفحات=233–240 |doi=10.1016/j.resourpol.2013.03.001 }}</ref> أوصى تقييم المخاطر لعام 2011 بالكشف الكامل عن [[المواد الكيميائية]] المستخدمة في التكسير والحفر الهيدروليكي لأن العديد منها له آثار صحية فورية، وقد يكون للعديد منها آثار صحية طويلة المدى.<ref name=Colborn2011>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Colborn|الأول1=Theo|s2cid=53996198|عنوان=Natural Gas Operations from a Public Health Perspective|صحيفة=Human and Ecological Risk Assessment|تاريخ=20 September 2011|المجلد=17|العدد=5|صفحات=1039–1056|doi=10.1080/10807039.2011.605662|مسار=http://cce.cornell.edu/EnergyClimateChange/NaturalGasDev/Documents/PDFs/fracking%20chemicals%20from%20a%20public%20health%20perspective.pdf|إظهار المؤلفين=etal| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201214062101/https://cals.cornell.edu/cornell-cooperative-extension | تاريخ أرشيف = 14 ديسمبر 2020 }}</ref>
في مراجعة لعام 2013 وجد أن إنتاج [[غاز الأردواز|الغاز الصخري]] في [[الولايات المتحدة]]، في تزايد مستمر في أعداد مواقع الحفر، ويتعرض المزيد من الأشخاص لخطر الحوادث والتعرض للمواد الضارة المستخدمة في [[بئر|الآبار]] الذي يستخدم فيها التكسير الهيدروليكي.<ref name=Centner2013>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Centner|الأول1=Terence J.|عنوان=Oversight of shale gas production in the United States and the disclosure of toxic substances|صحيفة=Resources Policy|تاريخ=September 2013|المجلد=38|العدد=3|صفحات=233–240 |doi=10.1016/j.resourpol.2013.03.001 }}</ref> أوصى تقييم المخاطر لعام 2011 بالكشف الكامل عن [[مادة كيميائية|المواد الكيميائية]] المستخدمة في التكسير والحفر الهيدروليكي لأن العديد منها له آثار صحية فورية، وقد يكون للعديد منها آثار صحية طويلة المدى.<ref name=Colborn2011>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Colborn|الأول1=Theo|s2cid=53996198|عنوان=Natural Gas Operations from a Public Health Perspective|صحيفة=Human and Ecological Risk Assessment|تاريخ=20 September 2011|المجلد=17|العدد=5|صفحات=1039–1056|doi=10.1080/10807039.2011.605662|مسار=http://cce.cornell.edu/EnergyClimateChange/NaturalGasDev/Documents/PDFs/fracking%20chemicals%20from%20a%20public%20health%20perspective.pdf|إظهار المؤلفين=etal| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201214062101/https://cals.cornell.edu/cornell-cooperative-extension | تاريخ أرشيف = 14 ديسمبر 2020 }}</ref>
في يونيو عام 2014، نشرت هيئة الصحة العامة في [[إنجلترا]] مراجعة للتأثيرات المحتملة على الصحة العامة للتعرض للملوثات الكيميائية والمشعة نتيجة استخراج الغاز الصخري في [[المملكة المتحدة]]، بناء على فحص الأدبيات والبيانات من البلدان التي يحدث فيها التكسير الهيدروليكي بالفعل.<ref name=PHE2014 />
في يونيو عام 2014، نشرت هيئة الصحة العامة في [[إنجلترا]] مراجعة للتأثيرات المحتملة على الصحة العامة للتعرض للملوثات الكيميائية والمشعة نتيجة استخراج الغاز الصخري في [[المملكة المتحدة]]، بناء على فحص الأدبيات والبيانات من البلدان التي يحدث فيها التكسير الهيدروليكي بالفعل.<ref name=PHE2014 />
حيث جاء في الملخص التنفيذي للتقرير ما يلي:
حيث جاء في الملخص التنفيذي للتقرير ما يلي:
يشير تقييم الأدلة المتاحة حاليا إلى أن المخاطر المحتملة على الصحة العامة من التعرض [[الانبعاثات|للانبعاثات]] المرتبطة باستخراج [[الغاز الصخري]] ستكون منخفضة إذا تم تشغيل العمليات وتنظيمها بشكل صحيح.
يشير تقييم الأدلة المتاحة حاليا إلى أن المخاطر المحتملة على الصحة العامة من التعرض [[انبعاث (توضيح)|للانبعاثات]] المرتبطة باستخراج [[غاز الأردواز|الغاز الصخري]] ستكون منخفضة إذا تم تشغيل العمليات وتنظيمها بشكل صحيح.
تشير معظم الأدلة إلى أن حدوث تلوث في [[المياه الجوفية]]، قد يكون ناتجا عن التسرب عبر البئر الرأسي. وليس نتيجة عملية التكسير الهيدروليكي تحت الأرض نفسها. ومع ذلك يؤثر الانسكاب السطحي لسوائل التكسير الهيدروليكي أو مياه [[الصرف الصحي]] على [[المياه الجوفية]]، كما أن للانبعاثات في الهواء تؤثر على الصحة. وحيثما تم تحديد المخاطر المحتملة في الأدبيات، فإن المشاكل المبلغ عنها عادة ما تكون نتيجة لفشل التشغيل وضعف البيئة التنظيمية.<ref name=PHE2014 />
تشير معظم الأدلة إلى أن حدوث تلوث في [[مياه جوفية|المياه الجوفية]]، قد يكون ناتجا عن التسرب عبر البئر الرأسي. وليس نتيجة عملية التكسير الهيدروليكي تحت الأرض نفسها. ومع ذلك يؤثر الانسكاب السطحي لسوائل التكسير الهيدروليكي أو مياه [[مجاري الصرف الصحي|الصرف الصحي]] على [[مياه جوفية|المياه الجوفية]]، كما أن للانبعاثات في الهواء تؤثر على الصحة. وحيثما تم تحديد المخاطر المحتملة في الأدبيات، فإن المشاكل المبلغ عنها عادة ما تكون نتيجة لفشل التشغيل وضعف البيئة التنظيمية.<ref name=PHE2014 />
حدد تقرير عام 2012 الذي تم إعداده للمديرية العامة [[الاتحاد الأوروبي|للاتحاد الأوروبي]] للبيئة المخاطر المحتملة على البشر من تلوث الهواء وتلوث المياه الجوفية التي يسببها التكسير الهيدروليكي.<ref name="aea2012">{{cite report | عنوان = Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe | مسار = http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/fracking%20study.pdf | الأول = Mark | الأخير = Broomfield | ناشر = [[المفوضية الأوروبية]] | تاريخ = 10 August 2012 | تاريخ الوصول = 29 September 2014 | صفحات = vi–xvi | المعرف = ED57281 | العدد = 17c|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201224050034/https://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/fracking study.pdf
حدد تقرير عام 2012 الذي تم إعداده للمديرية العامة [[الاتحاد الأوروبي|للاتحاد الأوروبي]] للبيئة المخاطر المحتملة على البشر من تلوث الهواء وتلوث المياه الجوفية التي يسببها التكسير الهيدروليكي.<ref name="aea2012">{{استشهاد بتقرير | عنوان = Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe | مسار = http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/fracking%20study.pdf | الأول = Mark | الأخير = Broomfield | ناشر = [[المفوضية الأوروبية]] | تاريخ = 10 August 2012 | تاريخ الوصول = 29 September 2014 | صفحات = vi–xvi | المعرف = ED57281 | العدد = 17c|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201224050034/https://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/fracking study.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-12-24}}</ref> أدى ذلك إلى سلسلة من التوصيات في عام 2014 للتخفيف من هذه المخاوف.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=EU Commission minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing|مسار= http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014H0070|ناشر=EUR LEX|تاريخ=8 February 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201204081101/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014H0070
|تاريخ أرشيف=2020-12-24}}</ref> أدى ذلك إلى سلسلة من التوصيات في عام 2014 للتخفيف من هذه المخاوف.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=EU Commission minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing|مسار= http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014H0070|ناشر=EUR LEX|تاريخ=8 February 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201204081101/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014H0070
|تاريخ أرشيف=2020-12-04}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Energy and environment|مسار= http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm|ناشر=EUR LEX|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201112011129/https://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
|تاريخ أرشيف=2020-12-04}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Energy and environment|مسار= http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm|ناشر=EUR LEX|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201112011129/https://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
|تاريخ أرشيف=2020-11-12}}</ref> حيث قالت توجيهات عام 2012 لممرضات الأطفال في [[الولايات المتحدة]] إن التكسير الهيدروليكي له تأثير سلبي محتمل على الصحة العامة، وأن ممرضات الأطفال يجب أن يكونوا مستعدين لجمع المعلومات حول مثل هذه الموضوعات من أجل الدعوة إلى تحسين صحة المجتمع.<ref name=lauver2012>{{استشهاد بدورية محكمة |مؤلف=Lauver LS |عنوان=Environmental health advocacy: an overview of natural gas drilling in northeast Pennsylvania and implications for pediatric nursing |صحيفة=J Pediatr Nurs |المجلد=27 |العدد=4 |صفحات=383–9 | تاريخ=August 2012 |pmid=22703686 |doi=10.1016/j.pedn.2011.07.012 }}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-11-12}}</ref> حيث قالت توجيهات عام 2012 لممرضات الأطفال في [[الولايات المتحدة]] إن التكسير الهيدروليكي له تأثير سلبي محتمل على الصحة العامة، وأن ممرضات الأطفال يجب أن يكونوا مستعدين لجمع المعلومات حول مثل هذه الموضوعات من أجل الدعوة إلى تحسين صحة المجتمع.<ref name=lauver2012>{{استشهاد بدورية محكمة |مؤلف=Lauver LS |عنوان=Environmental health advocacy: an overview of natural gas drilling in northeast Pennsylvania and implications for pediatric nursing |مسار=https://archive.org/details/sim_journal-of-pediatric-nursing_2012-08_27_4/page/383 |صحيفة=J Pediatr Nurs |المجلد=27 |العدد=4 |صفحات=383–9 | تاريخ=August 2012 |pmid=22703686 |doi=10.1016/j.pedn.2011.07.012 }}</ref>
في دراسة أجريت عام 2017، ونشرت في المجلة الاقتصادية الأمريكية، وجد أن منصات الآبار الإضافية التي حفرت في نطاق كيلومتر واحد من مدخول شبكة المياه المجتمعية تزيد من الملوثات المرتبطة بالغاز الصخري في مياه الشرب.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Elaine|الأول1=Hill|الأخير2=Lala|الأول2=Ma|تاريخ=1 May 2017|عنوان=Shale Gas Development and Drinking Water Quality|صحيفة=American Economic Review|المجلد=107|العدد=5|doi=10.1257/aer.p20171133|pmid=29430021|pmc=5804812|issn=0002-8282|صفحات=522–525}}</ref>
في دراسة أجريت عام 2017، ونشرت في المجلة الاقتصادية الأمريكية، وجد أن منصات الآبار الإضافية التي حفرت في نطاق كيلومتر واحد من مدخول شبكة المياه المجتمعية تزيد من الملوثات المرتبطة بالغاز الصخري في مياه الشرب.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Elaine|الأول1=Hill|الأخير2=Lala|الأول2=Ma|تاريخ=1 May 2017|عنوان=Shale Gas Development and Drinking Water Quality|صحيفة=American Economic Review|المجلد=107|العدد=5|doi=10.1257/aer.p20171133|pmid=29430021|pmc=5804812|issn=0002-8282|صفحات=522–525}}</ref>
تظهر الإحصاءات التي جمعتها وزارة العمل الأمريكية وحللتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتباطا بين نشاط الحفر وعدد الإصابات المهنية المتعلقة بالحفر وحوادث السيارات والانفجارات والسقوط والحرائق.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|تاريخ=2008|عنوان=Fatalities among oil and gas extraction workers – United States, 2003–2006|doi=10.1037/e458082008-002}}</ref> حتى أن عمال الاستخراج معرضون لخطر الإصابة بأمراض الرئة، بما في ذلك سرطان الرئة و السحار السيليسي الذي ينتج عن طريق التعرض لغبار [[السيليكا]] الناتج عن حفر [[الصخور]] والتعامل مع [[الرمال]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=McDonald|الأول1=J. C.|الأخير2=McDonald|الأول2=A. D.|الأخير3=Hughes|الأول3=J. M.|الأخير4=Rando|الأول4=R. J.|الأخير5=Weill|الأول5=H.|تاريخ=22 February 2005|عنوان=Mortality from Lung and Kidney Disease in a Cohort of North American Industrial Sand Workers: An Update|صحيفة=The Annals of Occupational Hygiene|المجلد=49|العدد=5|صفحات=367–73|doi=10.1093/annhyg/mei001|issn=1475-3162|pmid=15728107|doi-access=free}}</ref> قال المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية أن التعرض للسيليكا المحمولة جوا يسبب أخطار صحية على العمال الذين يقومون ببعض عمليات التكسير الهيدروليكي. في يونيو 2012،<ref name=":02">{{استشهاد ويب|مسار= https://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-166/|عنوان=OSHA/NIOSH Hazard Alert: Worker Exposure to Silica During Hydraulic Fracturing|تاريخ=June 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065146/https://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-166/
تظهر الإحصاءات التي جمعتها وزارة العمل الأمريكية وحللتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتباطا بين نشاط الحفر وعدد الإصابات المهنية المتعلقة بالحفر وحوادث السيارات والانفجارات والسقوط والحرائق.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|تاريخ=2008|عنوان=Fatalities among oil and gas extraction workers – United States, 2003–2006|doi=10.1037/e458082008-002}}</ref> حتى أن عمال الاستخراج معرضون لخطر الإصابة بأمراض الرئة، بما في ذلك سرطان الرئة و السحار السيليسي الذي ينتج عن طريق التعرض لغبار [[ثنائي أكسيد السيليكون|السيليكا]] الناتج عن حفر [[صخر|الصخور]] والتعامل مع [[رمل|الرمال]].<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=McDonald|الأول1=J. C.|الأخير2=McDonald|الأول2=A. D.|الأخير3=Hughes|الأول3=J. M.|الأخير4=Rando|الأول4=R. J.|الأخير5=Weill|الأول5=H.|تاريخ=22 February 2005|عنوان=Mortality from Lung and Kidney Disease in a Cohort of North American Industrial Sand Workers: An Update|صحيفة=The Annals of Occupational Hygiene|المجلد=49|العدد=5|صفحات=367–73|doi=10.1093/annhyg/mei001|issn=1475-3162|pmid=15728107|doi-access=free}}</ref> قال المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية أن التعرض للسيليكا المحمولة جوا يسبب أخطار صحية على العمال الذين يقومون ببعض عمليات التكسير الهيدروليكي. في يونيو 2012،<ref name=":02">{{استشهاد ويب|مسار= https://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-166/|عنوان=OSHA/NIOSH Hazard Alert: Worker Exposure to Silica During Hydraulic Fracturing|تاريخ=June 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205065146/https://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-166/
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref> أصدر المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية و إدارة السلامة والصحة المهنية تنبيها مشتركا للمخاطر حول هذا الموضوع.<ref name=":02" />
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref> أصدر المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية و إدارة السلامة والصحة المهنية تنبيها مشتركا للمخاطر حول هذا الموضوع.<ref name=":02" />
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض القوى العاملة في الاستخراج لخطر متزايد عند التعرض للإشعاع، الذي يستخدم في انشطة التكسير في الصخور التي تحتوي على مادة مشعة طبيعية، مثل [[الرادون]] و[[الثوريوم]] [[اليورانيوم|واليورانيوم]].<ref name="dx.doi.org">{{استشهاد بدورية محكمة|تاريخ=1 June 1993|عنوان=Office of radiation and indoor air: Program description|doi=10.2172/10115876|مسار=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1272587/| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205201918/https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1272587/ | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|الفصل=Environmental Protection Agency (EPA)|عمل=SpringerReference|ناشر=Springer-Verlag|doi=10.1007/springerreference_32156|عنوان=Springer ''Reference''|سنة=2011}}</ref>
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض القوى العاملة في الاستخراج لخطر متزايد عند التعرض للإشعاع، الذي يستخدم في انشطة التكسير في الصخور التي تحتوي على مادة مشعة طبيعية، مثل [[رادون|الرادون]] و[[ثوريوم|الثوريوم]] [[يورانيوم|واليورانيوم]].<ref name="dx.doi.org">{{استشهاد بدورية محكمة|تاريخ=1 June 1993|عنوان=Office of radiation and indoor air: Program description|doi=10.2172/10115876|مسار=https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1272587/| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205201918/https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1272587/ | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|الفصل=Environmental Protection Agency (EPA)|عمل=SpringerReference|ناشر=Springer-Verlag|doi=10.1007/springerreference_32156|عنوان=Springer ''Reference''|سنة=2011}}</ref>
أفاد تقرير آخر أعدته المجلة الطبية الكندية أن بعد البحث حددوا 55 عاملا تم إصابتهم بالسرطان، بما في ذلك 20 عامل تمت إصابتهم [[سرطان الدم|بسرطان الدم]] و[[ورم ليمفاوي|الورم الليمفاوي]]. يحذر تحليل ييل للصحة العامة من أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون على بعد ميل من تكسير الآبار ربما يتعرضوا لهذه المواد الكيميائية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة| pmc=5235941 | pmid=27956395 | doi=10.1503/cmaj.109-5358 | المجلد=189 | العدد=2 | عنوان=Fracking tied to cancer-causing chemicals | سنة=2017 | صحيفة=CMAJ | صفحات=E94–E95 | الأخير1 = Vogel | الأول1 = L}}</ref>
أفاد تقرير آخر أعدته المجلة الطبية الكندية أن بعد البحث حددوا 55 عاملا تم إصابتهم بالسرطان، بما في ذلك 20 عامل تمت إصابتهم [[ابيضاض الدم|بسرطان الدم]] و[[لمفوما|الورم الليمفاوي]]. يحذر تحليل ييل للصحة العامة من أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون على بعد ميل من تكسير الآبار ربما يتعرضوا لهذه المواد الكيميائية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة| pmc=5235941 | pmid=27956395 | doi=10.1503/cmaj.109-5358 | المجلد=189 | العدد=2 | عنوان=Fracking tied to cancer-causing chemicals | سنة=2017 | صحيفة=CMAJ | صفحات=E94–E95 | الأخير1 = Vogel | الأول1 = L}}</ref>


== التأثيرات البيئية ==
== التأثيرات البيئية ==
[[ملف:CleanEnergyMarch-4-1470259 (27925280684).jpg|تصغير|مسيرة الطاقة النظيفة في فيلادلفيا]]
[[ملف:ALICE-SPRINGS-20-SEPT-2019-STRIKE-00006 (48762501556).jpg|تصغير|[[الإضراب العالمي من أجل المناخ 2019|إضراب المناخ في سبتمبر 2019]] في أليس سبرينغز، أستراليا]]

