Метановая и водородная дегазация Земли
Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы:
Дипломная работа
Предмет:
Геология
- 102 102 страницы
- 72 + 72 источника
- Добавлена 25.11.2023
2 500 руб.
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОЛОГИЯ ДЕГАЗАЦИИ МЕТАНА И ВОДОРОДА 5
1.1. Физико-химические свойства метана и водорода. 5
1.2. Роль метана и водорода в геологических и климатических процессах Земли. 6
1.3. Геологические и геохимические условия образования и сохранения метана и водорода. 10
1.4. Формирование газовых скоплений и их распределение в земной коре 14
1.5. Факторы, влияющие на метановую и водородную дегазацию. 22
РАЗДЕЛ 2. ГЕОЛОГО-ПОИСКОВЫЕ И РАЗВЕДОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, И ПОДХОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СКОПЛЕНИЙ МЕТАНА И ВОДОРОДА 25
2.1. Геофизические методы поисков 25
2.2. Подземные геологические исследования газовых скоплений водорода и метана 35
2.3. Геохимические и гидрогеохимические методы изучения метановой и водородной дегазации 37
2.4. Природные скопления метана и водорода. 44
РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАНОВОЙ И ВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ. ВЛИЯНИЕ МЕТАНА И ВОДОРОДА НА КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 47
3.1. Географический анализ распределения метана и водорода на Земле. 47
3.2. Потенциальное влияние дегазации на климат и экологию Российской Федерации. 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 88
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОЛОГИЯ ДЕГАЗАЦИИ МЕТАНА И ВОДОРОДА 5
1.1. Физико-химические свойства метана и водорода. 5
1.2. Роль метана и водорода в геологических и климатических процессах Земли. 6
1.3. Геологические и геохимические условия образования и сохранения метана и водорода. 10
1.4. Формирование газовых скоплений и их распределение в земной коре 14
1.5. Факторы, влияющие на метановую и водородную дегазацию. 22
РАЗДЕЛ 2. ГЕОЛОГО-ПОИСКОВЫЕ И РАЗВЕДОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, И ПОДХОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СКОПЛЕНИЙ МЕТАНА И ВОДОРОДА 25
2.1. Геофизические методы поисков 25
2.2. Подземные геологические исследования газовых скоплений водорода и метана 35
2.3. Геохимические и гидрогеохимические методы изучения метановой и водородной дегазации 37
2.4. Природные скопления метана и водорода. 44
РАЗДЕЛ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАНОВОЙ И ВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ. ВЛИЯНИЕ МЕТАНА И ВОДОРОДА НА КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 47
3.1. Географический анализ распределения метана и водорода на Земле. 47
3.2. Потенциальное влияние дегазации на климат и экологию Российской Федерации. 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 88
1. Акустические исследования глубоководных газовых факелов Охотского моря / Черных Д.В. [и д.р.] // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 10. 57–68.
2. Бажин Н.М. 2000. Метан в атмосфере. Соросовский образовательныйжурнал, т. 6, № 3, с. 52-57.
3. Бажин Н.М. Метан в окружающей среде. Аналитический обзор / Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. – 56 с. (Сер. Экология. Вып. 93).
4. Баренбаум А.А. (2015). современное нефтегазообразование какследствие круговорота углерода в биосфере. Георесурсы, 1(60), c. 46-53.
5. Баренбаум А.А. О связи процессов нефтегазообразования и дегазации с разложением подземных вод / А.А. Баренбаум // Георесурсы. - 2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 290-300.
6. Баренбаум А.А., Климов Д.с. (2015). Измерение скорости разрушения карбонизированной воды при геосинтезе. Труды ВЕСЭМПГ-2015.Москва: ГеоХИ рАН, Т.1, с. 347-351.
7. Борисова, Т. В., и др. Метан и его влияние на климат: источники выбросов и меры по сокращению // Вестник Московского государственного университета. Серия 5. География, №2, 2020, с. 43-51.
8. Влияние метановых сипов на морфологию аутигенного пирита в донных осадках континентального склона Моря Лаптевых / А.С.Рубан, Я.В.Милевский, Д.В.Черных [и др.] // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 12. С. 88-98.
9. Газоносности Нерюнгринского каменноугольного месторождения / Н.Н.Гриб, П.Ю.Кузнецов, Ю.А.Малинин [и др.] // Успехи современного естествознания № 2, 2022, С. 46-53.
10. Гольдберг, Е. Л., и др. Контроль выбросов метана в атмосферу: проблемы и перспективы // Вестник Казанского технологического университета, №22 (12), 2019, С. 145-153.
11. Гресов А.И. Метаресурсная база угольных бассейновДальнего Востока России и перспективы её промышленногоосвоения. Т. II. Углеметановые бассейны Республики Саха (Якутия) и Северо-Востока. Владивосток: Дальнаука, 2012. 468 с.
12. Гресов А.И., Яцук А.В., Сырбу Н.С., Окулов А.К. Газогеохимическое районирование донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и Северного Ледовитого океана // Геология нефти и газа. — 2021. — № 5. — С. 107–122. DOI:10.31087/0016-7894-2021-5-107-122.
13. Захаров, А. П., и др. Анализ метановых выбросов из угольных шахт и их влияние на окружающую среду // Экологическая безопасность и природопользование, №1, 2018, С. 22-28.
14. ЗОРЬКИН Л.М. ГЕНЕЗИС ГАЗОВ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ (В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕТОДОВ ПОИСКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ) // Геоинформатика. - 2008. - №1. - 45-53.
15. Кальнов Ю.Н. К вопросу о роли гравиметрических исследований при ГРР на нефть и газ (на примере ряда районов) / Ю.Н. Кальнов, О.С. Обрядчиков // Экспозиция Нефть Газ.- 2015.- № 1 (40). - С. 13-15.
16. Кароль И.Л., Киселев А.А. Атмосферный метан и глобальный климат //Природа. 2004. № 7. C. 47-52.
17. Королев Э.А., Шиловский О.П., Бариева Э.Р., Нуждин Е.В., Николаева В.М., Хамадиев Р.И. Влияние структурно-генетических особенностей различных органических остатков на характер образования аутигенных пиритовых агрегатов в верхнеюрских отложениях // Ученые записки Казанского университета. 2010. Т. 152. Кн. 3. С. 192-207
18. Корольков, В. Ф., и др. Методы снижения выбросов метана в нефтегазовой отрасли // Экологическая защита и природопользование, №3, 2020, С. 48-55.
19. Кравченко, И. Е., и др. (2021). Исследование выбросов метана и водорода в регионах России // Горный информационно-аналитический бюллетень, №10, 2021, С. 138-143.
20. Кругликов Н.М., Нелюбин В.В., Яковлев О.Н., – Гидрогеология ЗападноСибирского нефтегазоносного мегабассейна и особенности формирования залежей углеводородов – Л., «Недра», 1985, стр. 279.
21. Кузнецов Ф.А., Истомин В.А., Родионова Т.В. Газовые гидраты:исторический экскурс, современное состояние, перспективы исследований //Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2003, т. XLVII, №3. –С.5-18.
22. Кучеров, В. С., и др. Водородная энергетика как альтернативный источник энергии: проблемы и перспективы // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки, №3, 2019, С. 59-67.
23. Макогон Ю. Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресурсы // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2003, т. XLVII, №3. –С.70-79.
24. Николаев, А. Д., и др. Моделирование и анализ выбросов метана в ходе разработки нефтегазовых месторождений" // Геология, рудоносность и разработка месторождений полезных ископаемых, №3, 2020, С. 65-70.
25. Обжиров, А.И. Изучение природных газов и их использование как критериев решения геологических задач / А.И.Обжиров // Итоги науки в теории и практике-2021: мат. междунар. конф. - №82. - C. 1-5.
26. Осипова, Н. Е., и др. (2018). Роль метана в изменении климата // ПРИРОДА, №4, 2018, 22-32.
27. Особенности обработки и интерпретации магниторазведочных и литохимических данных при поисках месторождений нефти и газа в условиях Сибирской платформы (на примере Имбинской газоносной площади) / И.С.Соболев, Н.П.Бредихин, В.П.Меркулов, А.Н.Орехов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2015. Т. 326. № 4. С. 6-18.
28. Песков А.В. Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы / А.В. Песков // Вестн. Самар. Гос. Техн. Ун-та. Сер. Технические науки. 2020. Т. 28, № 2 (66). - С. 73-83.
29. Попов, А. А., и др. Оценка потенциала использования водородных источников энергии // Энергетика и энергосбережение, №2, 2018, С. 40-46.
30. Распределение Газов В Донных Отложениях Юго-Западного Суббассейна Южно-Китайского Моря/ Ле Дык Лыонг, А.И. Обжиров, Нгуен Хоанг [и др.]// Тихоокеанская Геология, 2021, том 40, № 2, с. 67–77
31. Розин А.А. Подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна и их формирование – Новосибирск, Наука, 1977, стр. 100.
32. Руководство по определению и прогнозу газоносности вмещающих пород при геологоразведочных работах. — Ростов-на-Дону :ВНИИГРИуголь, 1985. – 96 с.
33. Сагитова Л.Р. О способах разложения газогидратов (краткий обзор) / Л.Р.Сагитова, Е.А.Марфин, Я.И.Кравцов // Труды Академэнерго.- 2007.- № 4.- С. 99-109.