تشمل التأثيرات البيئية المحتملة للتكسير الهيدروليكي على:
تشمل التأثيرات البيئية المحتملة للتكسير الهيدروليكي على:
* انبعاثات الهواء
* انبعاثات الهواء
* تغير المناخ
* تغير المناخ
* ارتفاع استهلاك المياه
* ارتفاع استهلاك المياه
* تلوث [[المياه الجوفية]]
* تلوث [[مياه جوفية|المياه الجوفية]]
* استخدام الأراضي
* استخدام الأراضي
* خطر [[الزلازل]]
* خطر [[زلزال|الزلازل]]
* التلوث [[الضوضاء|الضوضائي]]
* التلوث [[تلوث ضوضائي|الضوضائي]]
* الآثار الصحية على البشر<ref>Tatomir, A., McDermott, C., Bensabat, J., Class, H., Edlmann, K., Taherdangkoo, R., & Sauter, M. (2018) https://www.adv-geosci.net/45/185/2018/. Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers, Advances in Geosciences, v.45, p185-192. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201116193533/https://adgeo.copernicus.org/articles/45/185/2018/ |date=16 نوفمبر 2020}}</ref>
* الآثار الصحية على البشر<ref>Tatomir, A., McDermott, C., Bensabat, J., Class, H., Edlmann, K., Taherdangkoo, R., & Sauter, M. (2018) https://www.adv-geosci.net/45/185/2018/. Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers, Advances in Geosciences, v.45, p185-192. {{استشهاد ويب |مسار=https://adgeo.copernicus.org/articles/45/185/2018/ |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=22 فبراير 2021 |تاريخ أرشيف=16 نوفمبر 2020 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20201116193533/https://adgeo.copernicus.org/articles/45/185/2018/ |حالة المسار=bot: unknown }}</ref>
انبعاثات الهواء هي في الأساس [[غاز الميثان]] الذي يتسرب من الآبار،<ref name=aea2012/> إلى جانب الانبعاثات الصناعية من المعدات المستخدمة في عملية الاستخراج.
انبعاثات الهواء هي في الأساس [[ميثان|غاز الميثان]] الذي يتسرب من الآبار،<ref name=aea2012/> إلى جانب الانبعاثات الصناعية من المعدات المستخدمة في عملية الاستخراج.
تتطلب اللوائح الحديثة في [[المملكة المتحدة]] و[[الاتحاد الأوروبي]] عدم وجود انبعاثات ناتجه من غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية. التخلي عن غاز الميثان مشكلة كبيرة في الآبار القديمة التي بنيت بموجب تشريعات [[الاتحاد الأوروبي]].
تتطلب اللوائح الحديثة في [[المملكة المتحدة]] و[[الاتحاد الأوروبي]] عدم وجود انبعاثات ناتجه من غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية. التخلي عن غاز الميثان مشكلة كبيرة في الآبار القديمة التي بنيت بموجب تشريعات [[الاتحاد الأوروبي]].
سطر 395: سطر 413:
يتطلب متوسط البئر من 3 إلى 8 ملايين جالون أمريكي من المياه على مدار حياته.
يتطلب متوسط البئر من 3 إلى 8 ملايين جالون أمريكي من المياه على مدار حياته.
وفقا لمعهد [[أكسفورد]] لدراسات الطاقة، فإن الآبار في [[أوروبا]] تتطلب كميات أكبر من سوائل التكسير، حيث يبلغ متوسط أعماق [[الصخر الزيتي]] 1.5 مرة أكثر من [[الولايات المتحدة]].<ref name="CRO 2009"/><ref name="Penn State Water">{{cite report |عنوان=Water Withdrawals for Development of Marcellus Shale Gas in Pennsylvania. Introduction to Pennsylvania's Water Resources |الأول1=Charles W. |الأخير1=Abdalla |الأول2= Joy R. |الأخير2=Drohan |ناشر = [[جامعة ولاية بنسلفانيا]] |اقتباس= Hydrofracturing a horizontal Marcellus well may use 4 to 8 million gallons of water, typically within about 1 week. However, based on experiences in other major U.S. shale gas fields, some Marcellus wells may need to be hydrofractured several times over their productive life (typically five to twenty years or more)|مسار= http://pubs.cas.psu.edu/FreePubs/pdfs/ua460.pdf | سنة = 2010 |تاريخ الوصول=16 September 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150302155258/http://pubs.cas.psu.edu/FreePubs/pdfs/ua460.pdf
وفقا لمعهد [[أكسفورد]] لدراسات الطاقة، فإن الآبار في [[أوروبا]] تتطلب كميات أكبر من سوائل التكسير، حيث يبلغ متوسط أعماق [[صخر زيتي|الصخر الزيتي]] 1.5 مرة أكثر من [[الولايات المتحدة]].<ref name="CRO 2009"/><ref name="Penn State Water">{{استشهاد بتقرير |عنوان=Water Withdrawals for Development of Marcellus Shale Gas in Pennsylvania. Introduction to Pennsylvania's Water Resources |الأول1=Charles W. |الأخير1=Abdalla |الأول2= Joy R. |الأخير2=Drohan |ناشر = [[جامعة ولاية بنسلفانيا]] |اقتباس= Hydrofracturing a horizontal Marcellus well may use 4 to 8 million gallons of water, typically within about 1 week. However, based on experiences in other major U.S. shale gas fields, some Marcellus wells may need to be hydrofractured several times over their productive life (typically five to twenty years or more)|مسار= http://pubs.cas.psu.edu/FreePubs/pdfs/ua460.pdf | سنة = 2010 |تاريخ الوصول=16 September 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150302155258/http://pubs.cas.psu.edu/FreePubs/pdfs/ua460.pdf
|تاريخ أرشيف=2015-03-02}}</ref> قد تتلوث المياه السطحية من خلال الانسكاب وحفر [[النفايات]] التي تم بناؤها وصيانتها بشكل غير صحيح،<ref name="DOE primer"/> ويمكن أن تتلوث [[المياه الجوفية]] إذا كان السائل قادرا على الهروب من التكوين المتكسر مثل الآبار المهجورة والكسور والأعطال أو عن طريق المياه المنتجة مثل السوائل العائدة والتي تحتوي على مكونات مذابة مثل [[المعادن]] والمياه المالحة.<ref name="shale Europe">{{استشهاد ويب |الأخير= Faucon |الأول= Benoît |تاريخ= 17 September 2012 | عنوان= Shale-Gas Boom Hits Eastern Europe |مسار= https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443866404577565244220252020 | ناشر=[[وول ستريت جورنال]] |تاريخ الوصول= 17 September 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210206115902/https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443866404577565244220252020
|تاريخ أرشيف=2015-03-02}}</ref> قد تتلوث المياه السطحية من خلال الانسكاب وحفر [[مخلفات|النفايات]] التي تم بناؤها وصيانتها بشكل غير صحيح،<ref name="DOE primer"/> ويمكن أن تتلوث [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] إذا كان السائل قادرا على الهروب من التكوين المتكسر مثل الآبار المهجورة والكسور والأعطال أو عن طريق المياه المنتجة مثل السوائل العائدة والتي تحتوي على مكونات مذابة مثل [[معدن|المعادن]] والمياه المالحة.<ref name="shale Europe">{{استشهاد ويب |الأخير= Faucon |الأول= Benoît |تاريخ= 17 September 2012 | عنوان= Shale-Gas Boom Hits Eastern Europe |مسار= https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443866404577565244220252020 | ناشر=[[وول ستريت جورنال]] |تاريخ الوصول= 17 September 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210206115902/https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443866404577565244220252020
|تاريخ أرشيف=2021-02-06}}</ref> يحتمل تلوث المياه الجوفية من المحلول الملحي وتكسير السوائل من خلال الآبار القديمة المهجورة.<ref name="Surface Spills">{{استشهاد بدورية محكمة | سنة = 2013 | عنوان = New Research of Surface Spills in Fracking Industry | صحيفة = Professional Safety | المجلد = 58 | العدد = 9| صفحة = 18 }}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-06}}</ref> يحتمل تلوث المياه الجوفية من المحلول الملحي وتكسير السوائل من خلال الآبار القديمة المهجورة.<ref name="Surface Spills">{{استشهاد بدورية محكمة | سنة = 2013 | عنوان = New Research of Surface Spills in Fracking Industry | مسار = https://archive.org/details/sim_professional-safety_2013-09_58_9/page/18 | صحيفة = Professional Safety | المجلد = 58 | العدد = 9| صفحة = 18 }}</ref>
تدار المياه المنتجة عن طريق الحقن تحت الأرض، ومعالجة مياه الصرف الصحي البلدية والتجارية وتصريفها،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Taherdangkoo |الأول1=Reza |الأخير2=Tatomir |الأول2=Alexandru |الأخير3=Taylor |الأول3=Robert |الأخير4=Sauter |الأول4=Martin |عنوان=Numerical investigations of upward migration of fracking fluid along a fault zone during and after stimulation |صحيفة=Energy Procedia |تاريخ=September 2017 |المجلد=125 |صفحات=126–135 |doi=10.1016/j.egypro.2017.08.093 |doi-access=free }}</ref> والأنظمة القائمة بذاتها في مواقع أو حقول الآبار، وإعادة التدوير لتكسير الآبار المستقبلية. عادة ما يسترد أقل من نصف الماء المنتج المستخدم في تكسير التكوين.
تدار المياه المنتجة عن طريق الحقن تحت الأرض، ومعالجة مياه الصرف الصحي البلدية والتجارية وتصريفها،<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Taherdangkoo |الأول1=Reza |الأخير2=Tatomir |الأول2=Alexandru |الأخير3=Taylor |الأول3=Robert |الأخير4=Sauter |الأول4=Martin |عنوان=Numerical investigations of upward migration of fracking fluid along a fault zone during and after stimulation |صحيفة=Energy Procedia |تاريخ=September 2017 |المجلد=125 |صفحات=126–135 |doi=10.1016/j.egypro.2017.08.093 |doi-access=free }}</ref> والأنظمة القائمة بذاتها في مواقع أو حقول الآبار، وإعادة التدوير لتكسير الآبار المستقبلية. عادة ما يسترد أقل من نصف الماء المنتج المستخدم في تكسير التكوين.
هناك حاجة إلى حوالي 8.9 فدان من الأرض لكل وسادة حفر للتركيبات السطحية. تعمل وسادة الآبار وبناء الهياكل الداعمة على تجزئة المناظر الطبيعية بشكل كبير مما قد يكون له آثار سلبية على الحياة البرية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Taherdangkoo |الأول1=Reza |الأخير2=Tatomir |الأول2=Alexandru |الأخير3=Anighoro |الأول3=Tega |الأخير4=Sauter |الأول4=Martin |عنوان=Modeling fate and transport of hydraulic fracturing fluid in the presence of abandoned wells |صحيفة=Journal of Contaminant Hydrology |تاريخ=February 2019 |المجلد=221 |صفحات=58–68 |doi=10.1016/j.jconhyd.2018.12.003 |pmid=30679092 |bibcode=2019JCHyd.221...58T }}</ref><ref name=PHE2014/> وهذه المواقع تحتاج إلى إصلاح بعد نفاد الآبار. تشير الأبحاث إلى أن التأثيرات على تكاليف خدمات النظام البيئي قد تكون وصلت إلى أكثر من 250 مليون دولار سنويا في [[الولايات المتحدة]]،<ref name="LoganJeffrey">{{cite report |عنوان=Natural Gas and the Transformation of the U.S. Energy Sector: Electricity |الأول=Jeffrey |الأخير=Logan |ناشر=Joint Institute for Strategic Energy Analysis | مسار= http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55538.pdf | سنة = 2012 |تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201020153132/https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55538.pdf
هناك حاجة إلى حوالي 8.9 فدان من الأرض لكل وسادة حفر للتركيبات السطحية. تعمل وسادة الآبار وبناء الهياكل الداعمة على تجزئة المناظر الطبيعية بشكل كبير مما قد يكون له آثار سلبية على الحياة البرية.<ref name=PHE2014/><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير1=Taherdangkoo |الأول1=Reza |الأخير2=Tatomir |الأول2=Alexandru |الأخير3=Anighoro |الأول3=Tega |الأخير4=Sauter |الأول4=Martin |عنوان=Modeling fate and transport of hydraulic fracturing fluid in the presence of abandoned wells |صحيفة=Journal of Contaminant Hydrology |تاريخ=February 2019 |المجلد=221 |صفحات=58–68 |doi=10.1016/j.jconhyd.2018.12.003 |pmid=30679092 |bibcode=2019JCHyd.221...58T }}</ref> وهذه المواقع تحتاج إلى إصلاح بعد نفاد الآبار. تشير الأبحاث إلى أن التأثيرات على تكاليف خدمات النظام البيئي قد تكون وصلت إلى أكثر من 250 مليون دولار سنويا في [[الولايات المتحدة]]،<ref name="LoganJeffrey">{{استشهاد بتقرير |عنوان=Natural Gas and the Transformation of the U.S. Energy Sector: Electricity |الأول=Jeffrey |الأخير=Logan |ناشر=Joint Institute for Strategic Energy Analysis | مسار= http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55538.pdf | سنة = 2012 |تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201020153132/https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55538.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-10-20}}</ref> حيث تحتاج كل وسادة بئر أثناء عملية التكسير التحضيري والهيدروليكي إلى حوالي من 800 إلى 2500 يوم من النشاط الصاخب، مما يؤثر على كل من السكان والحياة البرية المحلية.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Köster|الأول1=Vera|عنوان=What is Shale Gas? How Does Fracking Work?| مسار = http://www.chemistryviews.org/details/education/1316813/What_is_Shale_Gas_How_Does_Fracking_Work.html|موقع=www.chemistryviews.org|تاريخ الوصول=4 December 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112014206/https://www.chemistryviews.org/details/education/1316813/What_is_Shale_Gas_How_Does_Fracking_Work.html | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020 }}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-10-20}}</ref> حيث تحتاج كل وسادة بئر أثناء عملية التكسير التحضيري والهيدروليكي إلى حوالي من 800 إلى 2500 يوم من النشاط الصاخب، مما يؤثر على كل من السكان والحياة البرية المحلية.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Köster|الأول1=Vera|عنوان=What is Shale Gas? How Does Fracking Work?| مسار = http://www.chemistryviews.org/details/education/1316813/What_is_Shale_Gas_How_Does_Fracking_Work.html|موقع=www.chemistryviews.org|تاريخ الوصول=4 December 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112014206/https://www.chemistryviews.org/details/education/1316813/What_is_Shale_Gas_How_Does_Fracking_Work.html | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020 }}</ref>
بالإضافة إلى ذلك، تنشأ [[الضوضاء]] بسبب حركة الشاحنات المستمرة اللازمة في التكسير الهيدروليكي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Habitat Loss and Modification Due to Gas Development in the Fayetteville Shale |تاريخ=8 January 2015 |doi=10.1007/s00267-014-0440-6 |pmid=25566834 |المجلد=55 |العدد = 6|صحيفة=Environmental Management |صفحات=1276–1284 | الأخير1 = Moran | الأول1 = Matthew D.|s2cid=36628835 |bibcode=2015EnMan..55.1276M |مسار=https://www.semanticscholar.org/paper/a022fc434c8b684c834b86f41322d5822eca589d | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200809024906/https://www.semanticscholar.org/paper/Habitat-Loss-and-Modification-Due-to-Gas-in-the-Moran-Cox/a022fc434c8b684c834b86f41322d5822eca589d | تاريخ أرشيف = 9 أغسطس 2020 }}</ref> يجري الآن بحث لتحديد ما إذا كانت صحة الإنسان قد تأثرت بتلوث الهواء والماء،<ref name=aea2012/> ويلزم اتباع إجراءات وتنظيم السلامة الصارمة لتجنب الضرر وإدارة مخاطر الحوادث التي يمكن أن تسبب الضرر.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1002/fee.1492 | المجلد=15 | العدد=5 | عنوان=Land-use and ecosystem services costs of unconventional US oil and gas development | صحيفة=Frontiers in Ecology and the Environment | صفحات=237–242 | الأخير1 = Moran | الأول1 = Matthew D | سنة=2017}}</ref>
بالإضافة إلى ذلك، تنشأ [[تلوث ضوضائي|الضوضاء]] بسبب حركة الشاحنات المستمرة اللازمة في التكسير الهيدروليكي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Habitat Loss and Modification Due to Gas Development in the Fayetteville Shale |تاريخ=8 January 2015 |doi=10.1007/s00267-014-0440-6 |pmid=25566834 |المجلد=55 |العدد = 6|صحيفة=Environmental Management |صفحات=1276–1284 | الأخير1 = Moran | الأول1 = Matthew D.|s2cid=36628835 |bibcode=2015EnMan..55.1276M |مسار=https://www.semanticscholar.org/paper/a022fc434c8b684c834b86f41322d5822eca589d | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200809024906/https://www.semanticscholar.org/paper/Habitat-Loss-and-Modification-Due-to-Gas-in-the-Moran-Cox/a022fc434c8b684c834b86f41322d5822eca589d | تاريخ أرشيف = 9 أغسطس 2020 }}</ref> يجري الآن بحث لتحديد ما إذا كانت صحة الإنسان قد تأثرت بتلوث الهواء والماء،<ref name=aea2012/> ويلزم اتباع إجراءات وتنظيم السلامة الصارمة لتجنب الضرر وإدارة مخاطر الحوادث التي يمكن أن تسبب الضرر.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1002/fee.1492 | المجلد=15 | العدد=5 | عنوان=Land-use and ecosystem services costs of unconventional US oil and gas development | صحيفة=Frontiers in Ecology and the Environment | صفحات=237–242 | الأخير1 = Moran | الأول1 = Matthew D | سنة=2017}}</ref>
في يوليو عام 2013، أعربت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية الأمريكية أن التلوث النفطي بواسطة كيماويات التكسير الهيدروليكي يسبب التآكل في عربات [[صهاريج]] النفط.<ref name=aea2012/>
في يوليو عام 2013، أعربت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية الأمريكية أن التلوث النفطي بواسطة كيماويات التكسير الهيدروليكي يسبب التآكل في عربات [[صهريج مياه|صهاريج]] النفط.<ref name=aea2012/>
احيانا يربط التكسير الهيدروليكي بالزلازل أو [[الزلازل |الزلازل المستحثة]].<ref name=PHE2014/> وعادة ما يكون حجم هذه الأحداث صغيرا جدا بحيث لا يمكن اكتشافه على السطح،<ref>Frederick J. Herrmann, Federal Railroad Administration, [https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L04717 letter to American Petroleum Institute], 17 July 2013, p.4. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200923091626/https://railroads.dot.gov/elibrary/letter-american-petroleum-institute |date=23 سبتمبر 2020}}</ref>
احيانا يربط التكسير الهيدروليكي بالزلازل أو [[زلزال|الزلازل المستحثة]].<ref name=PHE2014/> وعادة ما يكون حجم هذه الأحداث صغيرا جدا بحيث لا يمكن اكتشافه على السطح،<ref>Frederick J. Herrmann, Federal Railroad Administration, [https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L04717 letter to American Petroleum Institute], 17 July 2013, p.4. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200923091626/https://railroads.dot.gov/elibrary/letter-american-petroleum-institute |date=23 سبتمبر 2020}}</ref>
على الرغم من أن الهزات المنسوبة إلى حقن السوائل في الآبار كانت كبيرة بما يكفي ليشعر بها الناس في كثير من الأحيان،<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Fitzpatrick, Jessica &|الأول1=Petersen, Mark|عنوان=Induced Earthquakes Raise Chances of Damaging Shaking in 2016|مسار=https://www.usgs.gov/news/induced-earthquakes-raise-chances-damaging-shaking-2016|موقع=USGS|ناشر=USGS|تاريخ الوصول=1 April 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201030192729/https://www.usgs.gov/news/induced-earthquakes-raise-chances-damaging-shaking-2016 | تاريخ أرشيف = 30 أكتوبر 2020 }}</ref> وتسببت في أضرار الممتلكات وربما إصابات.<ref name="Kim" /><ref name=worldwatch>{{cite report |مسار= http://www.worldwatch.org/files/pdf/Hydraulic%20Fracturing%20Paper.pdf |عنوان= Addressing the Environmental Risks from Shale Gas Development |الأول1= Mark |الأخير1= Zoback |الأول2= Saya |الأخير2= Kitasei |الأول3= Brad |الأخير3= Copithorne |تاريخ= July 2010 |صفحة= 9 |ناشر= [[Worldwatch Institute]] |تاريخ الوصول= 24 May 2012 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180521104454/http://www.worldwatch.org/files/pdf/Hydraulic%20Fracturing%20Paper.pdf |تاريخ أرشيف= 21 May 2018 |حالة المسار= dead }}</ref><ref name="Reuters07122013" >{{استشهاد بخبر |مسار = http://www.abc.net.au/science/articles/2013/07/12/3801578.htm|عنوان=News in Science: Earthquakes may trigger fracking tremors | الأول1 =Sharon |الأخير1=Begley |الأول2=Edward |الأخير2=McAllister |تاريخ=12 July 2013 |عمل= ABC Science |ناشر=Reuters | تاريخ الوصول=17 December 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201126035537/http://www.abc.net.au/science/articles/2013/07/12/3801578.htm
على الرغم من أن الهزات المنسوبة إلى حقن السوائل في الآبار كانت كبيرة بما يكفي ليشعر بها الناس في كثير من الأحيان،<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Fitzpatrick, Jessica &|الأول1=Petersen, Mark|عنوان=Induced Earthquakes Raise Chances of Damaging Shaking in 2016|مسار=https://www.usgs.gov/news/induced-earthquakes-raise-chances-damaging-shaking-2016|موقع=USGS|ناشر=USGS|تاريخ الوصول=1 April 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201030192729/https://www.usgs.gov/news/induced-earthquakes-raise-chances-damaging-shaking-2016 | تاريخ أرشيف = 30 أكتوبر 2020 }}</ref> وتسببت في أضرار الممتلكات وربما إصابات.<ref name="Kim" /><ref name=worldwatch>{{استشهاد بتقرير |مسار= http://www.worldwatch.org/files/pdf/Hydraulic%20Fracturing%20Paper.pdf |عنوان= Addressing the Environmental Risks from Shale Gas Development |الأول1= Mark |الأخير1= Zoback |الأول2= Saya |الأخير2= Kitasei |الأول3= Brad |الأخير3= Copithorne |تاريخ= July 2010 |صفحة= 9 |ناشر= [[Worldwatch Institute]] |تاريخ الوصول= 24 May 2012 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180521104454/http://www.worldwatch.org/files/pdf/Hydraulic%20Fracturing%20Paper.pdf |تاريخ أرشيف= 21 May 2018 |حالة المسار= dead }}</ref><ref name="Reuters07122013" >{{استشهاد بخبر |مسار = http://www.abc.net.au/science/articles/2013/07/12/3801578.htm|عنوان=News in Science: Earthquakes may trigger fracking tremors | الأول1 =Sharon |الأخير1=Begley |الأول2=Edward |الأخير2=McAllister |تاريخ=12 July 2013 |عمل= ABC Science |ناشر=Reuters | تاريخ الوصول=17 December 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201126035537/http://www.abc.net.au/science/articles/2013/07/12/3801578.htm
|تاريخ أرشيف=2020-11-26}}</ref><ref name=BBC>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458 |عنوان=Fracking tests near Blackpool 'likely cause' of tremors |عمل = BBC News |تاريخ=2 November 2011 |تاريخ الوصول=22 February 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201123182040/https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458
|تاريخ أرشيف=2020-11-26}}</ref><ref name=BBC>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458 |عنوان=Fracking tests near Blackpool 'likely cause' of tremors |عمل = BBC News |تاريخ=2 November 2011 |تاريخ الوصول=22 February 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201123182040/https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-lancashire-15550458
|تاريخ أرشيف=2020-11-23}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1126/science.1225942 | pmid=23846903 | المجلد=341 | العدد=6142 | عنوان=Injection-Induced Earthquakes | سنة=2013 | صحيفة=Science | صفحة=1225942 | الأخير1 = Ellsworth | الأول1 = W. L.| s2cid=206543048 | citeseerx=10.1.1.460.5560 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/09/07/the-connection-between-earthquakes-and-fracking/|عنوان=Thanks To Fracking, Earthquake Hazards In Parts Of Oklahoma Now Comparable To California|الأول=James|الأخير=Conca|موقع=Forbes|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205070014/https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/09/07/the-connection-between-earthquakes-and-fracking/
|تاريخ أرشيف=2020-11-23}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة|doi=10.1126/science.1225942 | pmid=23846903 | المجلد=341 | العدد=6142 | عنوان=Injection-Induced Earthquakes | سنة=2013 | صحيفة=Science | صفحة=1225942 | الأخير1 = Ellsworth | الأول1 = W. L.| s2cid=206543048 | citeseerx=10.1.1.460.5560 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/09/07/the-connection-between-earthquakes-and-fracking/|عنوان=Thanks To Fracking, Earthquake Hazards In Parts Of Oklahoma Now Comparable To California|الأول=James|الأخير=Conca|موقع=Forbes|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205070014/https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2016/09/07/the-connection-between-earthquakes-and-fracking/
سطر 414: سطر 432:
أفاد [[مسح جيولوجي]] أمريكي أن ما يصل إلى 7.9 مليون شخص في عدة ولايات لديهم مخاطر زلزال مماثلة مثل تلك التي في [[كاليفورنيا]]،<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Egan, Matt &|الأول1=Wattles, Jackie|عنوان=Oklahoma orders shutdown of 37 wells after earthquake|مسار=https://money.cnn.com/2016/09/03/news/economy/oklahoma-earthquake-fracking-oil/|تاريخ الوصول=17 December 2016|وكالة=CNN Money|ناشر=CNN|تاريخ=3 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201004084026/https://money.cnn.com/2016/09/03/news/economy/oklahoma-earthquake-fracking-oil/ | تاريخ أرشيف = 4 أكتوبر 2020 }}</ref> مع التكسير الهيدروليكي والممارسات المماثلة كعامل رئيسي مساهم.<ref name="Oilfield Review 2005/2006"/>
أفاد [[مسح جيولوجي]] أمريكي أن ما يصل إلى 7.9 مليون شخص في عدة ولايات لديهم مخاطر زلزال مماثلة مثل تلك التي في [[كاليفورنيا]]،<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Egan, Matt &|الأول1=Wattles, Jackie|عنوان=Oklahoma orders shutdown of 37 wells after earthquake|مسار=https://money.cnn.com/2016/09/03/news/economy/oklahoma-earthquake-fracking-oil/|تاريخ الوصول=17 December 2016|وكالة=CNN Money|ناشر=CNN|تاريخ=3 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201004084026/https://money.cnn.com/2016/09/03/news/economy/oklahoma-earthquake-fracking-oil/ | تاريخ أرشيف = 4 أكتوبر 2020 }}</ref> مع التكسير الهيدروليكي والممارسات المماثلة كعامل رئيسي مساهم.<ref name="Oilfield Review 2005/2006"/>
تستخدم الأحداث الزلزالية الدقيقة لرسم خريطة المدى الأفقي والرأسي للتصدع.<ref>[http://www.earthmagazine.org/article/managing-seismic-risk-posed-wastewater-disposal Managing the seismic risk posed by wastewater disposal], [[American Geosciences Institute|Earth Magazine]], 57:38–43 (2012), M. D. Zoback. Retrieved 31 December 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201112033439/https://www.earthmagazine.org/article/managing-seismic-risk-posed-wastewater-disposal |date=12 نوفمبر 2020}}</ref>
تستخدم الأحداث الزلزالية الدقيقة لرسم خريطة المدى الأفقي والرأسي للتصدع.<ref>[http://www.earthmagazine.org/article/managing-seismic-risk-posed-wastewater-disposal Managing the seismic risk posed by wastewater disposal], {{Ill-WD2|Earth Magazine|id=Q4743887}}, 57:38–43 (2012), M. D. Zoback. Retrieved 31 December 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201112033439/https://www.earthmagazine.org/article/managing-seismic-risk-posed-wastewater-disposal |date=12 نوفمبر 2020}}</ref>
الفهم الأفضل لجيولوجيا المنطقة التي يتم تكسيرها واستخدامها في آبار الحقن مفيدا جدا في التخفيف من احتمالية حدوث أحداث زلزالية كبيرة.
الفهم الأفضل لجيولوجيا المنطقة التي يتم تكسيرها واستخدامها في آبار الحقن مفيدا جدا في التخفيف من احتمالية حدوث أحداث زلزالية كبيرة.
يحصل الناس على مياه الشرب إما من المياه السطحية التي تشمل الأنهار والخزانات، أو طبقات [[المياه الجوفية]]، التي يتم الوصول إليها عن طريق الآبار العامة أو الخاصة. هناك مجموعة من الحالات الموثقة التي تتسبب في تلوث المياه الجوفية القريبة من انشطة التكسير، مما يتطلب من السكان الذين لديهم آبار خاصة الحصول على مصادر خارجية للمياه للشرب والاستخدام اليومي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Osborn|الأول1=S. G.|الأخير2=Vengosh|الأول2=A.|الأخير3=Warner|الأول3=N. R.|الأخير4=Jackson|الأول4=R. B.|تاريخ=9 May 2011|عنوان=Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing|صحيفة=Proceedings of the National Academy of Sciences|المجلد=108|العدد=20|صفحات=8172–8176|doi=10.1073/pnas.1100682108|pmid=21555547|pmc=3100993|issn=0027-8424|bibcode=2011PNAS..108.8172O}}</ref><ref>Roberts JS Testimony of J.Scott Roberts, Deputy Secretary for Mineral Resources Management, Department of Environmental Protection (Pennsylvania) 20 May 2010.</ref>
يحصل الناس على مياه الشرب إما من المياه السطحية التي تشمل الأنهار والخزانات، أو طبقات [[مياه جوفية|المياه الجوفية]]، التي يتم الوصول إليها عن طريق الآبار العامة أو الخاصة. هناك مجموعة من الحالات الموثقة التي تتسبب في تلوث المياه الجوفية القريبة من انشطة التكسير، مما يتطلب من السكان الذين لديهم آبار خاصة الحصول على مصادر خارجية للمياه للشرب والاستخدام اليومي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Osborn|الأول1=S. G.|الأخير2=Vengosh|الأول2=A.|الأخير3=Warner|الأول3=N. R.|الأخير4=Jackson|الأول4=R. B.|تاريخ=9 May 2011|عنوان=Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing|صحيفة=Proceedings of the National Academy of Sciences|المجلد=108|العدد=20|صفحات=8172–8176|doi=10.1073/pnas.1100682108|pmid=21555547|pmc=3100993|issn=0027-8424|bibcode=2011PNAS..108.8172O}}</ref><ref>Roberts JS Testimony of J.Scott Roberts, Deputy Secretary for Mineral Resources Management, Department of Environmental Protection (Pennsylvania) 20 May 2010.</ref>


على الرغم من هذه المخاوف الصحية والجهود المبذولة لفرض حظر على التكسير الهيدروليكي حتى يتم فهم آثاره البيئية والصحية بشكل أفضل، تواصل [[الولايات المتحدة]] الاعتماد بشكل كبير على طاقة [[الوقود الأحفوري]].
على الرغم من هذه المخاوف الصحية والجهود المبذولة لفرض حظر على التكسير الهيدروليكي حتى يتم فهم آثاره البيئية والصحية بشكل أفضل، تواصل [[الولايات المتحدة]] الاعتماد بشكل كبير على طاقة [[وقود أحفوري|الوقود الأحفوري]].
في عام 2017، يستمد 37٪ من استهلاك الطاقة السنوي في الولايات المتحدة من [[البترول]]، و 29٪ من [[الغاز الطبيعي]]، و 14٪ من الفحم، و 9٪ من المصادر النووية، مع 11٪ فقط من مصادر [[الطاقة المتجددة]]، مثل [[طاقة الرياح]] و[[الطاقة الشمسية]].<ref name="EIA_2017">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.eia.gov/energyexplained/?page=us_energy_home |عنوان=U.S. Energy Facts Explained |الأخير=U.S. Energy Information Administration |تاريخ=16 May 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210221054431/https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/ | تاريخ أرشيف = 21 فبراير 2021 }}</ref>
في عام 2017، يستمد 37٪ من استهلاك الطاقة السنوي في الولايات المتحدة من [[نفط|البترول]]، و 29٪ من [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]]، و 14٪ من الفحم، و 9٪ من المصادر النووية، مع 11٪ فقط من مصادر [[طاقة متجددة|الطاقة المتجددة]]، مثل [[طاقة الرياح]] و[[طاقة شمسية|الطاقة الشمسية]].<ref name="EIA_2017">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.eia.gov/energyexplained/?page=us_energy_home |عنوان=U.S. Energy Facts Explained |الأخير=U.S. Energy Information Administration |تاريخ=16 May 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210221054431/https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/ | تاريخ أرشيف = 21 فبراير 2021 }}</ref>


== لوائح وقوانين ==
== لوائح وقوانين ==
سطر 427: سطر 445:
|تاريخ أرشيف=2017-01-10}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2017-01-10}}</ref>
في عام 2011، بعد مساوئ استخدام التكسير الهيدروليكي أصبحت [[فرنسا]] أول دولة تحظر التكسير الهيدروليكي، بناء على المبدأ الوقائي بالإضافة إلى مبدأ الإجراءات الوقائية والتصحيحية للمخاطر البيئية.<ref name="Bweek 31.03.2011"/><ref name="Bweek 04.10.2011"/><ref name=autogenerated2>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024361355&dateTexte=&categorieLien=id|عنوان=LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique &#124; Legifrance| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200801203737/https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024361355&dateTexte=&categorieLien=id | تاريخ أرشيف = 1 أغسطس 2020 }}</ref><ref name=autogenerated5>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494168&cidTexte=LEGITEXT000006074220|عنوان=Code de l'environnement - Article L110-1 &#124; Legifrance|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801170219/https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494168&cidTexte=LEGITEXT000006074220
في عام 2011، بعد مساوئ استخدام التكسير الهيدروليكي أصبحت [[فرنسا]] أول دولة تحظر التكسير الهيدروليكي، بناء على المبدأ الوقائي بالإضافة إلى مبدأ الإجراءات الوقائية والتصحيحية للمخاطر البيئية.<ref name="Bweek 31.03.2011"/><ref name="Bweek 04.10.2011"/><ref name=autogenerated2>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024361355&dateTexte=&categorieLien=id|عنوان=LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique &#124; Legifrance| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200801203737/https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024361355&dateTexte=&categorieLien=id | تاريخ أرشيف = 1 أغسطس 2020 }}</ref><ref name=autogenerated5>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494168&cidTexte=LEGITEXT000006074220|عنوان=Code de l'environnement - Article L110-1 &#124; Legifrance|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801170219/https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494168&cidTexte=LEGITEXT000006074220
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref> تم تأييد الحظر بموجب حكم صدر في أكتوبر عام 2013 عن [[المجلس الدستوري]].<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bbc.co.uk/news/business-24489986 |عنوان=Fracking ban upheld by French court |تاريخ=11 October 2013 |عمل=BBC |تاريخ الوصول=16 October 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205070420/https://www.bbc.co.uk/news/business-24489986
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref> تم تأييد الحظر بموجب حكم صدر في أكتوبر عام 2013 عن [[مجلس دستوري (توضيح)|المجلس الدستوري]].<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bbc.co.uk/news/business-24489986 |عنوان=Fracking ban upheld by French court |تاريخ=11 October 2013 |عمل=BBC |تاريخ الوصول=16 October 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210205070420/https://www.bbc.co.uk/news/business-24489986
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref> بعض البلدان الأخرى مثل [[اسكتلندا]] وضعت وقفا مؤقتا على هذه الممارسة بسبب مخاوف الصحة العامة والمعارضة العامة القوية.<ref name=moore>{{استشهاد ويب|الأخير=Moore|الأول=Robbie|عنوان=Fracking, PR, and the Greening of Gas|مسار=http://www.theinternational.org/articles/369-fracking-pr-and-the-greening-of-gas|عمل=The International|تاريخ الوصول=16 March 2013|حالة المسار=dead|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130321211142/http://www.theinternational.org/articles/369-fracking-pr-and-the-greening-of-gas|تاريخ أرشيف=21 March 2013}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2021-02-05}}</ref> بعض البلدان الأخرى مثل [[إسكتلندا|اسكتلندا]] وضعت وقفا مؤقتا على هذه الممارسة بسبب مخاوف الصحة العامة والمعارضة العامة القوية.<ref name=moore>{{استشهاد ويب|الأخير=Moore|الأول=Robbie|عنوان=Fracking, PR, and the Greening of Gas|مسار=http://www.theinternational.org/articles/369-fracking-pr-and-the-greening-of-gas|عمل=The International|تاريخ الوصول=16 March 2013|حالة المسار=dead|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20130321211142/http://www.theinternational.org/articles/369-fracking-pr-and-the-greening-of-gas|تاريخ أرشيف=21 March 2013}}</ref>
رفعت دول مثل [[إنجلترا]] و[[جنوب إفريقيا]] الحظر،<ref name=moore /> واختارت التركيز على التنظيم بدلا من الحظر الصريح.<ref name="BakewellSally">{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/u-k-government-lifts-ban-on-shale-gas-fracking.html |عنوان=U.K. Government Lifts Ban on Shale Gas Fracking |الأول=Sally |الأخير=Bakewell |تاريخ=13 December 2012 |وكالة = Bloomberg | تاريخ الوصول=26 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170309012148/https://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/u-k-government-lifts-ban-on-shale-gas-fracking.html/
رفعت دول مثل [[إنجلترا]] و[[جنوب إفريقيا]] الحظر،<ref name=moore /> واختارت التركيز على التنظيم بدلا من الحظر الصريح.<ref name="BakewellSally">{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/u-k-government-lifts-ban-on-shale-gas-fracking.html |عنوان=U.K. Government Lifts Ban on Shale Gas Fracking |الأول=Sally |الأخير=Bakewell |تاريخ=13 December 2012 |وكالة = Bloomberg | تاريخ الوصول=26 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170309012148/https://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/u-k-government-lifts-ban-on-shale-gas-fracking.html/
|تاريخ أرشيف=2017-03-09}}</ref><ref name=wcn170912>{{استشهاد بخبر|مسار=http://allafrica.com/stories/201209180701.html | عنوان=South Africa: International Groups Rally Against Fracking, TKAG Claims | الأول = Francis | الأخير = Hweshe | عمل= West Cape News | تاريخ=17 September 2012 | تاريخ الوصول=11 February 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180811033854/https://allafrica.com/stories/201209180701.html | تاريخ أرشيف = 11 أغسطس 2018 }}</ref> أعلنت [[ألمانيا]] عن مسودة لوائح تسمح باستخدام التكسير الهيدروليكي لاستغلال رواسب [[الغاز الصخري]] باستثناء مناطق الأراضي الرطبة.<ref name=bloomberg260213>{{استشهاد بخبر | مسار = https://www.bloomberg.com/news/2013-02-26/germany-agrees-on-regulation-to-permit-fracking-for-shale-gas.html |عنوان= Germany agrees on regulations to allow fracking for shale gas |الأول1= Stefan |الأخير1= Nicola | الأول2 = Tino | الأخير2 = Andersen |تاريخ= 26 February 2013 |وكالة= Bloomberg |تاريخ الوصول= 1 May 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20161125100352/http://www.bloomberg.com/news/2013-02-26/germany-agrees-on-regulation-to-permit-fracking-for-shale-gas.html/
|تاريخ أرشيف=2017-03-09}}</ref><ref name=wcn170912>{{استشهاد بخبر|مسار=http://allafrica.com/stories/201209180701.html | عنوان=South Africa: International Groups Rally Against Fracking, TKAG Claims | الأول = Francis | الأخير = Hweshe | عمل= West Cape News | تاريخ=17 September 2012 | تاريخ الوصول=11 February 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180811033854/https://allafrica.com/stories/201209180701.html | تاريخ أرشيف = 11 أغسطس 2018 }}</ref> أعلنت [[ألمانيا]] عن مسودة لوائح تسمح باستخدام التكسير الهيدروليكي لاستغلال رواسب [[غاز الأردواز|الغاز الصخري]] باستثناء مناطق الأراضي الرطبة.<ref name=bloomberg260213>{{استشهاد بخبر | مسار = https://www.bloomberg.com/news/2013-02-26/germany-agrees-on-regulation-to-permit-fracking-for-shale-gas.html |عنوان= Germany agrees on regulations to allow fracking for shale gas |الأول1= Stefan |الأخير1= Nicola | الأول2 = Tino | الأخير2 = Andersen |تاريخ= 26 February 2013 |وكالة= Bloomberg |تاريخ الوصول= 1 May 2014|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20161125100352/http://www.bloomberg.com/news/2013-02-26/germany-agrees-on-regulation-to-permit-fracking-for-shale-gas.html/
|تاريخ أرشيف=2016-11-25}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2016-11-25}}</ref>
في [[الصين]] لا يزال تنظيم الغاز الصخري يواجه عقبات، حيث أن له علاقات متبادلة معقدة مع الأنظمة التنظيمية الأخرى وخاصة التجارة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Farah|الأول1=Paolo Davide|الأخير2=Tremolada|الأول2=Riccardo|عنوان=Regulation and Prospects of the Shale Gas Market in China in Light of International Trade, Energy Law, Production-Sharing Agreements, Environmental Protection and Sustainable Development: A Comparison with the US Experience|تاريخ=2015|ssrn=2666216}}</ref> حظرت العديد من الولايات الأسترالية التكسير الدائم أو المؤقت [[الهيدروكربونات|للهيدروكربونات]].
في [[الصين]] لا يزال تنظيم الغاز الصخري يواجه عقبات، حيث أن له علاقات متبادلة معقدة مع الأنظمة التنظيمية الأخرى وخاصة التجارة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Farah|الأول1=Paolo Davide|الأخير2=Tremolada|الأول2=Riccardo|عنوان=Regulation and Prospects of the Shale Gas Market in China in Light of International Trade, Energy Law, Production-Sharing Agreements, Environmental Protection and Sustainable Development: A Comparison with the US Experience|تاريخ=2015|ssrn=2666216}}</ref> حظرت العديد من الولايات الأسترالية التكسير الدائم أو المؤقت [[هيدروكربون|للهيدروكربونات]].
في عام 2019، حظر التكسير الهيدروليكي في [[المملكة المتحدة]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/02/fracking-banned-in-uk-as-government-makes-major-u-turn|عنوان=Fracking banned in UK as government makes major U-turn|الأخير=Ambrose|الأول=Jillian|تاريخ=2 November 2019|عمل=The Guardian|لغة=en-GB|issn=0261-3077| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210131073140/https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/02/fracking-banned-in-uk-as-government-makes-major-u-turn | تاريخ أرشيف = 31 يناير 2021 }}</ref>
في عام 2019، حظر التكسير الهيدروليكي في [[المملكة المتحدة]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/02/fracking-banned-in-uk-as-government-makes-major-u-turn|عنوان=Fracking banned in UK as government makes major U-turn|الأخير=Ambrose|الأول=Jillian|تاريخ=2 November 2019|عمل=The Guardian|لغة=en-GB|issn=0261-3077| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210131073140/https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/02/fracking-banned-in-uk-as-government-makes-major-u-turn | تاريخ أرشيف = 31 يناير 2021 }}</ref>


تبنى [[الاتحاد الأوروبي]] توصية بشأن الحد الأدنى من المبادئ لاستخدام حجم كبير من التكسير الهيدروليكي.<ref name=recommendation/> يتطلب التكسير الهيدروليكي التنظيمي الكشف الكامل عن جميع المواد المضافة.<ref name="EU">{{cite report | مسار = http://www.epa.ie/pubs/reports/research/sss/UniAberdeen_FrackingReport.pdf | عنوان = Hydraulic Fracturing or 'Fracking': A Short Summary of Current Knowledge and Potential Environmental Impacts | الأول = Dave | الأخير = Healy | تاريخ = July 2012 | ناشر = [[Environmental Protection Agency (Ireland)|Environmental Protection Agency]]| تاريخ الوصول = 28 July 2013 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201128195810/http://www.epa.ie/pubs/reports/research/sss/UniAberdeen_FrackingReport.pdf
تبنى [[الاتحاد الأوروبي]] توصية بشأن الحد الأدنى من المبادئ لاستخدام حجم كبير من التكسير الهيدروليكي.<ref name=recommendation/> يتطلب التكسير الهيدروليكي التنظيمي الكشف الكامل عن جميع المواد المضافة.<ref name="EU">{{استشهاد بتقرير | مسار = http://www.epa.ie/pubs/reports/research/sss/UniAberdeen_FrackingReport.pdf | عنوان = Hydraulic Fracturing or 'Fracking': A Short Summary of Current Knowledge and Potential Environmental Impacts | الأول = Dave | الأخير = Healy | تاريخ = July 2012 | ناشر = {{Ill-WD2|Environmental Protection Agency|id=Q2826618}}| تاريخ الوصول = 28 July 2013 |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201128195810/http://www.epa.ie/pubs/reports/research/sss/UniAberdeen_FrackingReport.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-11-28}}</ref>
|تاريخ أرشيف=2020-11-28}}</ref>
أطلق مجلس حماية [[المياه الجوفية]] في [[الولايات المتحدة]] السجل الوطني للكشف عن المواد الكيميائية للتكسير الهيدروليكي.<ref name="HassBenjamin">{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bloomberg.com/news/2012-08-14/fracking-hazards-obscured-in-failure-to-disclose-wells.html |عنوان=Fracking Hazards Obscured in Failure to Disclose Wells |الأول=Benjamin |الأخير=Hass |تاريخ=14 August 2012 | وكالة=Bloomberg |تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150109195436/http://www.bloomberg.com:80/news/2012-08-14/fracking-hazards-obscured-in-failure-to-disclose-wells.html
أطلق مجلس حماية [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] في [[الولايات المتحدة]] السجل الوطني للكشف عن المواد الكيميائية للتكسير الهيدروليكي.<ref name="HassBenjamin">{{استشهاد بخبر |مسار= https://www.bloomberg.com/news/2012-08-14/fracking-hazards-obscured-in-failure-to-disclose-wells.html |عنوان=Fracking Hazards Obscured in Failure to Disclose Wells |الأول=Benjamin |الأخير=Hass |تاريخ=14 August 2012 | وكالة=Bloomberg |تاريخ الوصول=27 March 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150109195436/http://www.bloomberg.com:80/news/2012-08-14/fracking-hazards-obscured-in-failure-to-disclose-wells.html
|تاريخ أرشيف=2015-01-09}}</ref><ref name="SoraghanMike02">{{استشهاد بخبر |مسار=http://www.eenews.net/eenewspm/2012/06/21/archive/2 |عنوان=White House official backs FracFocus as preferred disclosure method |الأول=Mike |الأخير=Soraghan |تاريخ=13 December 2013 |عمل=E&E News | تاريخ الوصول=27 March 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201031184932/https://www.eenews.net/eenewspm/stories/1059966296 | تاريخ أرشيف = 31 أكتوبر 2020 }}</ref> وهي قاعدة بيانات إفشاء طوعي عبر [[الإنترنت]] لسوائل التكسير الهيدروليكي بتمويل من مجموعات تجارة [[النفط]] و[[الغاز]] و[[وزارة الطاقة الأمريكية]].
|تاريخ أرشيف=2015-01-09}}</ref><ref name="SoraghanMike02">{{استشهاد بخبر |مسار=http://www.eenews.net/eenewspm/2012/06/21/archive/2 |عنوان=White House official backs FracFocus as preferred disclosure method |الأول=Mike |الأخير=Soraghan |تاريخ=13 December 2013 |عمل=E&E News | تاريخ الوصول=27 March 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201031184932/https://www.eenews.net/eenewspm/stories/1059966296 | تاريخ أرشيف = 31 أكتوبر 2020 }}</ref> وهي قاعدة بيانات إفشاء طوعي عبر [[إنترنت|الإنترنت]] لسوائل التكسير الهيدروليكي بتمويل من مجموعات تجارة [[نفط|النفط]] و[[غاز|الغاز]] و[[وزارة الطاقة الأمريكية]].
التكسير الهيدروليكي مستثنى من لائحة التحكم بالحقن تحت الأرض لقانون مياه الشرب الآمنة، إلا عند استخدام وقود [[الديزل]]. تضمن وكالة حماية البيئة مراقبة إصدار تصاريح الحفر عند استخدام وقود [[الديزل]].<ref name=autogenerated4>[http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells_hydroreg.cfm], Environmental Protection Agency {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201217034241/https://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells_hydroreg.cfm|date=2020-12-17}}</ref>
التكسير الهيدروليكي مستثنى من لائحة التحكم بالحقن تحت الأرض لقانون مياه الشرب الآمنة، إلا عند استخدام وقود [[ديزل (وقود)|الديزل]]. تضمن وكالة حماية البيئة مراقبة إصدار تصاريح الحفر عند استخدام وقود [[ديزل (وقود)|الديزل]].<ref name=autogenerated4>[http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells_hydroreg.cfm], Environmental Protection Agency {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201217034241/https://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells_hydroreg.cfm|date=2020-12-17}}</ref>
في عام 2012، أصبحت ولاية [[فيرمونت]] أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر التكسير الهيدروليكي. في 17 ديسمبر عام 2014، أصبحت [[نيويورك]] الدولة الثانية التي تصدر حظرا كاملا على أي تكسير هيدروليكي بسبب المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.<ref name="NYT-20141217">{{استشهاد بخبر | عنوان = Gov. Cuomo Makes Sense on Fracking | مسار = https://www.nytimes.com/2014/12/18/opinion/gov-cuomo-makes-sense-on-fracking.html |تاريخ=17 December 2014 | عمل= The New York Times |تاريخ الوصول=18 December 2014 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201125032736/http://www.nytimes.com/2014/12/18/opinion/gov-cuomo-makes-sense-on-fracking.html | تاريخ أرشيف = 25 نوفمبر 2020 }}</ref><ref name=tu181214>{{استشهاد بخبر | مسار = http://www.timesunion.com/local/article/State-1st-in-U-S-to-ban-fracking-5964402.php | عنوان = Citing perils, state bans fracking | الأول = Brian | الأخير = Nearing | تاريخ=18 December 2014 | عمل= [[Times Union (Albany)|Times Union]] |تاريخ الوصول=25 January 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141218080020/http://www.timesunion.com/local/article/State-1st-in-U-S-to-ban-fracking-5964402.php
في عام 2012، أصبحت ولاية [[فيرمونت]] أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر التكسير الهيدروليكي. في 17 ديسمبر عام 2014، أصبحت [[نيويورك]] الدولة الثانية التي تصدر حظرا كاملا على أي تكسير هيدروليكي بسبب المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.<ref name="NYT-20141217">{{استشهاد بخبر | عنوان = Gov. Cuomo Makes Sense on Fracking | مسار = https://www.nytimes.com/2014/12/18/opinion/gov-cuomo-makes-sense-on-fracking.html |تاريخ=17 December 2014 | عمل= The New York Times |تاريخ الوصول=18 December 2014 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201125032736/http://www.nytimes.com/2014/12/18/opinion/gov-cuomo-makes-sense-on-fracking.html | تاريخ أرشيف = 25 نوفمبر 2020 }}</ref><ref name=tu181214>{{استشهاد بخبر | مسار = http://www.timesunion.com/local/article/State-1st-in-U-S-to-ban-fracking-5964402.php | عنوان = Citing perils, state bans fracking | الأول = Brian | الأخير = Nearing | تاريخ=18 December 2014 | عمل= {{Ill-WD2|Times Union|id=Q7806570}} |تاريخ الوصول=25 January 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20141218080020/http://www.timesunion.com/local/article/State-1st-in-U-S-to-ban-fracking-5964402.php
|تاريخ أرشيف=2014-12-18}}</ref><ref name=npr181214>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Brady|الأول1=Jeff|عنوان=Citing Health, Environment Concerns, New York Moves To Ban Fracking|مسار=https://www.npr.org/2014/12/18/371597785/citing-heath-environment-concerns-new-york-moves-to-ban-fracking| عمل = [[الإذاعة الوطنية العامة]] |تاريخ=18 December 2014 |تاريخ الوصول=25 January 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205120456/https://www.npr.org/2014/12/18/371597785/citing-heath-environment-concerns-new-york-moves-to-ban-fracking | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref>
|تاريخ أرشيف=2014-12-18}}</ref><ref name=npr181214>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Brady|الأول1=Jeff|عنوان=Citing Health, Environment Concerns, New York Moves To Ban Fracking|مسار=https://www.npr.org/2014/12/18/371597785/citing-heath-environment-concerns-new-york-moves-to-ban-fracking| عمل = [[الإذاعة الوطنية العامة]] |تاريخ=18 December 2014 |تاريخ الوصول=25 January 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20210205120456/https://www.npr.org/2014/12/18/371597785/citing-heath-environment-concerns-new-york-moves-to-ban-fracking | تاريخ أرشيف = 5 فبراير 2021 }}</ref>


سطر 455: سطر 473:


== الانتقادات ==
== الانتقادات ==
اتهم [[نشاطية|ناشطون]] التقنية بالتسبب في [[تلوث المياه|تلويث]] [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] العميقة التي عادة ما تستخدم [[ماء الشرب|للشرب]] لنقائها.<ref>[http://www.oloommagazine.com/Search/Search_Details.aspx?ID=2628&kw=المخ الحقيقة حول التصديع الهيدرولي] - [[العلوم (مجلة)|مجلة العلوم]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160313110743/http://oloommagazine.com/search/search_details.aspx?id=2628&kw=المخ |date=13 مارس 2016}}</ref>
اتهم [[نشاطية|ناشطون]] التقنية بالتسبب في [[تلوث المياه|تلويث]] [[مياه جوفية|المياه الجوفية]] العميقة التي عادة ما تستخدم [[ماء الشرب|للشرب]] لنقائها.<ref>[http://oloommagazine.com/Search/Search_Details.aspx/?ID=2628&kw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE الحقيقة حول التصديع الهيدرولي] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160313110743/http://oloommagazine.com/search/search_details.aspx?id=2628&kw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE |date=13 مارس 2016 }} - [[العلوم (مجلة)|مجلة العلوم]] {{استشهاد ويب |مسار=http://oloommagazine.com/search/search_details.aspx?id=2628&kw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=19 أكتوبر 2022 |تاريخ أرشيف=13 مارس 2016 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160313110743/http://oloommagazine.com/search/search_details.aspx?id=2628&kw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE |حالة المسار=bot: unknown }}</ref>


== انظر أيضًا ==
== انظر أيضًا ==
سطر 463: سطر 481:


== مصادر ==
== مصادر ==
{{مراجع|2}}
{{مراجع|محاذاة=نعم}}
== وصلات خارجية ==
* [https://www.law.berkeley.edu/files/ccelp/Wheeler_HydraulicFracturing_April2013.pdf التكسير الهيدروليكي في كاليفورنيا: منظور جودة المياه العادمة والمياه]
* [http://www.environmentamerica.org/reports/ame/fracking-numbers التصديع المائي بالأرقام].
* [http://www2.epa.gov/hfstudy/hydraulic-fracturing-water-cycle "دورة مياه التكسير الهيدروليكي"].
'''يوتيوب'''
* [https://web.archive.org/web/20210223200412/https://www.youtube.com/watch?v=VY34PQUiwOQ نبذة عن التصديع المائي].
* [https://web.archive.org/web/20210128221820/https://www.youtube.com/watch?v=T_yfPcX1gG4 عملية التصديع المائي].
{{تصنيف كومنز|Hydraulic fracturing}}
{{تصنيف كومنز|Hydraulic fracturing}}
{{شريط بوابات|تعدين|صناعة|طاقة|طبيعة|علم البيئة|علوم الأرض|ماء}}
{{شريط بوابات|تعدين|تقانة|صناعة|طاقة|طبيعة|علم البيئة|علم طبقات الأرض|علوم الأرض|ماء}}
{{ضبط استنادي}}
{{ضبط استنادي}}

{{بذرة نفط}}


[[تصنيف:تصديع مائي|*]]
[[تصنيف:تصديع مائي|*]]
[[تصنيف:أنشطة الإنسان المؤثرة على البيئة]]
[[تصنيف:أنشطة الإنسان المؤثرة على البيئة]]
[[تصنيف:اختراعات 1947]]
[[تصنيف:استحداثات 1947]]
[[تصنيف:تعدين]]
[[تصنيف:تعدين]]
[[تصنيف:تقنيات الغازات]]
[[تصنيف:تقنيات الغازات]]

النسخة الحالية 15:01، 1 مايو 2024


عملية تكسير هاليبيرتون، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة.
معدات عمليات التصديع

التصديع المائي[1][2][3][4] أو الهيدرولي[5] ويقال مجازا عمليات التكسير[6] أو عمليات التصديع[7] (بالإنجليزية: Fracking)‏ تقنية حديثة تسمح باستخراج احتياطات من البترول والغاز كان من المستحيل الوصول إليها سابقا، بوسائل ميكانيكية تستعمل سائل مضغوط يُحدث كسور في الطبقات الصخرية - أي شق الصخور بالمياه. ولأنه توجد كسور طبيعية في باطن الأرض، تمتلئ تلك الفراغات باحتياطات يمكن الوصول إليها من خلال إحداث كسر جديد.[8] ويختص بتفاصيل التصميم والتنفيذ أخصائيو الجيولوجيا واستخراج النفط.

في عام 1947، بدأت تجربة التكسير الهيدروليكي الأولى، بينما نجح أول تطبيق تجاريا في عام 1950. حتى عام 2012، نفذت 2.5 مليون عملية تكسير هيدروليكي في جميع أنحاء العالم على آبار النفط والغاز، وأكثر من مليون عملية منها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.[9][10] يعتبر التكسير الهيدروليكي عملية معالجة ضرورية بشكل عام لتحقيق معدلات تدفق كافية في آبار الغاز الصخري وآبار الغاز الضيقة وآبار النفط المحكمة وآبار غاز الفحم.[11]

يمكن أن تتكون بعض الكسور الهيدروليكية بشكل طبيعي في عروق أو حواجز معينة.[12] الحفر بالتكسير الهيدروليكي جعل الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للنفط الخام في عام 2019.[13] لكن التكسير الهيدروليكي تسبب في تسرب مركب الميثان، أحد الغازات الدفينة القوية، قد زاد بشكل كبير.[14]

أدى استخدام التكسير الهيدروليكي في إنتاج النفط والغاز إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.[15][16] يثير التكسير الهيدروليكي الجدل إلى حد كبير،[17] حيث أن مؤيدي استخدام التكسير الهيدروليكي يدافعون عن الفوائد الاقتصادية للهيدروكربونات التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع بالتكسير الهيدروليكي،[18][19] بالإضافة إلي فوائد استبدال الفحم بالغاز الطبيعي، الذي يحترق بطريقة نظيفة ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.[20][21] بينما يجادل معارضي التكسير الهيدروليكي في أن التكسير الهيدروليكي يلوث المياه الجوفية والمياه السطحية ويسبب الضوضاء وتلوث الهواء ووقوع الزلازل، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن الصحة العامة والبيئية.[22][23]

حددت الأبحاث الصحية أن التكسير الهيدروليكي يؤثر سلبيا على الإنسان حيث أنه يتسبب في مخاطر كيميائية وجسدية ونفسية واجتماعية على أشخاص مثل الحوامل،,[24][25] ويسبب الصداع النصفي والتهاب الأنف والجيوب المزمن والتعب الشديد وتفاقم الربو والضغط النفسي،[26] بالإضافة إلي تلوث المياه الجوفية.[27] يجب الالتزام بإجراءات السلامة والتنظيم لاجتناب المزيد من التأثيرات السلبية.[28]

أغلب الأشخاص الذين يعملون في التكسير الهيدروليكي لا يوجد لديهم يقين بتسرب الميثان المرتبط بالتكسير الهيدروليكي، وحتى بعد الأدلة التي تدل على أن التسرب قد يلغي فوائد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الغاز الطبيعي مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. فعلى سبيل المثال، يسلط تقرير صادر عن صندوق الدفاع البيئي الضوء على هذه المشكلة، مع التركيز على معدل التسرب في ولاية بنسلفانيا أثناء الاختبارات والتحليلات المكثفة التي تم العثور عليها بحوالي 10٪ أو أكثر من خمسة أضعاف الأرقام المبلغ عنها.[29]

تعتبر معدل التسرب هذه ممثله لصناعة التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة بشكل عام.[30] أعلن صندوق الدفاع البيئي عن مواقع يقياس فيها انبعاثات غاز الميثان.[31] تحدث زيادات في النشاط الزلزالي بعد التكسير الهيدروليكي، بسبب العيوب الخاملة أو غير المعروفة والحقن العميق للتخلص من تدفق التكسير الهيدروليكي، ومحلول ثانوي ينتج لكل من التصدع والتكسير في آبار النفط والغاز.[32] لهذه الأسباب يخضع التكسير الهيدروليكي للتدقيق الدولي،[33][34][35] حيث أنه مقيد في بعض البلدان، ومحظور تماما في بلدان أخرى. يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة لوائح من شأنها أن تسمح بنظام تطبيق للتكسير الهيدروليكي.[36]

جيولوجيا

[عدل]

ميكانيكا

[عدل]

عملية الكبح هي عملية ذات أهمية كبيرة وخاصة في التكسير الهيدروليكي وتتطلب جدران كسر للتحرك ضد الضغط. لا يحدث التصدع إلا عندما يتغلب التكسير الهيدروليكي على الإجهاد الفعال بضغط السوائل داخل الصخور. ويصبح الحد الأدنى من الضغط الأساسي شد ويتجاوز مقاومة الشد للمادة السائلة.[37][38]

تتوجه الكسور المتكونة بهذه الطريقة بشكل عام في مستوى عمودي على الحد الأدنى من الضغط الأساسي، لذا يمكن استخدام الكسور الهيدروليكية في تجاويف الآبار لتحديد اتجاه الضغوط.[39] في الأمثلة الطبيعية، مثل السدود أو الكسور المملوءة بالوريد، يمكن استخدام الاتجاهات لاستنتاج حالات الإجهاد السابقة.[40]

الأوردة

[عدل]

معظم أنظمة الوريد المعدنية تأتي نتيجة التكسير الطبيعي المتكرر خلال فترات ضغط سائل المسام المرتفع. تؤثر عملية ضغط سائل المسام العالي على عملية تكوين أنظمة الوريد المعدنية وتؤثر بصورة أكبر في أوردة شد الشقوق، بسبب ان مادة الوريد تكون سلسلة من أحداث التكسير المنفصلة، وترسب مادة الوريد الإضافية عند كل عملية تكسير.[41]

تأثيرات النشاط الزلزالي هي أحد أمثلة التكسير الطبيعي المتكرر طويل الأمد. حيث ترتفع وتنخفض مستويات الإجهاد بشكل عرضي، ويمكن أن تتسبب الزلازل في طرد كميات كبيرة من المياه المعبأة من الكسور المملوءة بالسوائل. يشار إلى هذه العملية باسم الضخ الزلزالي.[42]

السدود

[عدل]

تتكاثر التدخلات الطفيفة في الجزء العلوي من القشرة وتكون شقوق مملوءة بالسوائل مثل السدود. في مثل هذه الحالات يكون السائل هو المادة المنصهرة. في الصخور الرسوبية ذات المحتوى المائي الكبير، يتكون بخار ناتج عن السائل عند طرف الكسر.[43]

التاريخ

[عدل]

السلائف

[عدل]

في ستينيات القرن التاسع عشر، بدأت أول عملية تكسير لتحفيز آبار النفط الصخري الضحلة، عن طريق استخدام الديناميت أو النيتروجليسرين في التفجيرات لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي من التكوينات الحاملة للبترول.

في عام 1865، تلقى الكولونيل إدوارد أ.ل.روبرتس المحارب المخضرم براءة اختراع لطوربيد متفجر في الحرب الأهلية الأمريكية،[44] حيث استخدم الطوربيد في ولاية بنسلفانيا ونيويورك وكنتاكي وويست فرجينيا، عن طريق استخدام سائل النيتروجليسرين المنصهر. في الثلاثينيات طبقت نفس الطريقة على آبار المياه والغاز، مع تحفيز الآبار بالحمض بدلا من السوائل المتفجرة.[45]

لا تنغلق الكسور الذي أنشئت عن طريق الحفر الحمضي تماما، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

تطبيقات القرن العشرين

[عدل]

هناك عدة أشخاص رائدين في ابتكارات التكسير الهيدروليكي في تطبيقات عملية منهم:

آبار النفط والغاز

[عدل]

قام فلويد فارس الذي يعمل بشركة ستانوليند للنفط والغاز بدراسة العلاقة بين أداء البئر وضغوط المعالجة. حيث كانت هذه الدراسة هي أول تجربة تكسير هيدروليكي لمعالجة الآبار. أجريت التجربة في عام 1947 في حقل غاز هوجوتون في مقاطعة غرانت في جنوب غرب كانساس بواسطة شركة ستانوليند للنفط والغاز.[11][48]

تم حقن 1000 جالون أمريكي من البنزين المبلل والرمل من نهر أركنساس لتكوين الحجر الجيري المنتج للغاز على ارتفاع 2400 قدم. لم تكن التجربة ناجحة للغاية حيث لم تتغير قابلية تسليم البئر بشكل ملحوظ. دون جيه بي كلارك أحد الأشخاص الذي يعمل في ستانوليند في عام 1948 هذه العملية على الورق. وأصدر لها براءة اختراع في عام 1949 ومنحت ترخيص حصري لشركة آبار زيت هاليبيرتون.

في 17 مارس عام 1949، أجرت شركة هاليبيرتون أول عمليتين تجاريتين للتكسير الهيدروليكي في مقاطعة ستيفنز بأوكلاهوما ومقاطعة آرتشر بتكساس.[48] منذ ذلك الوقت استخدم التكسير الهيدروليكي لتحفيز ما يقرب من مليون بئر نفط وغاز في أنظمة جيولوجية مختلفة بنجاح.[49] يستخدم التكسير الهيدروليكي واسع النطاق في التكوينات المنخفضة النفاذية والمعالجات الصغيرة والتكوينات عالية النفاذية لمعالجة الأضرار.عندما يستخدم التكسير الهيدروليكي في هذه الحالات، يمتد التصدع على بعد بضعة أقدام فقط من البئر.[50]

في عام 1952، نفذت أول عملية تكسير بالدعم الهيدروليكي في الاتحاد السوفيتي. حيث استخدمت تقنيات التكسير الهيدروليكي قبل عام 1989 في كل من النرويج وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، وقبل عام 1991 في المجر والنمسا وفرنسا. وبعد ذلك في إيطاليا وبلغاريا ورومانيا وتركيا وتونس والجزائر.[51]

كسر هائل

[عدل]
رأس البئر حيث يتم حقن السوائل في الأرض
رأس البئر بعد إزالة جميع معدات التكسير الهيدروليكي من الموقع

في عام 1968، طبقت طريقة التكسير الهيدروليكي الضخم في مقاطعة ستيفنز بأوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة بان أمريكان بتروليوم. يختلف تعريف التكسير الهيدروليكي الضخم بين الشركات، ولكنه يشير عموما إلى العلاجات التي تحقن أكثر من 150 طن، أو ما يقرب من 300,000 رطل من مادة الدعم.[52]

أدرك الجيولوجيون الأمريكيون أن هناك كميات هائلة من الأحجار الرملية المشبعة بالغاز مع نفاذية منخفضة تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من استعادة الغاز اقتصاديا.[52] استخدم التكسير الهيدروليكي الضخم في آلاف من آبار الغاز في حوض سان خوان وحوض دنفر وحوض بيكانس وحوض النهر الأخضر وفي التكوينات الصخرية الصلبة الأخرى لأول مرة في غرب الولايات المتحدة في عام 1973.[53]

أصبحت بعض آبار الحجر الرملي الضيقة مثل كلينتون وميدينا ساندستون في أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفالي ساندستون في تكساس ولويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية مجدية اقتصاديا بسبب التكسير الهيدروليكي الضخم.[54]

في أواخر السبعينيات من القرن الماضي انتشر التكسير الهيدروليكي الضخم في غرب كندا، وفي حقول الغاز البرية والبحرية بألمانيا وهولندا، وفي بحر الشمال بالمملكة المتحدة.[52] حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن تحفر آبار النفط أو الغاز بطريقة أفقية،[51] بعد ذلك بدأ العاملون في التكسير الهيدروليكي بتكساس وفي أوستن تشالك بحفر آلاف من آبار النفط بطريقة أفقية،[55] والقيام بمعالجات التكسير الهيدروليكي الضخمة للمياه الزلقة في حفر الآبار.[56] أثبتت طريقة حفر الآبار الأفقية ان هذه الطريقة أكثر فاعلية من الآبار الرأسية في إنتاج النفط من الطباشير الضيق. عادة ما تكون الطبقات الرسوبية أفقية تقريبا، لذا فإن الآبار الأفقية بها مناطق تلامس أكبر بكثير مع التكوين المستهدف.

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، كثرت عمليات التكسير الهيدروليكي بشكل كبير بسبب التقدم التكنولوجي والزيادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما جعل تقنية التكسير الهيدروليكي مجدية اقتصاديا.[57]

صخر السجيل الزيتي

[عدل]

يعود تاريخ التكسير الهيدروليكي لصخر السجيل الزيتي إلى عام 1965، عندما بدأ بعض المشغلين في حقل غاز بيج ساندي في شرق كنتاكي وجنوب غرب فيرجينيا بتكسير التكوين الجيولوجي أوهايو شيل وكليفلاند شيل هيدروليكيا باستخدام فتحات صغيرة نسبيا.[58]

كثر إنتاج الغاز والنفط بشكل عام خصوصا في الآبار ذات العائد المنخفض، بسبب كثرة العاملين في مجال التكسير الهيدروليكي.[59]

في عام 1976، بدأت حكومة الولايات المتحدة في مشروع الغاز الصخري الشرقي، الذي يتضمن العديد من مشاريع التكسير الهيدروليكي العامة والخاصة. في نفس الوقت تلقى معهد اتحاد أبحاث صناعة الغاز الموافقة على البحث والتمويل من اللجنة الفدرالية لتنظيم الطاقة.[60]

في عام 1977، قام المهندس تيك شتاينسبرجر أحد العاملين بشركة ميتشل للطاقة، بتطبيق تقنية تكسير المياه الزلقة باستخدام كميات أكبر من كميات المياه المعتادة مع ضغط مضخة أعلى من تقنيات التكسير السابقة،[56] في بعض الآبار في شرق تكساس وبارنيت شيل بشمال تكساس.

في عام 1998، أثبتت تقنية تكسير المياه الزلقة نجاحها، حيث أنتج الغاز في أول 90 يوم عمل في بئر غاز جريفين، الذي أصبح في المركز الثالث من حيث الإنتاج على جميع آبار الشركة السابقة.[61][62] أدت هذه التقنية إلى استخراج الغاز بشكل أوسع اقتصاديا من آبار بارنيت شيل، ثم طبق بعد ذلك على الآبار الصخرية وآبار إيجل فورد وباكين شيل.[63][64][65]

أطلق لقب أب التكسير على جورج بي ميتشل بسبب دوره في تطبيق هذه التقنية في الصخر الزيتي.[66] في عام 1991، حفر أول بئر بارنيت شيل بشكل أفقي، ونفذ على نطاق أوسع بعد إثبات إمكانية استخلاص الغاز بشكل اقتصادي من آبار بارنيت العمودية.[56] في عام 2013، تطبق التكسير الهيدروليكي الضخم على نطاق تجاري على الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وكندا والصين. وأصبح العديد من الدول تخطط لاستخدام التكسير الهيدروليكي.[67][68][69]

معالجة

[عدل]

وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن التكسير الهيدروليكي هو عملية لتحفيز الغاز الطبيعي أو الزيت أو البئر الحراري الأرضي لتعظيم الاستخراج. وتحدد وكالة حماية البيئة العملية الأوسع نطاقا لتشمل الحصول على مصدر المياه، وبناء الآبار وتحفيزها، والتخلص من النفايات.[70]

طريقة المعالجة

[عدل]

يتكون الكسر الهيدروليكي عن طريق ضخ مائع التكسير في حفرة البئر بمعدل كافي لزيادة الضغط عند العمق المستهدف، الذي يحدد من خلال موقع ثقوب غلاف البئر، بحيث يتجاوز انحدار الكسر للصخر.[71] يعرف تدرج الكسر على أنه زيادة في الضغط لكل وحدة عمق بالنسبة للكثافة، وعادة ما يقاس بالجنيه لكل بوصة مربعة أو لكل قدم مربع أو قضبان.[71]

تتشقق الصخور ويتخلل سائل كسر الصخور ممتدا إلى الشق أكثر وأكثر، وهكذا. تحدد الكسور حيث ينخفض الضغط بمعدل فقد الاحتكاك الذي يتناسب مع المسافة من البئر.[72] يحاول دائما العاملين المحافظة على عرض الكسر أو إبطاء انخفاضه بعد المعالجة، عن طريق إدخال مادة حشو دعمي في السائل المحقون، وهي مادة تشبه حبيبات الرمل أو السيراميك أو الجسيمات الأخرى، وبالتالي فهي تمنع الكسور من الانغلاق عند توقف الحقن وإزالة الضغط.[73]

قوة مادة الدعم والوقاية لها أهمية كبيرة في الأعماق الأكبر حيث يكون الضغط على الكسور أعلى. الكسر المسند نافذ بما يكفي للسماح بتدفق الغاز والزيت والمياه المالحة وسوائل التكسير الهيدروليكي إلى البئر. أثناء العملية يحدث فقدان مائع التكسير من قناة الكسر إلى الصخور القابلة للنفاذ المحيطة، إذا لم يتم التحكم فيه يمكن أن يتجاوز 70٪ من حجم الحقن. وقد يؤدي هذا إلى تلف مصفوفة التكوين وتفاعل سوائل التكوين العكسي وهندسة الكسر المتغيرة، وبالتالي تقليل الكفاءة.

يتحكم العاملين في موقع كسر واحد أو أكثر على طول البئر بشكل صارم من خلال طرق مختلفة تخلق أو تسد الثقوب في جانب حفرة البئر. يجري التكسير الهيدروليكي في فتحات الآبار المغلفة، ثم الوصول إلى المناطق المراد كسرها عن طريق ثقب الغلاف في تلك المواقع.

تتكون معدات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في حقول النفط والغاز الطبيعي من الملاط ومضخة أو أكثر من مضخات التكسير عالية الضغط وعالية الحجم ووحدة مراقبة. تشمل المعدات المصاحبة خزانات التكسير، ووحدة أو أكثر لتخزين ومعالجة مادة الدعم، وحديد معالجة عالي الضغط، ووحدة مضافة كيميائية تستخدم لمراقبة الإضافة الكيميائية بدقة، وخراطيم مرنة منخفضة الضغط، والعديد من المقاييس ومتر لقياس معدل التدفق وكثافة السوائل وضغط المعالجة.[74]

المضافات الكيميائية في الغالب تكون 0.5٪ من حجم السائل الكلي. تعمل معدات التكسير على نطاق من الضغوط ومعدلات الحقن، ويمكن أن تصل إلى 15,000 رطل لكل بوصة مربعة و 265 لترا في الثانية ما يعادل 100 برميل في الدقيقة الواحدة.[75]

أنواع الآبار

[عدل]

يمكن التمييز بين التكسير الهيدروليكي التقليدي منخفض الحجم، والذي يستخدم لتحفيز الخزانات عالية النفاذية لبئر واحد، والتكسير الهيدروليكي غير التقليدي عالي الحجم المستخدم في استكمال الغاز المحكم وآبار الغاز الصخري. يتطلب التكسير الهيدروليكي ذو الحجم الكبير ضغوطا أعلى من التكسير منخفض الحجم، فإن التكسير الهيدروليكي ذو الحجم الكبير يتطلب ضغوط أعلى لدفع كميات أكبر من السوائل ومواد الدعم التي تمتد بعيدا عن البئر.[76]

يشتمل الحفر الأفقي على حفر الآبار الذي بها ثقوب طرفية مكتملة باعتباره يمتد بالتوازي مع طبقة الصخور التي تحتوي على المادة المراد استخراجها. فعلى سبيل المثال، في حوض بارنيت شيل في تكساس تمتد الجوانب الجانبية من 460 إلى 1520 متر، وفي تشكيل باكن في نورث داكوتا تمتد إلى 3000 متر. على عكس الآبار الرأسية، فلا يصل البئر الرأسي إلا إلى سمك الطبقة الصخرية، ويكون من 15 إلى 91 متر.

يقلل الحفر الأفقي من الاضطرابات السطحية حيث يتطلب الأمر عددا أقل من الآبار للوصول إلى نفس الحجم من الصخور. يقوم الحفر على سد مساحات المسام في جدار حفرة البئر، مما يقلل من النفاذية في حفرة البئر وبالقرب منها. حيث أن قلة النفاذية تقلل من تدفق البئر من التكوين الصخري المحيط، ويغلق جزئيا البئر من الصخور المحيطة. يمكن استخدام التكسير الهيدروليكي منخفض الحجم لاستعادة النفاذية.[77]

سوائل التكسير

[عدل]
إعداد خزانات المياه للتكسير الهيدروليكي
مثال على مشعب الضغط العالي الذي يجمع بين تدفقات المضخة قبل الحقن في البئر
خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لاستخدام المياه من التكسير الهيدروليكي بين عامي 2011 و 2014. المتر المكعب من الماء 264.172 جالون.[78][79]

تتمثل الأغراض الرئيسية لسائل التكسير في تمديد الكسور، وإضافة التزييت وتغيير قوة الهلام وحمل مادة الدعم في التكوين. تنتقل مادة الدعم في المائع بطريقتين اما بمعدل عالي السرعة أو بلزوجة عالية. حيث يميل التكسير عالي اللزوجة إلى حدوث كسور سائدة كبيرة، بينما يؤدي التكسير عالي السرعة إلى حدوث كسور دقيقة صغيرة منتشرة.[80]


تعمل عوامل التبلور القابلة للذوبان في الماء على زيادة اللزوجة وتوصيل مادة حشو الدعم بكفاءة في التكوين. في أغلب الأحيان يكون السائل عبارة عن ملاط من الماء ومواد حشو دعمي ومواد كيميائية مضافة. حيث يمكن حقن المواد الهلامية والرغاوي والغازات المضغوطة، بما في ذلك النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والهواء.[81]

السائل يكون عبارة عن 90% ماء، و9.5% رمل، 0.5 % إضافات كيميائية.[71][82][83] تطورت وسائل التكسير باستخدام غاز البترول المسال والبروبان حيث أصبحت الماء غير ضرورية.[84] مادة الدعم هي مادة حبيبية تمنع الكسور الناتجة من الانغلاق بعد معالجة التكسير. تتكون أنواع مادة الدعم من رمل السيليكا والرمل المطلي بالراتنج والبوكسيت والسيراميك.[85]

يعتمد اختيار مادة الدعم على نوع النفاذية أو قوة الحبوب المطلوبة. في بعض التكوينات عندما يكون الضغط كبيرا بما يكفي لسحق حبيبات رمل السيليكا الطبيعي، يمكن استخدام مواد دعم عالية القوة مثل البوكسيت أو السيراميك. أكثر المواد الداعمة انتشارا هي رمل السيليكا، على الرغم من اعتقاد البعض أن الدعامات ذات الحجم والشكل الموحد، مثل الدعامة الخزفية تكون أكثر فعالية.[86]

يختلف مائع التكسير على حسب نوع التكسير المرغوب فيه، وظروف الآبار المحددة التي يتم تكسيرها، وخصائص المياه. يمكن أن يكون السائل عبارة عن هلام أو رغوة أو ماء زلق.[71] تكون خيارات الموائع عبارة عن مقايضات، حيث أن السوائل الأكثر لزوجة مثل المواد الهلامية، تكون أفضل من مادة الدعم. بينما تسمح السوائل الأقل لزوجة وأقل احتكاك من المياه الزلقة، بضخ السوائل بمعدلات أعلى لإنشاء كسور بعيدا عن جوف البئر.

تشمل الخصائص المادية الهامة على:

تخلط الماء بالرمل والمواد الكيميائية لتكوين سائل تكسير هيدروليكي.[71] يستخدم 40,000 جالون من المواد الكيميائية لكل عملية تكسير.[83] يستخدم علاج الكسر النموذجي ما بين 3 و 12 مادة كيميائية مضافة. على الرغم من احتمال وجود سوائل تكسير غير تقليدية، إلا أن الإضافات الكيميائية النموذجية يمكن أن تشتمل على واحد أو أكثر مما يلي:

أنواع السوائل النموذجية هي

  • مواد هلامية خطية تقليدية، عبارة عن مشتقات من السليلوز مثل كاربوكسي ميثيل السليلوز وهيدروكسي إيثيل السليلوز وكربوكسي ميثيل هيدروكسي إيثيل السليلوز وهيدروكسي بروبيل السليلوز.
  • الغوار ومشتقاته مثل هيدروكسي بروبيل غوار وكربوكسي ميثيل هيدروكسي.[80]
  • مختلطات مواد كيميائية أخرى.
  • سوائل البورات المتشابكة، هي سوائل أساسها الغوار مرتبطة مع أيونات البورون. تتمتع هذه المواد الهلامية بلزوجة أعلى عند الرقم الهيدروجيني 9 فما فوق وتستخدم لنقل مادة الدعم. بعد عملية التكسير يقل الأس الهيدروجيني إلى 3 أو 4 بحيث يتم كسر الروابط المتقاطعة ويكون الجل أقل لزوجة ويمكن ضخه للخارج.

السوائل العضوية المعدنية المتشابكة مثل الزركونيوم والكروم والأنتيمون وأملاح التيتانيوم، تحتوي على المواد الهلامية التي تحتوي على غوار.[88] بمجرد ضخ مادة الدعم لأسفل مع هلام متقاطع، تنتهي عملية التكسير، بسبب آلية التشابك غير القابلة للانعكاس. تكسر المواد الهلامية باستخدام قواطع مناسبة.

جل زيت فوسفات الألومنيوم، تخلط زيوت فوسفات الألومنيوم وزيوت الإستر لتشكيل هلام متقاطع.[80] وهذه واحدة من أولى أنظمة التبلور المعروفة. سوائل المياه الزلقة، التي تساعد على ضمان عدم غمر البئر بمادة دعم، بسبب عمليات تخفيض المسح المؤقتة التي تتركز في مادة الدعم.[88] مع استمرار عملية التكسير، تضاف أحيانا عوامل لتقليل اللزوجة مثل المؤكسدات ومكسرات الإنزيم إلى سائل التكسير لإلغاء تنشيط عوامل التبلور والمساعدة على التدفق. تتفاعل هذه المؤكسدات مع الهلام وتفككه، مما يقلل من لزوجة السائل وضمان عدم سحب مادة حشو الدعم من التكوين. يعمل الإنزيم كمحفز لتكسير الهلام.

غالبا ما تستخدم معدلات الأس الهيدروجيني لتفكيك الوصلة المتقاطعة في نهاية مهمة التكسير الهيدروليكي، بسبب أن العديد منها يحتاج إلى نظام عازل للأس الهيدروجيني لإبقائه لزجا. 

في نهاية يتم شطف البئر بالماء تحت الضغط وأحيانا يمزج الماء مع مادة كيميائية لتقلل من عملية الاحتكاك. تسترد بعض السوائل المحقونة وليس كلها. يدار بعد هذا السائل التحكم في الحقن تحت الأرض والمعالجة والتفريغ وإعادة التدوير والتخزين المؤقت في الحفر أو الحاويات.[71] تتطور التكنولوجيا الجديدة باستمرار للتعامل بشكل أفضل مع مياه الصرف وتحسين إمكانية إعادة استخدامها.

مراقبة الكسر

[عدل]

أبسط الطرق لمراقبة معالجة التصدع الهيدروليكي وأكثرها انتشارا، هي طريقة قياسات الضغط والمعدل أثناء نمو الكسر الهيدروليكي، مع معرفة خصائص المائع وحقن مادة الدعم التي يتم حقنها في البئر، بالإضافة إلي معرفة الجيولوجيا الجوفية لنمذجة المعلومات مثل الطول والعرض والتوصيل للكسر المدعوم.[71]

يستخدم حقن المواد المشعة مع سائل التكسير لتحديد ملف الحقن وموقع الكسور التي تم إنشاؤها.[89] تختار أجهزة التتبع الإشعاعي بحيث يكون لديها إشعاع يمكن اكتشافه بسهولة، و خصائص كيميائية مناسبة، ونصف عمر ومستوى سمية يقلل من التلوث الأولى والمتبقي. يمكن أيضا حقن النظائر المشعة الملتصقة كيميائيا بالزجاج و الرمل أو حبيبات الراتنج لتتبع الكسور. على سبيل المثال، يمكن إضافة الحبيبات البلاستيكية المطلية بـ 10 جيجا بايت من الفضة إلى مادة الدعم،[90] بحيث يمكن مراقبة تقدم مادة الدعم.

تستخدم أجهزة التتبع الراديوي مثل Tc-99m و I-131 لقياس معدلات التدفق. تنشر هيئة التنظيم النووي مبادئ توجيهية تسرد مجموعة واسعة من المواد المشعة في أشكال صلبة وسائلة وغازية يمكن استخدامها كمقتفعات وتحدد الكمية التي يمكن استخدامها لكل حقنة ولكل بئر في كل المواد المشعة.[90]

كابلات الألياف الضوئية خارج الغلاف، هي تقنية جديدة في مراقبة الآبار. حيث يمكن قياس درجة حرارة كل قدم على طول البئر حتى أثناء تكسير الآبار وضخها عن طريق استخدام الألياف الضوئية. من خلال مراقبة درجة حرارة البئر، يمكن للمهندسين تحديد كمية مائع التكسير الهيدروليكي للأجزاء المختلفة من استخدام البئر بالإضافة إلى كمية الغاز الطبيعي أو الزيت التي يجمعونها أثناء عملية التكسير الهيدروليكي ووقت إنتاج البئر.

مراقبة الزلازل الدقيقة

[عدل]

أحيانا تستخدم المراقبة الزلزالية الدقيقة في تقدير حجم واتجاه الكسور المستحثة، يقاس النشاط الميكرويزمي عن طريق وضع مجموعة من الجيوفونات في حفرة بئر قريبة، بعد تعيين موقع أي أحداث زلزالية صغيرة مرتبطة بالكسر المتزايد و استنتاج الهندسة التقريبية للكسر. توفر مصفوفات مقياس الميل المنتشرة على سطح البئر أو أسفله تقنية أخرى لمراقبة الإجهاد.[91]

رسم الخرائط الميكروزية يشبه إلى حد كبير علم الزلازل من الناحية الجيوفيزيائية. في علم الزلازل، تسجل مقاييس الزلازل المنتشرة على سطح الأرض أو بالقرب منه موجات إس وموجات بي التي تنطلق أثناء حدث زلزال. ثم تسمح بتقدير الحركة على طول مستوى الصدع وموقعه في خريطة باطن الأرض.[92]

التكسير الهيدروليكي يزيد من إجهاد التكوين بما يتناسب مع ضغط التكسير الصافي، بالإضافة إلى زيادة ضغط المسام بسبب التسرب. تتولد ضغوط الشد قبل طرف الكسر، مما يولد كميات كبيرة من إجهاد القص.[93] تتحد الزيادات في ضغط المياه المسامية وفي إجهاد التكوين وتؤثر على نقاط الضعف بالقرب من الكسر الهيدروليكي، مثل الكسور الطبيعية والمفاصل وطبقات الفراش.

الأساليب المختلفة لها مزايا وأخطاء مختلفة في المواقع المختلفة. تعتمد دقة رسم خرائط الأحداث الزلزالية الدقيقة على نسبة الإشارة إلى الضوضاء وتوزيع أجهزة الاستشعار. تتحسن دقة الأحداث التي تقع عن طريق الانقلاب الزلزالي بواسطة أجهزة الاستشعار الموضوعة في العديد من السمت من البئر المرصود. تتحسن دقة الأحداث في موقع قاع البئر من خلال الاقتراب من حفرة البئر المراقبة وتولد نسبة إشارة إلى ضوضاء عالية.

أصبحت مراقبة الأحداث الزلزالية الدقيقة الناتجة عن تحفيز المكمن ركن رئيسي في تقييم الكسور الهيدروليكية وتحسينها.[94]

الهدف الرئيسي من مراقبة الكسر الهيدروليكي هو التوصيف الكامل لبنية الكسر المستحث وتوزيع الموصلية داخل التكوين. يساعد التحليل الجيوميكانيكي، مثل فهم خصائص مواد التكوينات والظروف في الموقع والهندسة على مراقبة توفير تعريف أفضل للبيئة التي تنتشر فيها شبكة التصدع. و معرفة موقع مادة الدعم داخل الكسر وتوزيع موصلية الكسر. يمكن مراقبة ذلك باستخدام أنواع متعددة من التقنيات لتطوير نموذج مكمن آخر يساعد على التنبؤ بدقة بأداء البئر.

الإكمالات الأفقية

[عدل]

في أوائل القرن الحادي والعشرين، جعلت التطورات في تكنولوجيا الحفر والإكمال حفر الآبار الأفقية أكثر اقتصادا. حيث أصبحت الآبار الأفقية تسمح بالتعرض للتكوين بشكل أكبر بكثير من حفر الآبار العمودية التقليدية. ويعتبر هذا مفيد بشكل خاص في التكوينات الصخرية التي لا تتمتع بنفاذية كافية لإنتاج بئر عمودي اقتصاديا مثل هذه الآبار عند حفرها على اليابسة، وعادة ما يتم تكسيرها هيدروليكيا على عدة مراحل خاصة في أمريكا الشمالية.[95]

يحدد نوع استكمال حفرة البئر عدد المرات التي يتم فيها كسر التكوين، وفي أي مواقع على طول المقطع الأفقي. في أمريكا الشمالية تحفر خزانات الصخر الزيتي مثل خزانات: باكن وبارنيت و مونتني و هاينزفيل و مارسيلوس و إيجل فورد و نيوبرارا و يوتيكا، تحفر هذه الآبار بشكل أفقي مع تفاوت فترات الإنتاج.[96]

هناك طريقتين يتحقق بواسطتهما الكسر على طول حفرة البئر بشكل شائع هما التوصيل والكمال و الأكمام المنزلق. تتكون حفرة البئر من غلاف فولاذي قياسي للقيام بوظيفة التوصيل والكمال بشكل عام، والعمل كمثبت في الحفرة. بمجرد إزالة جهاز الحفر،[97] تستخدم شاحنة سلكية للثقب بالقرب من قاع البئر، ثم يتم ضخ سائل التكسير، ثم تقوم الشاحنة السلكية بتثبيت سدادة في البئر لإغلاق هذا القسم مؤقتا بحيث يمكن معالجة القسم التالي من حفرة البئر. ثم تضخ مرحلة أخرى، وتتكرر العملية بطول أفقي لحفرة البئر.

يختلف ثقب البئر الخاص بتقنية الغلاف المنزلق من حيث أن الجلبة المنزلقة مدرجة في مسافات محددة في الغلاف الفولاذي في وقت تثبيته في المكان المحدد لها. عادة تغلق جميع الأكمام المنزلقة في هذا الوقت. عندما يحين موعد كسر البئر، يفتح الغطاء السفلي المنزلق باستخدام إحدى تقنيات التنشيط المتعددة وتضخ المرحلة الأولى، و بمجرد الانتهاء يفتح الغلاف التالي، مع عزل المرحلة السابقة في نفس الوقت، وتتكرر العملية. أما بالنسبة لطريقة الجلب المنزلق، فعادة ما يكون الكابل السلكي غير مطلوب.[98]

الأكمام

قد تسمح تقنيات الإكمال هذه بضخ أكثر من 30 مرحلة في القسم الأفقي من بئر واحد إذا لزم الأمر، وهو أكثر بكثير مما يمكن ضخه في بئر رأسي به أقدام أقل بكثير من منطقة الإنتاج المكشوفة.

الاستخدامات

[عدل]

يستخدم التكسير الهيدروليكي لزيادة معدل استخلاص السوائل، مثل البترول أو الماء أو الغاز الطبيعي من الخزانات الطبيعية الجوفية. وغالبا ما تتكون الخزانات من أحجار رملية مسامية أو أحجار جيرية أو صخور الدولوميت، ولكنها تشتمل على خزانات غير تقليدية مثل طبقات الفحم.[99]

يتيح التكسير الهيدروليكي استخراج الغاز الطبيعي والنفط من التكوينات الصخرية العميقة تحت سطح الأرض بشكل عام من 2000 إلى 6000 متر، وهو أقل بكثير من مستويات خزان المياه الجوفية النموذجية.[100] في مثل هذا العمق، قد يكون هناك نفاذية أو ضغط مكمن غير كافي للسماح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط من الصخور إلى حفرة البئر بعائد اقتصادي مرتفع. وبالتالي فإن تكوين كسور موصلة في الصخر لها دور فعال في الاستخراج من الخزانات الصخرية الكتيمة بشكل طبيعي.[101]

تقاس النفاذية من النطاق الجزئي إلى النطاق الكلي. و تعرف الكسور على أنها مسار موصل يربط حجم أكبر من الخزان بالبئر. و ينتج الكسر عن ما يسمى بالتكسير الفائق، وهي شقوق أعمق في التكوين الصخري لإطلاق المزيد من النفط والغاز وزيادة الكفاءة. ينخفض إنتاج تجاويف الصخر الزيتي النموذجي بشكل عام بعد العام أو العامين الأولين، ولكن يمكن أن تمتد ذروة إنتاج البئر إلى عدة عقود.[102][103][104] في حين أن الاستخدام الصناعي الرئيسي للتكسير الهيدروليكي يقوم على تحفيز الإنتاج من آبار النفط والغاز.

التكسير الهيدروليكي يؤدي إلى عدة عوامل هي:

  • تنشيط آبار المياه الجوفية.[105]
  • تهيئة أو تحفيز تعدين الكهوف الصخرية.[106]
  • وسيلة لتحسين معالجة النفايات، وفي الغالب تكون نفايات الهيدروكربون أو الانسكابات.[107]
  • التخلص من النفايات عن طريق الحقن في عمق الصخور.[108]
  • قياس الإجهاد في الأرض.[109]
  • توليد الكهرباء في أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسنة.[110]
  • زيادة معدلات الحقن للعزل الجيولوجي لثاني أكسيد الكربون.[111]

منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، يستخدم التكسير الهيدروليكي في بعض الحالات لزيادة إنتاج مياه الشرب من الآبار في عدة بلدان، مثل الولايات المتحدة واستراليا وجنوب أفريقيا.[112][113][114]

الآثار الاقتصادية

[عدل]
استمرار تكاليف إنتاج النفط والغاز غير التقليدي في تجاوز الأرباح

ينظر إلى التكسير الهيدروليكي على أنه إحدى الطرق الرئيسية لاستخراج النفط غير التقليدي و موارد الغاز غير التقليدية. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تقدر الموارد المتبقية القابلة للاسترداد تقنيا من الغاز الصخري بـ 208 تريليون متر مكعب، والغاز المحكم إلى 76 تريليون متر مكعب، والميثان الذي يحتوي على الفحم إلى 47 تريليون متر مكعب. كقاعدة عامة تكون نفاذية تكوينات هذه الموارد أقل من تكوينات الغاز التقليدية. لذلك فإن الخصائص الجيولوجية للتكوين تؤدي إلى الحاجة إلى تقنيات محددة مثل التكسير الهيدروليكي. على الرغم من وجود طرق أخرى لاستخراج هذه الموارد، مثل الحفر التقليدي أو الحفر الأفقي، لكن التكسير الهيدروليكي هو أحد الطرق الرئيسية التي تجعل استخراج الغاز مجديا اقتصاديا.[18]

سهلت تقنية التكسير متعدد المراحل تطوير إنتاج الغاز الصخري والنفط الخفيف المحكم في الولايات المتحدة، ويعتقد أنها تفعل ذلك في البلدان الأخرى ذات الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية. تشير الغالبية العظمى من الدراسات إلى أن التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة كان له فائدة اقتصادية إيجابية قوية حتى الآن.[115] تقدر مؤسسة بروكينغز أن فوائد الغاز الصخري واحدة من العوامل التي أدت إلى تحقيق فائدة اقتصادية صافية قدرها 48 مليار دولار سنويا. معظم هذه الفوائد تكون في القطاعين الاستهلاكي والصناعي بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.[116] اقترحت دراسات أخرى أن الفوائد الاقتصادية تفوقها العوامل الخارجية.

الفائدة الأساسية للتكسير الهيدروليكي هي تعويض لواردات الغاز الطبيعي والنفط، حيث تخرج التكلفة المدفوعة للمنتجين من الاقتصاد المحلي.[117] ومع ذلك، فإن النفط الصخري والغاز مدعومان بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة، ولم يتم تغطيتها بعد تكاليف الإنتاج، مما يعني أن تكلفة التكسير الهيدروليكي تدفع في ضرائب الدخل، وفي كثير من الحالات تصل إلى ضعف التكلفة المدفوعة في المضخة.[118]

تشير الأبحاث إلى أن آبار التكسير الهيدروليكي لها تأثير سلبي على الإنتاجية الزراعية في محيط الآبار. وجدت إحدى الأبحاث أن إنتاجية المحاصيل المروية تنخفض بنسبة 5.7٪ عندما يتم حفر بئر خلال الأشهر النشطة زراعيا ضمن دائرة نصف قطرها من 11 إلى 20 كم من بلدة منتجة.[119] ويصبح هذا التأثير أصغر وأضعف مع زيادة المسافة بين البلدة والآبار. تشير النتائج إلى أن إدخال آبار التكسير الهيدروليكي في ألبرتا كلفت المقاطعة 14.8 مليون دولار في عام 2014 بسبب الانخفاض في إنتاجية المحاصيل.[119]

تقدر إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية أن 45٪ من إمدادات الغاز في الولايات المتحدة ستأتي من الغاز الصخري بحلول عام 2035،[119] مع استبدال الغالبية العظمى من الغاز التقليدي الذي يحتوي على انبعاثات أقل من غازات الاحتباس الحراري.[120]

النقاش العام

[عدل]

السياسة والسياسة العامة

[عدل]
ملصق ضد التكسير الهيدروليكي في فيتوريا-غاستيز في إسبانيا، 2012
لافتة ضد التكسير الهيدروليكي في حركة تمرد ضد الانقراض في عام 2018.

ظهرت حركة مكافحة التكسير الهيدروليكي دوليا بمشاركة منظمات ودول بيئية دولية مثل فرنسا ومحليا في المناطق المتضررة مثل بالكومب في ساسكس حيث كان احتجاج بالكومب للتنقيب قيد التقدم في منتصف عام 2013.[121] أدت المعارضة ضد انشطة التكسير الهيدروليكي في البلدان المحلية في الولايات المتحدة إلى تبني الشركات مجموعة متنوعة من تدابير العلاقات العامة لتطمئن الجمهور، بما في ذلك توظيف أفراد عسكريين سابقين مع تدريبهم على عمليات الحرب النفسية.[122][123]

وفقا لما قاله مات بيتزاريلا، مدير الاتصالات في شركة رانج ريسورسيس، فإن الموظفين المدربين في الشرق الأوسط كان لهم قيمة كبيرة لشركة رانج ريسورسيس في ولاية بنسلفانيا،[124] وعند التعامل مع اجتماعات البلدان الثائرة وتقديم المشورة للبلدان بشأن تقسيم المناطق والمراسيم المحلية التي تتعامل مع التكسير الهيدروليكي.[125]

كان هناك العديد من الاحتجاجات الموجهة ضد التكسير الهيدروليكي، فعلى سبيل المثال، قُبِّض على عشرة أشخاص في عام 2013 خلال مظاهرة ضد التكسير الهيدروليكي بالقرب من نيو ماتاموروس بولاية أوهايو، بعد أن دخلوا بشكل غير قانوني منطقة تطوير وربطوا أنفسهم بمعدات الحفر.

في شمال غرب بنسلفانيا، حدث إطلاق نار من سيارة مارة في موقع بئر، حيث أطلق أحدهم رصاصتين من بندقية من عيار صغير في اتجاه منصة حفر، قبل أن يصرخ بألفاظ نابية في الموقع ويهرب من المكان.

في مقاطعة واشنطن بولاية بنسلفانيا، عثر مقاول يعمل في خط أنابيب غاز على قنبلة أنبوبية وضعت في المقرر الذي يتم فيه إنشاء خط أنابيب، والتي قالت عنها السلطات المحلية إنها كانت ستسبب كارثة لو لم يتم اكتشافها.[126]

في عام 2014، اقترح عدد من المسؤولين الأوروبيين أن العديد من الاحتجاجات الأوروبية الكبرى ضد التكسير الهيدروليكي التي حققت نجاحا متباينا في ليتوانيا وأوكرانيا، قد ترعاها شركة غازبروم، وهي شركة الغاز الروسية التي تسيطر عليها الدولة.[127] وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن روسيا تعتبر صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عنصر رئيسي في نفوذها الجيوسياسي، وأن هذا السوق سوف يتضاءل إذا تم اعتماد التكسير الهيدروليكي في أوروبا الشرقية،[128] لأنه يفتح احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري في المنطقة. أدلى المسؤولون الروس في مناسبات عديدة بتصريحات علنية معناها أن التكسير الهيدروليكي يمثل مشكلة بيئية ضخمة.

يستخدم التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة في كل من:[57]

وبينما تستعد ولايات أخري أن تستخدم التكسير الهيدروليكي مثل:

حظرت ماريلاند وفيرمونت استخدام التكسير الهيدروليكي بشكل دائم، وفرضت نيويورك وكارولينا الشمالية حظرا مؤقتا. لدى نيوجيرسي حاليا مشروع قانون أمام الهيئة التشريعية لتمديد وقف للتكسير الهيدروليكي إلى عام 2012. على الرغم من رفع وقف التكسير الهيدروليكي مؤخرا في المملكة المتحدة، إلا أن الحكومة تتقدم بحذر بسبب المخاوف بشأن الزلازل والتأثير البيئي للحفر. التكسير الهيدروليكي محظور حاليا في فرنسا وبلغاريا.[129]

في ديسمبر عام 2016، أصدرت وكالة حماية البيئة أن المياه المستخدمة في التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز، تأثر على موارد مياه الشرب في الولايات المتحدة. ووجدت وكالة حماية البيئة دليلا علميا على أن أنشطة التكسير الهيدروليكي يمكن أن تؤثر على موارد مياه الشرب.

الأفلام الوثائقية

[عدل]

فيلم جوش فوكس الذي عرض في عام 2010 ومرشح لجائزة الأوسكار،[130] هو مركز لمعارضة التكسير الهيدروليكي للصخر الزيتي. حيث عرض الفيلم مشاكل تلوث المياه الجوفية بالقرب من مواقع الآبار في بنسلفانيا ووايومنغ وكولورادو.[131] وصفت مجموعة إنرجي إن ديبث، وهي مجموعة ضغط في صناعة النفط والغاز، أن حقائق الفيلم موضع شك.[132]

عرض مدير لجنة الحفاظ على النفط والغاز في كولورادو إجراء مقابلة مع فوكس كجزء من الفيلم إذا كان بإمكانه مراجعة ما تم تضمينه من المقابلة في الفيلم النهائي لكن فوكس رفض العرض.[133] قامت شركة اكسون موبيل وشركة شيفرون وشركة كونوكو فيليبس وهم شركات تعمل في النفط، بعمل بث إعلانات خلال عامي 2011 و 2012، تصف الفوائد الاقتصادية والبيئية للغاز الطبيعي وتجادل بأن التكسير الهيدروليكي آمنا.[134]

يتناول فيلم أرض الميعاد الذي عرض في عام 2012، أعمال مات ديمون في التكسير الهيدروليكي.[135] ردت صناعة الغاز على انتقادات الفيلم للتصدع الهيدروليكي بالنشرات الإعلامية ومنشورات تويتر وفيسبوك.[134]

في يناير عام 2013، أصدر الصحفي والمخرج الأيرلندي الشمالي فيليم ماكلير فيلم وثائقي تم تمويله من قبل الجمهور بعنوان أمة فراك كرد على التصريحات التي أدلى بها فوكس في فيلم جاسلاند، مدعي أنه يخبر الحقيقة حول التكسير الهيدروليكي الطبيعي.[136]

عرض فيلم أمة فراك لأول مرة على تلفزيون أيه آكس إس بتمويل من مارك كوبان. يتوافق العرض الأول مع إصدار أرض الميعاد. في أبريل عام 2013، أصدر جوش فوكس جاسلاند 2، وهو ملحمة دولية تكشف عن مجموعة من الأسرار والأكاذيب والتلوث المتعلق بالتكسير الهيدروليكي.[137] وهو يتحدى تصوير صناعة الغاز للغاز الطبيعي كبديل نظيف وآمن للنفط باعتباره أسطورة،[138] وأن الآبار المكسورة هيدروليكيا تتسرب مع مرور الوقت، وتلوث المياه والهواء، وتضر بالناس، وتعرض مناخ الأرض للخطر بغاز الميثان القوي.[139]

في عام 2014، أصدر سكوت كانون الفيلم الوثائقي أخلاقيات التكسير. يغطي الفيلم وجهات النظر السياسية والروحية والعلمية والطبية والمهنية حول التكسير الهيدروليكي. كما أنها تبحث في الطريقة التي تصور بها صناعة الغاز التكسير الهيدروليكي في إعلاناتها.[138] في عام 2015، عرض الفيلم الوثائقي الكندي أرض متصدعة العرض العالمي الأول في مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية.[140]

قضايا البحث

[عدل]

عادة ما يكون مصدر تمويل الدراسات البحثية نقطة محورية للجدل. هناك بعض المخاوف التي أثرت في الأبحاث التي تمولها المؤسسات والشركات، أو المجموعات البيئية والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور دراسات غير موثوقة على الأقل.[141][142] أفادت العديد من المنظمات والباحثين والمنافذ الإعلامية بوجود صعوبة في إجراء وتقديم تقارير عن نتائج الدراسات حول التكسير الهيدروليكي،[143] بسبب الصناعة والضغط الحكومي،[33] وأعربوا عن قلقهم من احتمال فرض رقابة على التقارير البيئية.[143][144][145] جادل البعض بأن هناك حاجة لمزيد من البحث في الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية.[146][147][148][149]

المخاطر الصحية

[عدل]
لافتة مكافحة التكسير في مسيرة الطاقة النظيفة في فيلادلفيا في عام 2016

يوجد قلق بسبب الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تحدث تغيرات على الصحة العامة نتيجة لنشاط التكسير الهيدروليكي.[146] في مراجعة لعام 2013 وجد أن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، في تزايد مستمر في أعداد مواقع الحفر، ويتعرض المزيد من الأشخاص لخطر الحوادث والتعرض للمواد الضارة المستخدمة في الآبار الذي يستخدم فيها التكسير الهيدروليكي.[150] أوصى تقييم المخاطر لعام 2011 بالكشف الكامل عن المواد الكيميائية المستخدمة في التكسير والحفر الهيدروليكي لأن العديد منها له آثار صحية فورية، وقد يكون للعديد منها آثار صحية طويلة المدى.[151]

في يونيو عام 2014، نشرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا مراجعة للتأثيرات المحتملة على الصحة العامة للتعرض للملوثات الكيميائية والمشعة نتيجة استخراج الغاز الصخري في المملكة المتحدة، بناء على فحص الأدبيات والبيانات من البلدان التي يحدث فيها التكسير الهيدروليكي بالفعل.[147]

حيث جاء في الملخص التنفيذي للتقرير ما يلي: يشير تقييم الأدلة المتاحة حاليا إلى أن المخاطر المحتملة على الصحة العامة من التعرض للانبعاثات المرتبطة باستخراج الغاز الصخري ستكون منخفضة إذا تم تشغيل العمليات وتنظيمها بشكل صحيح. تشير معظم الأدلة إلى أن حدوث تلوث في المياه الجوفية، قد يكون ناتجا عن التسرب عبر البئر الرأسي. وليس نتيجة عملية التكسير الهيدروليكي تحت الأرض نفسها. ومع ذلك يؤثر الانسكاب السطحي لسوائل التكسير الهيدروليكي أو مياه الصرف الصحي على المياه الجوفية، كما أن للانبعاثات في الهواء تؤثر على الصحة. وحيثما تم تحديد المخاطر المحتملة في الأدبيات، فإن المشاكل المبلغ عنها عادة ما تكون نتيجة لفشل التشغيل وضعف البيئة التنظيمية.[147]

حدد تقرير عام 2012 الذي تم إعداده للمديرية العامة للاتحاد الأوروبي للبيئة المخاطر المحتملة على البشر من تلوث الهواء وتلوث المياه الجوفية التي يسببها التكسير الهيدروليكي.[152] أدى ذلك إلى سلسلة من التوصيات في عام 2014 للتخفيف من هذه المخاوف.[153][154] حيث قالت توجيهات عام 2012 لممرضات الأطفال في الولايات المتحدة إن التكسير الهيدروليكي له تأثير سلبي محتمل على الصحة العامة، وأن ممرضات الأطفال يجب أن يكونوا مستعدين لجمع المعلومات حول مثل هذه الموضوعات من أجل الدعوة إلى تحسين صحة المجتمع.[155]

في دراسة أجريت عام 2017، ونشرت في المجلة الاقتصادية الأمريكية، وجد أن منصات الآبار الإضافية التي حفرت في نطاق كيلومتر واحد من مدخول شبكة المياه المجتمعية تزيد من الملوثات المرتبطة بالغاز الصخري في مياه الشرب.[156] تظهر الإحصاءات التي جمعتها وزارة العمل الأمريكية وحللتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتباطا بين نشاط الحفر وعدد الإصابات المهنية المتعلقة بالحفر وحوادث السيارات والانفجارات والسقوط والحرائق.[157] حتى أن عمال الاستخراج معرضون لخطر الإصابة بأمراض الرئة، بما في ذلك سرطان الرئة و السحار السيليسي الذي ينتج عن طريق التعرض لغبار السيليكا الناتج عن حفر الصخور والتعامل مع الرمال.[158] قال المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية أن التعرض للسيليكا المحمولة جوا يسبب أخطار صحية على العمال الذين يقومون ببعض عمليات التكسير الهيدروليكي. في يونيو 2012،[159] أصدر المعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية و إدارة السلامة والصحة المهنية تنبيها مشتركا للمخاطر حول هذا الموضوع.[159]

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض القوى العاملة في الاستخراج لخطر متزايد عند التعرض للإشعاع، الذي يستخدم في انشطة التكسير في الصخور التي تحتوي على مادة مشعة طبيعية، مثل الرادون والثوريوم واليورانيوم.[160][161] أفاد تقرير آخر أعدته المجلة الطبية الكندية أن بعد البحث حددوا 55 عاملا تم إصابتهم بالسرطان، بما في ذلك 20 عامل تمت إصابتهم بسرطان الدم والورم الليمفاوي. يحذر تحليل ييل للصحة العامة من أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون على بعد ميل من تكسير الآبار ربما يتعرضوا لهذه المواد الكيميائية.[162]

التأثيرات البيئية

[عدل]
مسيرة الطاقة النظيفة في فيلادلفيا
إضراب المناخ في سبتمبر 2019 في أليس سبرينغز، أستراليا

تشمل التأثيرات البيئية المحتملة للتكسير الهيدروليكي على:

انبعاثات الهواء هي في الأساس غاز الميثان الذي يتسرب من الآبار،[152] إلى جانب الانبعاثات الصناعية من المعدات المستخدمة في عملية الاستخراج. تتطلب اللوائح الحديثة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم وجود انبعاثات ناتجه من غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية. التخلي عن غاز الميثان مشكلة كبيرة في الآبار القديمة التي بنيت بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي.

يستخدم التكسير الهيدروليكي ما بين 1.2 و 3.5 مليون جالون أمريكي من المياه لكل بئر، مع المشاريع الكبيرة تستخدم ما يصل إلى 5 ملايين جالون أمريكي من المياه. عندما تنكسر الآبار تستخدم مياه إضافية.[152] يتطلب متوسط البئر من 3 إلى 8 ملايين جالون أمريكي من المياه على مدار حياته.

وفقا لمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، فإن الآبار في أوروبا تتطلب كميات أكبر من سوائل التكسير، حيث يبلغ متوسط أعماق الصخر الزيتي 1.5 مرة أكثر من الولايات المتحدة.[80][164] قد تتلوث المياه السطحية من خلال الانسكاب وحفر النفايات التي تم بناؤها وصيانتها بشكل غير صحيح،[71] ويمكن أن تتلوث المياه الجوفية إذا كان السائل قادرا على الهروب من التكوين المتكسر مثل الآبار المهجورة والكسور والأعطال أو عن طريق المياه المنتجة مثل السوائل العائدة والتي تحتوي على مكونات مذابة مثل المعادن والمياه المالحة.[165] يحتمل تلوث المياه الجوفية من المحلول الملحي وتكسير السوائل من خلال الآبار القديمة المهجورة.[166]

تدار المياه المنتجة عن طريق الحقن تحت الأرض، ومعالجة مياه الصرف الصحي البلدية والتجارية وتصريفها،[167] والأنظمة القائمة بذاتها في مواقع أو حقول الآبار، وإعادة التدوير لتكسير الآبار المستقبلية. عادة ما يسترد أقل من نصف الماء المنتج المستخدم في تكسير التكوين.

هناك حاجة إلى حوالي 8.9 فدان من الأرض لكل وسادة حفر للتركيبات السطحية. تعمل وسادة الآبار وبناء الهياكل الداعمة على تجزئة المناظر الطبيعية بشكل كبير مما قد يكون له آثار سلبية على الحياة البرية.[147][168] وهذه المواقع تحتاج إلى إصلاح بعد نفاد الآبار. تشير الأبحاث إلى أن التأثيرات على تكاليف خدمات النظام البيئي قد تكون وصلت إلى أكثر من 250 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة،[169] حيث تحتاج كل وسادة بئر أثناء عملية التكسير التحضيري والهيدروليكي إلى حوالي من 800 إلى 2500 يوم من النشاط الصاخب، مما يؤثر على كل من السكان والحياة البرية المحلية.[170]

بالإضافة إلى ذلك، تنشأ الضوضاء بسبب حركة الشاحنات المستمرة اللازمة في التكسير الهيدروليكي.[171] يجري الآن بحث لتحديد ما إذا كانت صحة الإنسان قد تأثرت بتلوث الهواء والماء،[152] ويلزم اتباع إجراءات وتنظيم السلامة الصارمة لتجنب الضرر وإدارة مخاطر الحوادث التي يمكن أن تسبب الضرر.[172]

في يوليو عام 2013، أعربت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية الأمريكية أن التلوث النفطي بواسطة كيماويات التكسير الهيدروليكي يسبب التآكل في عربات صهاريج النفط.[152] احيانا يربط التكسير الهيدروليكي بالزلازل أو الزلازل المستحثة.[147] وعادة ما يكون حجم هذه الأحداث صغيرا جدا بحيث لا يمكن اكتشافه على السطح،[173]

على الرغم من أن الهزات المنسوبة إلى حقن السوائل في الآبار كانت كبيرة بما يكفي ليشعر بها الناس في كثير من الأحيان،[174] وتسببت في أضرار الممتلكات وربما إصابات.[31][175][176][177][178][179]

أفاد مسح جيولوجي أمريكي أن ما يصل إلى 7.9 مليون شخص في عدة ولايات لديهم مخاطر زلزال مماثلة مثل تلك التي في كاليفورنيا،[180] مع التكسير الهيدروليكي والممارسات المماثلة كعامل رئيسي مساهم.[91] تستخدم الأحداث الزلزالية الدقيقة لرسم خريطة المدى الأفقي والرأسي للتصدع.[181]

الفهم الأفضل لجيولوجيا المنطقة التي يتم تكسيرها واستخدامها في آبار الحقن مفيدا جدا في التخفيف من احتمالية حدوث أحداث زلزالية كبيرة.

يحصل الناس على مياه الشرب إما من المياه السطحية التي تشمل الأنهار والخزانات، أو طبقات المياه الجوفية، التي يتم الوصول إليها عن طريق الآبار العامة أو الخاصة. هناك مجموعة من الحالات الموثقة التي تتسبب في تلوث المياه الجوفية القريبة من انشطة التكسير، مما يتطلب من السكان الذين لديهم آبار خاصة الحصول على مصادر خارجية للمياه للشرب والاستخدام اليومي.[182][183]

على الرغم من هذه المخاوف الصحية والجهود المبذولة لفرض حظر على التكسير الهيدروليكي حتى يتم فهم آثاره البيئية والصحية بشكل أفضل، تواصل الولايات المتحدة الاعتماد بشكل كبير على طاقة الوقود الأحفوري. في عام 2017، يستمد 37٪ من استهلاك الطاقة السنوي في الولايات المتحدة من البترول، و 29٪ من الغاز الطبيعي، و 14٪ من الفحم، و 9٪ من المصادر النووية، مع 11٪ فقط من مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.[184]

لوائح وقوانين

[عدل]

نفذت الدول التي تستخدم أو تفكر في استخدام التكسير الهيدروليكي لوائح مختلفة، بما في ذلك تطوير التشريعات الفيدرالية والإقليمية، وقيود تقسيم المناطق المحلية.[185][186] في عام 2011، بعد مساوئ استخدام التكسير الهيدروليكي أصبحت فرنسا أول دولة تحظر التكسير الهيدروليكي، بناء على المبدأ الوقائي بالإضافة إلى مبدأ الإجراءات الوقائية والتصحيحية للمخاطر البيئية.[34][35][187][188] تم تأييد الحظر بموجب حكم صدر في أكتوبر عام 2013 عن المجلس الدستوري.[189] بعض البلدان الأخرى مثل اسكتلندا وضعت وقفا مؤقتا على هذه الممارسة بسبب مخاوف الصحة العامة والمعارضة العامة القوية.[190]

رفعت دول مثل إنجلترا وجنوب إفريقيا الحظر،[190] واختارت التركيز على التنظيم بدلا من الحظر الصريح.[191][192] أعلنت ألمانيا عن مسودة لوائح تسمح باستخدام التكسير الهيدروليكي لاستغلال رواسب الغاز الصخري باستثناء مناطق الأراضي الرطبة.[193] في الصين لا يزال تنظيم الغاز الصخري يواجه عقبات، حيث أن له علاقات متبادلة معقدة مع الأنظمة التنظيمية الأخرى وخاصة التجارة.[194] حظرت العديد من الولايات الأسترالية التكسير الدائم أو المؤقت للهيدروكربونات.

في عام 2019، حظر التكسير الهيدروليكي في المملكة المتحدة.[195]

تبنى الاتحاد الأوروبي توصية بشأن الحد الأدنى من المبادئ لاستخدام حجم كبير من التكسير الهيدروليكي.[36] يتطلب التكسير الهيدروليكي التنظيمي الكشف الكامل عن جميع المواد المضافة.[196]

أطلق مجلس حماية المياه الجوفية في الولايات المتحدة السجل الوطني للكشف عن المواد الكيميائية للتكسير الهيدروليكي.[197][198] وهي قاعدة بيانات إفشاء طوعي عبر الإنترنت لسوائل التكسير الهيدروليكي بتمويل من مجموعات تجارة النفط والغاز ووزارة الطاقة الأمريكية.

التكسير الهيدروليكي مستثنى من لائحة التحكم بالحقن تحت الأرض لقانون مياه الشرب الآمنة، إلا عند استخدام وقود الديزل. تضمن وكالة حماية البيئة مراقبة إصدار تصاريح الحفر عند استخدام وقود الديزل.[199]

في عام 2012، أصبحت ولاية فيرمونت أول ولاية في الولايات المتحدة تحظر التكسير الهيدروليكي. في 17 ديسمبر عام 2014، أصبحت نيويورك الدولة الثانية التي تصدر حظرا كاملا على أي تكسير هيدروليكي بسبب المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.[200][201][202]

النشأة

[عدل]

ظهرت هذه التقنية أول مرة سنة 1947م إلا أنها لم تتطور إلى وضعها الحالي إلا متأخرا فبدأ ينتشر استخدامها منذ 1998م.

الانتشار

[عدل]

بدأ استخدام هذه التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية وشرعت إنجلترا في تطبيقه سنة 2012م قرابة سواحل مدينة ليفربول.

الانتقادات

[عدل]

اتهم ناشطون التقنية بالتسبب في تلويث المياه الجوفية العميقة التي عادة ما تستخدم للشرب لنقائها.[203]

انظر أيضًا

[عدل]

مصادر

[عدل]
  1. ^ مصطلحات الإسكوا [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ راديو كندا الدولي نسخة محفوظة 18 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ القدس العربي نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ «نيتشر» النسخة العربية نسخة محفوظة 24 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ معجم مصطلحات الأمم المتحدة نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-30.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  6. ^ جريدة الزمن العمانية نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ «عارف للطاقة» تبدأ الإنتاج من مشروع للغاز في أميركا[وصلة مكسورة]- مجلة أرقام "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  8. ^ Gandossi، Luca؛ Von Estorff، Ulrik (2015). An overview of hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production – Update 2015. Scientific and Technical Research Reports (Report). مركز البحوث المشتركة  [لغات أخرى]‏ of the المفوضية الأوروبية؛ Publications Office of the European Union. DOI:10.2790/379646. ISBN:978-92-79-53894-0. ISSN:1831-9424. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-31.
  9. ^ King، George E (2012)، Hydraulic fracturing 101 (PDF)، Society of Petroleum Engineers، SPE 152596، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-02-05 {{استشهاد}}: الوسيط غير المعروف |بواسطة= تم تجاهله يقترح استخدام |عبر= (مساعدة)
  10. ^ Staff. "State by state maps of hydraulic fracturing in US". Fractracker.org. مؤرشف من الأصل في 2020-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-19.
  11. ^ ا ب Charlez، Philippe A. (1997). Rock Mechanics: Petroleum Applications. Paris: Editions Technip. ص. 239. ISBN:9782710805861. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-14.
  12. ^ Blundell D. (2005). Processes of tectonism, magmatism and mineralization: Lessons from Europe. ج. 27. ص. 340. DOI:10.1016/j.oregeorev.2005.07.003. ISBN:9780444522337. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. {{استشهاد بكتاب}}: |صحيفة= تُجوهل (مساعدة)
  13. ^ Clifford Krauss (3 فبراير 2019). "The 'Monster' Texas Oil Field That Made the U.S. a Star in the World Market". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-21. The shale-drilling frenzy in the Permian has enabled the United States not only to reduce crude-oil imports, but even to become a major exporter [...] New technologies for drilling and hydraulic fracturing helped bring the break-even price
  14. ^ Umair Irfan (13 سبتمبر 2019). "The best case for and against a fracing ban". فوكس. مؤرشف من الأصل في 2020-01-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-21. During much of the fracing boom, the US economy grew and emissions declined. One study found that between 2005 and 2012, fracing created 725,000 jobs. That's largely due to natural gas from fracing displacing coal in electricity production.
  15. ^ Rebecca Elliott؛ Luis Santiago (17 ديسمبر 2019). "A Decade in Which Fracking Rocked the Oil World". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2021-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-20. hydraulic fracturing techniques spurred a historic U.S. production boom during the decade that has driven down consumer prices, buoyed the national economy and reshaped geopolitics.
  16. ^ "2019 Sustainable Energy in America Factbook" (PDF). Bloomberg New Energy Finance. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-28.
  17. ^ Urbina، Ian. "Drilling Down". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  18. ^ ا ب IEA (29 مايو 2012). Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas (PDF). OECD. ص. 18–27. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-17.
  19. ^ Hillard Huntington et al. EMF 26: Changing the Game? Emissions and Market Implications of New Natural Gas Supplies Report. Stanford University. Energy Modeling Forum, 2013. نسخة محفوظة 2020-11-30 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ "What is fracking and why is it controversial?". بي بي سي نيوز. 15 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  21. ^ "Cost and performance baseline for fossil energy plants, Volume 1: Bituminous coal and natural gas to electricity" (PDF). National Energy Technology Laboratory (NETL), وزارة الطاقة الأمريكية. نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-15.
  22. ^ Brown، Valerie J. (فبراير 2007). "Industry Issues: Putting the Heat on Gas". Environmental Health Perspectives. ج. 115 ع. 2: A76. DOI:10.1289/ehp.115-a76. PMC:1817691. PMID:17384744.
  23. ^ V. J. Brown (فبراير 2014). "Radionuclides in Fracking Wastewater: Managing a Toxic Blend". آفاق الصحة البيئية. ج. 122 ع. 2: A50–A55. DOI:10.1289/ehp.122-A50. PMC:3915249. PMID:24486733.
  24. ^ Bamber، AM؛ Hasanali، SH؛ Nair، AS؛ Watkins، SM؛ Vigil، DI؛ Van Dyke، M؛ McMullin، TS؛ Richardson، K (15 يونيو 2019). "A Systematic Review of the Epidemiologic Literature Assessing Health Outcomes in Populations Living near Oil and Natural Gas Operations: Study Quality and Future Recommendations". International Journal of Environmental Research and Public Health. ج. 16 ع. 12: 2123. DOI:10.3390/ijerph16122123. PMC:6616936. PMID:31208070.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  25. ^ Wright، R؛ Muma، RD (مايو 2018). "High-Volume Hydraulic Fracturing and Human Health Outcomes: A Scoping Review". Journal of Occupational and Environmental Medicine. ج. 60 ع. 5: 424–429. DOI:10.1097/JOM.0000000000001278. PMID:29370009. S2CID:13653132. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-25.
  26. ^ Gorski, Irena; Schwartz, Brian S. (25 Feb 2019). "Environmental Health Concerns From Unconventional Natural Gas Development". Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health (بالإنجليزية). DOI:10.1093/acrefore/9780190632366.013.44. ISBN:9780190632366. Archived from the original on 2020-12-14. Retrieved 2020-02-20.
  27. ^ Fischetti، Mark (20 أغسطس 2013). "Groundwater Contamination May End the Gas-Fracking Boom". Scientific American. ج. 309 رقم  3. مؤرشف من الأصل في 2021-02-06.
  28. ^ Costa، D؛ Jesus، J؛ Branco، D؛ Danko، A؛ Fiúza، A (يونيو 2017). "Extensive review of shale gas environmental impacts from scientific literature (2010-2015)". Environmental Science and Pollution Research International. ج. 24 ع. 17: 14579–14594. DOI:10.1007/s11356-017-8970-0. PMID:28452035. S2CID:36554832. مؤرشف من الأصل في 2020-08-08.
  29. ^ "Pennsylvania Oil and Gas Emissions Data: Highlights & Analysis". edf.org. Environmental Defense Fund. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-02.
  30. ^ "EDF Announces Satellite Mission to Locate and Measure Methane Emissions". edf.org. Environmental Defense Fund. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-02.
  31. ^ ا ب Kim, Won-Young 'Induced seismicity associated with fluid injection into a deep well in Youngstown, Ohio', Journal of Geophysical Research-Solid Earth نسخة محفوظة 2021-02-05 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ US Geological Survey, Produced water, overview, accessed 8 November 2014. نسخة محفوظة 2019-04-15 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ ا ب Jared Metzker (7 أغسطس 2013). "Govt, Energy Industry Accused of Suppressing Fracking Dangers". Inter Press Service. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-28.
  34. ^ ا ب Patel، Tara (31 مارس 2011). "The French Public Says No to 'Le Fracking'". بلومبيرغ بيزنس ويك. مؤرشف من الأصل في 2015-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-22.
  35. ^ ا ب Patel، Tara (4 أكتوبر 2011). "France to Keep Fracking Ban to Protect Environment, Sarkozy Says". بلومبيرغ بيزنس ويك. مؤرشف من الأصل في 2014-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-22.
  36. ^ ا ب "Commission recommendation on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing (2014/70/EU)". الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 22 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-13.
  37. ^ Fjaer، E. (2008). "Mechanics of hydraulic fracturing". Petroleum related rock mechanics. Developments in petroleum science (ط. 2nd). إلزيفير. ص. 369. ISBN:978-0-444-50260-5. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-14.
  38. ^ Price، N. J.؛ Cosgrove، J. W. (1990). Analysis of geological structures. مطبعة جامعة كامبريدج. ص. 30–33. ISBN:978-0-521-31958-4. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-05.
  39. ^ Manthei، G.؛ Eisenblätter، J.؛ Kamlot، P. (2003). "Stress measurement in salt mines using a special hydraulic fracturing borehole tool" (PDF). في Natau, Fecker & Pimentel (المحرر). Geotechnical Measurements and Modelling. ص. 355–360. ISBN:978-90-5809-603-6. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  40. ^ Zoback، M.D. (2007). Reservoir geomechanics. Cambridge University Press. ص. 18. ISBN:9780521146197. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-06.
  41. ^ Laubach، S. E.؛ Reed, R. M.؛ Olson, J. E.؛ Lander, R. H.؛ Bonnell, L. M. (2004). "Coevolution of crack-seal texture and fracture porosity in sedimentary rocks: cathodoluminescence observations of regional fractures". Journal of Structural Geology. ج. 26 ع. 5: 967–982. Bibcode:2004JSG....26..967L. DOI:10.1016/j.jsg.2003.08.019.
  42. ^ Sibson، R. H.؛ Moore، J.؛ Rankin، A. H. (1975). "Seismic pumping—a hydrothermal fluid transport mechanism". مجلة الجمعية الجيولوجية. ج. 131 ع. 6: 653–659. Bibcode:1975JGSoc.131..653S. DOI:10.1144/gsjgs.131.6.0653. S2CID:129422364. (الاشتراك مطلوب). مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-05.
  43. ^ Gill، R. (2010). Igneous rocks and processes: a practical guide. جون وايلي وأولاده. ص. 102. ISBN:978-1-4443-3065-6. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  44. ^ "Shooters – A "Fracking" History". American Oil & Gas Historical Society. مؤرشف من الأصل في 2020-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-12.
  45. ^ "Acid fracturing". جمعية مهندسي البترول. مؤرشف من الأصل في 2016-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-12.
  46. ^ Khan, Salmaan A. "Government Roads, Subsidies, and the Costs of Fracking", Mises Institute, 19 June 2014. Retrieved 20 February 2018. نسخة محفوظة 2020-11-25 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Marcellus "Fracking Legend Harold Hamm – Next Secretary of Energy?", Marcellus Drilling News, 22 June 2016. Retrieved 20 February 2018. نسخة محفوظة 2021-02-05 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ ا ب Montgomery، Carl T.؛ Smith، Michael B. (ديسمبر 2010). "Hydraulic fracturing. History of an enduring technology" (PDF). JPT Online. ج. 62 ع. 12: 26–41. DOI:10.2118/1210-0026-JPT. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-13.
  49. ^ Energy Institute (فبراير 2012). Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development (PDF) (Report). جامعة تكساس في أوستن. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-29.
  50. ^ A. J. Stark, A. Settari, J. R. Jones, Analysis of Hydraulic Fracturing of High Permeability Gas Wells to Reduce Non-darcy Skin Effects, Petroleum Society of Canada, Annual Technical Meeting, 8 – 10 June 1998, Calgary, Alberta. نسخة محفوظة 16 October 2013 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ ا ب Mader، Detlef (1989). Hydraulic Proppant Fracturing and Gravel Packing. إلزيفير. ص. 173–174, 202. ISBN:9780444873521. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25.
  52. ^ ا ب ج Ben E. Law and Charles W. Spencer, 1993, "Gas in tight reservoirs-an emerging major source of energy," in David G. Howell (ed.), The Future of Energy Gasses, US Geological Survey, Professional Paper 1570, p.233-252.
  53. ^ C.R. Fast, G.B. Holman, and R. J. Covlin, "The application of massive hydraulic fracturing to the tight Muddy 'J' Formation, Wattenberg Field, Colorado," in Harry K. Veal, (ed.), Exploration Frontiers of the Central and Southern Rockies (Denver: Rocky Mountain Association of Geologists, 1977) 293–300.
  54. ^ Robert Chancellor, "Mesaverde hydraulic fracture stimulation, northern Piceance Basin – progress report," in Harry K. Veal, (ed.), Exploration Frontiers of the Central and Southern Rockies (Denver: Rocky Mountain Association of Geologists, 1977) 285–291.
  55. ^ C.E Bell and others, Effective diverting in horizontal wells in the Austin Chalk, Society of Petroleum Engineers conference paper, 1993. نسخة محفوظة 5 October 2013 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ ا ب ج Robbins، Kalyani (2013). "Awakening the Slumbering Giant: How Horizontal Drilling Technology Brought the Endangered Species Act to Bear on Hydraulic Fracturing" (PDF). Case Western Reserve Law Review. ج. 63 ع. 4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-18.
  57. ^ ا ب McDermott-Levy، By Ruth؛ Kaktins، Nina؛ Sattler، Barbara (يونيو 2013). "Fracking, the Environment, and Health". American Journal of Nursing. ج. 113 ع. 6: 45–51. DOI:10.1097/01.naj.0000431272.83277.f4. ISSN:0002-936X. PMID:23702766.
  58. ^ E. O. Ray, Shale development in eastern Kentucky, US Energy Research and Development Administration, 1976. Shale Development in Eastern Kentucky.pdf نسخة محفوظة 2018-03-24 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ US Dept. of Energy, How is shale gas produced?, Apr. 2013. نسخة محفوظة 22 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب  [لغات أخرى]‏, Committee to Review the Gas Research Institute's Research, Development and Demonstration Program, Gas Research Institute (1989). A review of the management of the Gas Research Institute. National Academies. ص. ?.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  61. ^ Gold، Russell (2014). The Boom: How Fracking Ignited the American Energy Revolution and Changed the World. New York: Simon & Schuster. ص. 115–121. ISBN:978-1-4516-9228-0.
  62. ^ Zukerman، Gregory (6 نوفمبر 2013). "Breakthrough: The Accidental Discovery That Revolutionized American Energy". The Atlantis. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-18.
  63. ^ "US Government Role in Shale Gas Fracking History: An Overview". The Breakthrough Institute. مؤرشف من الأصل في 2013-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-31.
  64. ^ SPE production & operations. جمعية مهندسي البترول. ج. 20. 2005. ص. 87.
  65. ^ "Interview with Dan Steward, Former Mitchell Energy Vice President". The Breakthrough Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-02-11.
  66. ^ Zuckerman، Gregory (15 نوفمبر 2013). "How fracking billionaires built their empires". Quartz. The Atlantic Media Company. مؤرشف من الأصل في 2020-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-15.
  67. ^ Wasley, Andrew (1 March 2013) On the frontline of Poland's fracking rush The Guardian, Retrieved 3 March 2013 نسخة محفوظة 2021-02-05 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ (7 August 2012) JKX Awards Fracking Contract for Ukrainian Prospect Natural Gas Europe, Retrieved 3 March 2013 نسخة محفوظة 2016-08-06 على موقع واي باك مشين.
  69. ^ (18 February 2013) Turkey's shale gas hopes draw growing interest Reuters, Retrieved 3 March 2013 نسخة محفوظة 5 فبراير 2021 على موقع واي باك مشين.
  70. ^ "Hydraulic fracturing research study" (PDF). EPA. يونيو 2010. EPA/600/F-10/002. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.
  71. ^ ا ب ج د ه و ز ح Ground Water Protection Council؛ ALL Consulting (أبريل 2009). Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer (PDF) (Report). DOE Office of Fossil Energy  [لغات أخرى]‏ and National Energy Technology Laboratory. ص. 56–66. DE-FG26-04NT15455. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-24.
  72. ^ Penny، Glenn S.؛ Conway، Michael W.؛ Lee، Wellington (يونيو 1985). "Control and Modeling of Fluid Leakoff During Hydraulic Fracturing". Journal of Petroleum Technology. ج. 37 ع. 6: 1071–1081. DOI:10.2118/12486-PA.
  73. ^ Arthur، J. Daniel؛ Bohm، Brian؛ Coughlin، Bobbi Jo؛ Layne، Mark (2008). Hydraulic Fracturing Considerations for Natural Gas Wells of the Fayetteville Shale (PDF) (Report). ALL Consulting. ص. 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-07.
  74. ^ Chilingar، George V.؛ Robertson، John O.؛ Kumar، Sanjay (1989). Surface Operations in Petroleum Production. إلزيفير. ج. 2. ص. 143–152. ISBN:9780444426772. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  75. ^ Love، Adam H. (ديسمبر 2005). "Fracking: The Controversy Over its Safety for the Environment". Johnson Wright, Inc. مؤرشف من الأصل في 2013-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-10.
  76. ^ "Hydraulic Fracturing". University of Colorado Law School. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-02.
  77. ^ Wan Renpu (2011). Advanced Well Completion Engineering. غلف بابليشينغ كومباني. ص. 424. ISBN:9780123858689. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  78. ^ "Hydraulic fracturing water use, 2011–2014". News images. USGS. مؤرشف من الأصل في 2015-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-03.
  79. ^ Central، Bobby. "Water Use Rises as Fracking Expands". مؤرشف من الأصل في 2020-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-03.
  80. ^ ا ب ج د ه Andrews, Anthony؛ وآخرون (30 أكتوبر 2009). Unconventional Gas Shales: Development, Technology, and Policy Issues (PDF) (Report). Congressional Research Service. ص. 7, 23. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-22.
  81. ^ Ram Narayan (8 أغسطس 2012). "From Food to Fracking: Guar Gum and International Regulation". RegBlog. كلية الحقوق في جامعة بنسيلفانيا  [لغات أخرى]‏. مؤرشف من الأصل في 2012-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-15.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  82. ^ Hartnett-White، K. (2011). "The Fracas About Fracking- Low Risk, High Reward, but the EPA is Against it" (PDF). National Review Online. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-07.
  83. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا "Freeing Up Energy. Hydraulic Fracturing: Unlocking America's Natural Gas Resources" (PDF). معهد البترول الأمريكي. 19 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-29.
  84. ^ Brainard، Curtis (يونيو 2013). "The Future of Energy". Popular Science Magazine. ص. 59. مؤرشف من الأصل في 2017-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-01.
  85. ^ "CARBO - Home". مؤرشف من الأصل في 2021-01-04.
  86. ^ Dong، Linda. "What goes in and out of Hydraulic Fracturing". Dangers of Fracking. مؤرشف من الأصل في 2015-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-27.
  87. ^ ا ب Chemicals Used in Hydraulic Fracturing (PDF) (Report). Committee on Energy and Commerce U.S. House of Representatives. 18 أبريل 2011. ص. ?. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-07-21.
  88. ^ ا ب ALL Consulting (يونيو 2012). The Modern Practices of Hydraulic Fracturing: A Focus on Canadian Resources (Report). Canadian Association of Petroleum Producers. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-04.
  89. ^ Reis, John C. (1976). Environmental Control in Petroleum Engineering. Gulf Professional Publishers.
  90. ^ ا ب Jack E. Whitten؛ Steven R. Courtemanche؛ Andrea R. Jones؛ Richard E. Penrod؛ David B. Fogl (يونيو 2000). "Consolidated Guidance About Materials Licenses: Program-Specific Guidance About Well Logging, Tracer, and Field Flood Study Licenses (NUREG-1556, Volume 14)". US Nuclear Regulatory Commission. مؤرشف من الأصل في 2019-08-31. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-19. labeled Frac Sand...Sc-46, Br-82, Ag-110m, Sb-124, Ir-192
  91. ^ ا ب Bennet, Les؛ وآخرون. "The Source for Hydraulic Fracture Characterization". Oilfield Review ع. Winter 2005/2006: 42–57. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-30.
  92. ^ Fehler، Michael C. (1989). "Stress Control of seismicity patterns observed during hydraulic fracturing experiments at the Fenton Hill hot dry rock geothermal energy site, New Mexico". International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. 3. ج. 26 ع. 3–4: 211–219. DOI:10.1016/0148-9062(89)91971-2. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  93. ^ Le Calvez، Joel (2007). "Real-time microseismic monitoring of hydraulic fracture treatment: A tool to improve completion and reservoir management". SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference.
  94. ^ Cipolla، Craig (2010). "Hydraulic Fracture Monitoring to Reservoir Simulation: Maximizing Value". SPE Annual Technical Conference and Exhibition. DOI:10.2118/133877-MS. مؤرشف من الأصل في 2018-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-01.
  95. ^ Seale، Rocky (يوليو–أغسطس 2007). "Open hole completion systems enables multi-stage fracturing and stimulation along horizontal wellbores" (PDF). Drilling Contractor (ط. Fracturing stimulation). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2009-10-01.
  96. ^ "Completion Technologies". EERC. مؤرشف من الأصل في 2020-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-30.
  97. ^ "Energy from Shale". 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-02-01.
  98. ^ Mooney، Chris (18 أكتوبر 2011). "The Truth about Fracking". Scientific American. ج. 305 ع. 5: 80–85. Bibcode:2011SciAm.305d..80M. DOI:10.1038/scientificamerican1111-80. PMID:22125868.
  99. ^ "The Barnett Shale" (PDF). North Keller Neighbors Together. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-14.
  100. ^ David Wethe (19 يناير 2012). "Like Fracking? You'll Love 'Super Fracking'". Businessweek. مؤرشف من الأصل في 2014-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-22.
  101. ^ "Production Decline of a Natural Gas Well Over Time". Geology.com. The Geology Society of America. 3 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-04.
  102. ^ Economides، Michael J. (2000). Reservoir stimulation. جون وايلي وأولاده. ص. P-2. ISBN:9780471491927.
  103. ^ Gidley، John L. (1989). Recent Advances in Hydraulic Fracturing. SPE Monograph. SPE. ج. 12. ص. ?. ISBN:9781555630201.
  104. ^ Ching H. Yew (1997). Mechanics of Hydraulic Fracturing. غلف بابليشينغ كومباني. ص. ?. ISBN:9780884154747.
  105. ^ Banks، David؛ Odling, N. E.؛ Skarphagen, H.؛ Rohr-Torp, E. (مايو 1996). "Permeability and stress in crystalline rocks". Terra Nova. ج. 8 ع. 3: 223–235. Bibcode:1996TeNov...8..223B. DOI:10.1111/j.1365-3121.1996.tb00751.x.
  106. ^ Brown، Edwin Thomas (2007) [2003]. Block Caving Geomechanics (ط. 2nd). Indooroopilly, Queensland: جامعة كوينزلاند. ISBN:978-0-9803622-0-6. مؤرشف من الأصل في 2017-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-14.
  107. ^ Frank، U.؛ Barkley، N. (فبراير 1995). "Remediation of low permeability subsurface formations by fracturing enhancement of soil vapor extraction". Journal of Hazardous Materials. ج. 40 ع. 2: 191–201. DOI:10.1016/0304-3894(94)00069-S. ISSN:0304-3894. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  108. ^ Bell، Frederic Gladstone (2004). Engineering Geology and Construction. تايلور وفرانسيس. ص. 670. ISBN:9780415259392. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  109. ^ Aamodt، R. Lee؛ Kuriyagawa، Michio (1983). "Measurement of Instantaneous Shut-In Pressure in Crystalline Rock". Hydraulic fracturing stress measurements. الأكاديمية الوطنية للعلوم. ص. 139.
  110. ^ "Geothermal Technologies Program: How an Enhanced Geothermal System Works". eere.energy.gov. 16 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-02.
  111. ^ Miller، Bruce G. (2005). Coal Energy Systems. Sustainable World Series. Academic Press. ص. 380. ISBN:9780124974517. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  112. ^ Waltz، James؛ Decker، Tim L (1981)، "Hydro-fracturing offers many benefits"، Johnson Driller's Journal، ص. 4–9
  113. ^ Williamson، WH (1982)، "The use of hydraulic techniques to improve the yield of bores in fractured rocks"، Groundwater in Fractured Rock، Conference Series، Australian Water Resources Council
  114. ^ Less، C؛ Andersen، N (فبراير 1994)، "Hydrofracture: state of the art in South Africa"، Applied Hydrogeology، ج. 2، ص. 59–63، DOI:10.1007/s100400050050
  115. ^ Dews، Fred. "The economic benefits of fracking". Brookings. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-21.
  116. ^ Phillips. K. (2012). What is the True Cost of Hydraulic Fracturing? Incorporating Negative Externalities into the Cost of America’s Latest Energy Alternative. Journal of Environmental Sciences Program. 2,1st Edition, Appalachian State University, Boone, NC
  117. ^ "Wall Street Tells Frackers to Stop Counting Barrels, Start Making Profits". www.wsj.com. Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2021-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-02.
  118. ^ Berman، Art. "Shale Gas Is Not A Revolution". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-02.
  119. ^ ا ب ج Naima Farah (سبتمبر 2016). "Fracking and Land Productivity: Effects of Hydraulic Fracturing on Agriculture" (PDF). Washington, D.C.: Annual Meeting of the International Water and Resource Economics Consortium. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-01.
  120. ^ Howarth، Robert W.؛ Ingraffea، Anthony؛ Engelder، Terry (سبتمبر 2011). "Should fracking stop?". Nature. ج. 477 ع. 7364: 271–275. DOI:10.1038/477271a. ISSN:0028-0836. PMID:21921896. S2CID:205067220. مؤرشف من الأصل في 2020-11-28.
  121. ^ Jan Goodey (1 أغسطس 2013). "The UK's anti fracking movement is growing". The Ecologist. مؤرشف من الأصل في 2017-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-29.
  122. ^ Javers، Eamon (8 نوفمبر 2011). "Oil Executive: Military-Style 'Psy Ops' Experience Applied". سي إن بي سي. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  123. ^ Phillips، Susan (9 نوفمبر 2011). "'We're Dealing with an Insurgency,' says Energy Company Exec of Fracking Foes". الإذاعة الوطنية العامة. مؤرشف من الأصل في 2020-08-08.
  124. ^ Palmer، Mike (27 مارس 2013). "Oil-gas boom spawns Harrison safety talks". Times Leader. مؤرشف من الأصل في 2016-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  125. ^ "Shots fired at W. Pa. gas drilling site". Philadelphia Inquirer. 12 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  126. ^ Detrow، Scott (15 أغسطس 2012). "Pipe Bomb Found Near Allegheny County Pipeline". NPR. مؤرشف من الأصل في 2020-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  127. ^ Andrew Higgins (30 نوفمبر 2014). "Russian Money Suspected Behind Fracking Protests". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.
  128. ^ "With governor's signature, Maryland becomes third state to ban fracking" (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-11-29. Retrieved 2021-02-16.
  129. ^ "Hydraulic Fracturing for Oil and Gas: Impacts from the Hydraulic Fracturing Water Cycle on Drinking Water Resources in the United States (Final Report)". United States Environmental Protection Agency. Environmental Protection Agency. مؤرشف من الأصل في 2021-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-17.
  130. ^ Documentary: Gasland (2010). 104 minutes. نسخة محفوظة 5 فبراير 2021 على موقع واي باك مشين.
  131. ^ "Gasland". 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-14.
  132. ^ "Gasland Debunked" (PDF). Energy in Depth. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-14.
  133. ^ "Affirming Gasland" (PDF). يوليو 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-21.
  134. ^ ا ب Gilbert، Daniel (7 أكتوبر 2012). "Matt Damon Fracking Film Lights Up Petroleum Lobby". The Wall Street Journal ((الاشتراك مطلوب)). مؤرشف من الأصل في 2021-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-26.
  135. ^ Gerhardt، Tina (31 ديسمبر 2012). "Matt Damon Exposes Fracking in Promised Land". ذا بروغريسف. مؤرشف من الأصل في 2016-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-04.
  136. ^ Kickstarter, FrackNation by Ann and Phelim Media LLC, 6 April 2012
  137. ^ The Hollywood Reporter, Mark Cuban's AXS TV Picks Up Pro-Fracking Documentary 'FrackNation', 17 December 2012
  138. ^ ا ب "The Ethics of Fracking". Green Planet Films. مؤرشف من الأصل في 2020-10-01.
  139. ^ "'Fractured Land' Doc Coming to VIFF". The Tyee. 9 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-20.
  140. ^ "'Fractured Land' Doc Coming to VIFF". The Tyee. 9 سبتمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-20.
  141. ^ Deller، Steven؛ Schreiber، Andrew (2012). "Mining and Community Economic Growth". The Review of Regional Studies. ج. 42: 121–141. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-03.
  142. ^ Soraghan، Mike (12 مارس 2012). "Quiet foundation funds the 'anti-fracking' fight". E&E News. مؤرشف من الأصل في 2013-01-22. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27. In our work to oppose fracking, the Park Foundation has simply helped to fuel an army of courageous individuals and NGOs,' or non-governmental organizations, said Adelaide Park Gomer, foundation president and Park heir, in a speech late last year.
  143. ^ ا ب Urbina، Ian (3 مارس 2011). "Pressure Limits Efforts to Police Drilling for Gas". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-23. More than a quarter-century of efforts by some lawmakers and regulators to force the federal government to police the industry better have been thwarted, as E.P.A. studies have been repeatedly narrowed in scope and important findings have been removed
  144. ^ "The Debate Over the Hydrofracking Study's Scope". The New York Times. 3 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-05-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-01. While environmentalists have aggressively lobbied the agency to broaden the scope of the study, industry has lobbied the agency to narrow this focus
  145. ^ "Natural Gas Documents". The New York Times. 27 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 2021-02-04. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-05. The Times reviewed more than 30,000 pages of documents obtained through open records requests of state and federal agencies and by visiting various regional offices that oversee drilling in Pennsylvania. Some of the documents were leaked by state or federal officials.
  146. ^ ا ب Finkel، M.L.؛ Hays، J. (أكتوبر 2013). "The implications of unconventional drilling for natural gas: a global public health concern". Public Health (Review). ج. 127 ع. 10: 889–893. DOI:10.1016/j.puhe.2013.07.005. PMID:24119661.
  147. ^ ا ب ج د ه Kibble، A.؛ Cabianca، T.؛ Daraktchieva، Z.؛ Gooding، T.؛ Smithard، J.؛ Kowalczyk، G.؛ McColl، N. P.؛ Singh، M.؛ Mitchem، L.؛ Lamb، P.؛ Vardoulakis، S.؛ Kamanyire، R. (يونيو 2014). Review of the Potential Public Health Impacts of Exposures to Chemical and Radioactive Pollutants as a Result of the Shale Gas Extraction Process (PDF) (Report). Public Health England. ISBN:978-0-85951-752-2. PHE-CRCE-009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-01-20.
  148. ^ Drajem، Mark (11 يناير 2012). "Fracking Political Support Unshaken by Doctors' Call for Ban". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2014-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-19.
  149. ^ Alex Wayne (4 يناير 2012). "Health Effects of Fracking Need Study, Says CDC Scientist". Bloomberg Businessweek. مؤرشف من الأصل في 2012-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-29.
  150. ^ Centner، Terence J. (سبتمبر 2013). "Oversight of shale gas production in the United States and the disclosure of toxic substances". Resources Policy. ج. 38 ع. 3: 233–240. DOI:10.1016/j.resourpol.2013.03.001.
  151. ^ Colborn، Theo؛ وآخرون (20 سبتمبر 2011). "Natural Gas Operations from a Public Health Perspective". Human and Ecological Risk Assessment. ج. 17 ع. 5: 1039–1056. DOI:10.1080/10807039.2011.605662. S2CID:53996198. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-12-14.
  152. ^ ا ب ج د ه Broomfield، Mark (10 أغسطس 2012). study.pdf Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe (PDF) (Report). المفوضية الأوروبية. ص. vi–xvi. ED57281. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-29. {{استشهاد بتقرير}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  153. ^ "EU Commission minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing". EUR LEX. 8 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-12-04. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  154. ^ "Energy and environment". EUR LEX. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12.
  155. ^ Lauver LS (أغسطس 2012). "Environmental health advocacy: an overview of natural gas drilling in northeast Pennsylvania and implications for pediatric nursing". J Pediatr Nurs. ج. 27 ع. 4: 383–9. DOI:10.1016/j.pedn.2011.07.012. PMID:22703686.
  156. ^ Elaine، Hill؛ Lala، Ma (1 مايو 2017). "Shale Gas Development and Drinking Water Quality". American Economic Review. ج. 107 ع. 5: 522–525. DOI:10.1257/aer.p20171133. ISSN:0002-8282. PMC:5804812. PMID:29430021.
  157. ^ "Fatalities among oil and gas extraction workers – United States, 2003–2006". 2008. DOI:10.1037/e458082008-002. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  158. ^ McDonald، J. C.؛ McDonald، A. D.؛ Hughes، J. M.؛ Rando، R. J.؛ Weill، H. (22 فبراير 2005). "Mortality from Lung and Kidney Disease in a Cohort of North American Industrial Sand Workers: An Update". The Annals of Occupational Hygiene. ج. 49 ع. 5: 367–73. DOI:10.1093/annhyg/mei001. ISSN:1475-3162. PMID:15728107.
  159. ^ ا ب "OSHA/NIOSH Hazard Alert: Worker Exposure to Silica During Hydraulic Fracturing". يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  160. ^ "Office of radiation and indoor air: Program description". 1 يونيو 1993. DOI:10.2172/10115876. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  161. ^ "Environmental Protection Agency (EPA)". Springer Reference. Springer-Verlag. 2011. DOI:10.1007/springerreference_32156. {{استشهاد بكتاب}}: |عمل= تُجوهل (مساعدة)
  162. ^ Vogel، L (2017). "Fracking tied to cancer-causing chemicals". CMAJ. ج. 189 ع. 2: E94–E95. DOI:10.1503/cmaj.109-5358. PMC:5235941. PMID:27956395.
  163. ^ Tatomir, A., McDermott, C., Bensabat, J., Class, H., Edlmann, K., Taherdangkoo, R., & Sauter, M. (2018) https://www.adv-geosci.net/45/185/2018/. Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers, Advances in Geosciences, v.45, p185-192. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-22.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  164. ^ Abdalla، Charles W.؛ Drohan، Joy R. (2010). Water Withdrawals for Development of Marcellus Shale Gas in Pennsylvania. Introduction to Pennsylvania's Water Resources (PDF) (Report). جامعة ولاية بنسلفانيا. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-16. Hydrofracturing a horizontal Marcellus well may use 4 to 8 million gallons of water, typically within about 1 week. However, based on experiences in other major U.S. shale gas fields, some Marcellus wells may need to be hydrofractured several times over their productive life (typically five to twenty years or more)
  165. ^ Faucon، Benoît (17 سبتمبر 2012). "Shale-Gas Boom Hits Eastern Europe". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 2021-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-17.
  166. ^ "New Research of Surface Spills in Fracking Industry". Professional Safety. ج. 58 ع. 9: 18. 2013.
  167. ^ Taherdangkoo، Reza؛ Tatomir، Alexandru؛ Taylor، Robert؛ Sauter، Martin (سبتمبر 2017). "Numerical investigations of upward migration of fracking fluid along a fault zone during and after stimulation". Energy Procedia. ج. 125: 126–135. DOI:10.1016/j.egypro.2017.08.093.
  168. ^ Taherdangkoo، Reza؛ Tatomir، Alexandru؛ Anighoro، Tega؛ Sauter، Martin (فبراير 2019). "Modeling fate and transport of hydraulic fracturing fluid in the presence of abandoned wells". Journal of Contaminant Hydrology. ج. 221: 58–68. Bibcode:2019JCHyd.221...58T. DOI:10.1016/j.jconhyd.2018.12.003. PMID:30679092.
  169. ^ Logan، Jeffrey (2012). Natural Gas and the Transformation of the U.S. Energy Sector: Electricity (PDF) (Report). Joint Institute for Strategic Energy Analysis. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  170. ^ Köster، Vera. "What is Shale Gas? How Does Fracking Work?". www.chemistryviews.org. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.
  171. ^ Moran، Matthew D. (8 يناير 2015). "Habitat Loss and Modification Due to Gas Development in the Fayetteville Shale". Environmental Management. ج. 55 ع. 6: 1276–1284. Bibcode:2015EnMan..55.1276M. DOI:10.1007/s00267-014-0440-6. PMID:25566834. S2CID:36628835. مؤرشف من الأصل في 2020-08-09.
  172. ^ Moran، Matthew D (2017). "Land-use and ecosystem services costs of unconventional US oil and gas development". Frontiers in Ecology and the Environment. ج. 15 ع. 5: 237–242. DOI:10.1002/fee.1492.
  173. ^ Frederick J. Herrmann, Federal Railroad Administration, letter to American Petroleum Institute, 17 July 2013, p.4. نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  174. ^ Fitzpatrick, Jessica &، Petersen, Mark. "Induced Earthquakes Raise Chances of Damaging Shaking in 2016". USGS. USGS. مؤرشف من الأصل في 2020-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-01.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  175. ^ Zoback، Mark؛ Kitasei، Saya؛ Copithorne، Brad (يوليو 2010). Addressing the Environmental Risks from Shale Gas Development (PDF) (Report). Worldwatch Institute. ص. 9. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-24.
  176. ^ Begley، Sharon؛ McAllister، Edward (12 يوليو 2013). "News in Science: Earthquakes may trigger fracking tremors". ABC Science. Reuters. مؤرشف من الأصل في 2020-11-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-17.
  177. ^ "Fracking tests near Blackpool 'likely cause' of tremors". BBC News. 2 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-22.
  178. ^ Ellsworth، W. L. (2013). "Injection-Induced Earthquakes". Science. ج. 341 ع. 6142: 1225942. CiteSeerX:10.1.1.460.5560. DOI:10.1126/science.1225942. PMID:23846903. S2CID:206543048.
  179. ^ Conca، James. "Thanks To Fracking, Earthquake Hazards In Parts Of Oklahoma Now Comparable To California". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05.
  180. ^ Egan, Matt &، Wattles, Jackie (3 سبتمبر 2016). "Oklahoma orders shutdown of 37 wells after earthquake". CNN. CNN Money. مؤرشف من الأصل في 2020-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-17.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  181. ^ Managing the seismic risk posed by wastewater disposal, Earth Magazine  [لغات أخرى]‏, 57:38–43 (2012), M. D. Zoback. Retrieved 31 December 2014. نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  182. ^ Osborn، S. G.؛ Vengosh، A.؛ Warner، N. R.؛ Jackson، R. B. (9 مايو 2011). "Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing". Proceedings of the National Academy of Sciences. ج. 108 ع. 20: 8172–8176. Bibcode:2011PNAS..108.8172O. DOI:10.1073/pnas.1100682108. ISSN:0027-8424. PMC:3100993. PMID:21555547.
  183. ^ Roberts JS Testimony of J.Scott Roberts, Deputy Secretary for Mineral Resources Management, Department of Environmental Protection (Pennsylvania) 20 May 2010.
  184. ^ U.S. Energy Information Administration (16 مايو 2018). "U.S. Energy Facts Explained". مؤرشف من الأصل في 2021-02-21.
  185. ^ Nolon، John R.؛ Polidoro، Victoria (2012). "Hydrofracking: Disturbances Both Geological and Political: Who Decides?" (PDF). The Urban Lawyer. ج. 44 ع. 3: 1–14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-21.
  186. ^ Negro، Sorrell E. (فبراير 2012). "Fracking Wars: Federal, State, and Local Conflicts over the Regulation of Natural Gas Activities" (PDF). Zoning and Planning Law Report. ج. 35 ع. 2: 1–14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-01.
  187. ^ "LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique | Legifrance". مؤرشف من الأصل في 2020-08-01.
  188. ^ "Code de l'environnement - Article L110-1 | Legifrance". مؤرشف من الأصل في 2020-08-01.
  189. ^ "Fracking ban upheld by French court". BBC. 11 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-16.
  190. ^ ا ب Moore، Robbie. "Fracking, PR, and the Greening of Gas". The International. مؤرشف من الأصل في 2013-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-16.
  191. ^ Bakewell، Sally (13 ديسمبر 2012). "U.K. Government Lifts Ban on Shale Gas Fracking". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2017-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-26.
  192. ^ Hweshe، Francis (17 سبتمبر 2012). "South Africa: International Groups Rally Against Fracking, TKAG Claims". West Cape News. مؤرشف من الأصل في 2018-08-11. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-11.
  193. ^ Nicola، Stefan؛ Andersen، Tino (26 فبراير 2013). "Germany agrees on regulations to allow fracking for shale gas". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2016-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-01.
  194. ^ Farah، Paolo Davide؛ Tremolada، Riccardo (2015). "Regulation and Prospects of the Shale Gas Market in China in Light of International Trade, Energy Law, Production-Sharing Agreements, Environmental Protection and Sustainable Development: A Comparison with the US Experience". SSRN:2666216. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  195. ^ Ambrose, Jillian (2 Nov 2019). "Fracking banned in UK as government makes major U-turn". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2021-01-31.
  196. ^ Healy، Dave (يوليو 2012). Hydraulic Fracturing or 'Fracking': A Short Summary of Current Knowledge and Potential Environmental Impacts (PDF) (Report). Environmental Protection Agency  [لغات أخرى]‏. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-28.{{استشهاد بتقرير}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  197. ^ Hass، Benjamin (14 أغسطس 2012). "Fracking Hazards Obscured in Failure to Disclose Wells". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2015-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  198. ^ Soraghan، Mike (13 ديسمبر 2013). "White House official backs FracFocus as preferred disclosure method". E&E News. مؤرشف من الأصل في 2020-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.
  199. ^ [1], Environmental Protection Agency نسخة محفوظة 2020-12-17 على موقع واي باك مشين.
  200. ^ "Gov. Cuomo Makes Sense on Fracking". The New York Times. 17 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-18.
  201. ^ Nearing، Brian (18 ديسمبر 2014). "Citing perils, state bans fracking". Times Union  [لغات أخرى]. مؤرشف من الأصل في 2014-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-25.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  202. ^ Brady، Jeff (18 ديسمبر 2014). "Citing Health, Environment Concerns, New York Moves To Ban Fracking". الإذاعة الوطنية العامة. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-25.
  203. ^ الحقيقة حول التصديع الهيدرولي نسخة محفوظة 13 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. - مجلة العلوم "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)

وصلات خارجية

[عدل]

يوتيوب