34. Семенов, И. В., и др. Проблемы метановой дегазации при строительстве подземных сооружений // Современные научные исследования и разработки, №1, 2019, С. 17-22.
35. Соколов, А. П., и др. Водородная энергетика: состояние и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, №5, 2017, С. 21-25.
36. Сорокин, В. Ю., и др. Влияние выбросов метана на изменение климата // Известия вузов. Природные науки, №2, 2018, С. 25-33.
37. Справочник химика / [ред. коллегия: чл.-кор. АН СССР Б. П. Никольский (глав. ред.) и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва; Ленинград : Химия. [Ленингр. отд-ние], 1965-1968. Номенклатура органических соединений. Техника безопасности. Сводный предметный указатель / [сост. д-р мед. наук Ж. И. Абрамова, канд. хим. наук В. М. Альбицкая, К. А. Антонова и др.]. - 1968. - 507 с.
38. Справочник химика [Текст] / [Ред. коллегия: чл.-кор. АН СССР Б. П. Никольский (глав. ред.) и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Ленинград : Химия. [Ленингр. отд-ние], 1965-1968. - 1 т.; 22 см. Т. 1: Общие сведения. Строение вещества. Свойства важнейших веществ. Лабораторная техника. Т. 1. - 1966. - 1071 с.
39. Типы и виды коллекторов / К.Б. Головин, Б.А. Головин, М.В. Калинникова - Учебно-методическое пособие - Саратов:СГУ, 2014. - 60 с.
40. Трегуб, И. Ю., и др. Водородный потенциал регионов России // Экономические и социальные перспективы, №1, 2020, С. 56-65.
41. Трубецков, К. Н., и др. Оценка выбросов метана из природных и антропогенных источников в России // Космический вестник, №3, 2019, С. 65-75.
42. Усачев, И. М., и др. Метановая эмиссия в земной атмосфере: источники и последствия // Геофизика, №4, 2019, С. 32-39.
43. Фортунатов Г.А., Красюк Н.Ф., Земсков А.Н., Иванов О.В. (2014) ГАЗОНОСНОСТЬ СОЛЯНЫХ ПОРОД КАЛИЙНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖИЛЯНСКОЕ И САТИМОЛА (КАЗАХСТАН) // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 11. С. 88-98.
44. Хлыстунов, Е. М., и др. Выбросы метана в Большой Арктике: источники и роль в изменении климата // Экология, №6, 2020, С. 390-402.
45. Шишкин, А. А., и др. Методы контроля выбросов метана в нефтегазовой промышленности // Неорганическая химия и нефтехимия, №5, 2018, С. 28-35.
46. Яковлев, В. А., и др. Исследование выбросов водорода при его производстве и использовании // Энергетика и промышленность России, №12, 2020, С. 41-46.
47. Якушев, В. Н., и др. Выбросы метана из торфяников: источники, масштабы, последствия // Вестник Российской академии наук, №2, 2019, С.126-133.
48. Allen, M. R., et al. A solution to the misrepresentations of CO2-equivalent emissions of short-lived climate pollutants under ambitious mitigation. npj Climate and Atmospheric Science, 2020? #1.
49. Boetius A., Wenzhöfer F. Seafloor oxygen consumption fuelled byethane from cold seeps // Nature Geoscience. – 2013. – V. 6. – P. 725–734.
50. Buchholz, T., et al. (2019). Methane emission from natural gas infrastructure and use in the urban region of Berlin, Germany. Environmental Science & Technology, #53(17), 2019, 10393-10400.
51. Cai, Z. C., Xing, G., Yan, X., Xu, H., Tsuruta, H., Yagi, K., and Minami, K.: Methane and nitrous oxide emissions from rice paddy fields as affected by nitrous fertilizers and water management, Plant Soil, 196, 7–14, 1997.
52. Chameides, W. The challenge of controlling methane emissions [Электронный ресурс] / Chameides W. - 2013. - pp. 1-7- Режим доступа:https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2013/10/Controlling-methane-emissions-in-the-oil-and-gas-sector.pdf
53. Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. ‒ Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/ (дата обращения 26.07.2023).
54. Gmidt L.P., Levy S.Sh. Atlas of carbonate rocks of reservoirs. M.: Nedra, 1972. 81 р.
55. Gómez-Sanabria, A., Höglund-Isaksson, L., Rafaj, P., and Schöpp, W.: Carbon in global waste and wastewater flows – its potential as energy source under alternative future waste management regimes, Adv. Geosci., 45, 105–113, https://doi.org/10.5194/adgeo-45-105-2018, 2018.
56. Höglund-Isaksson, L.: Bottom-up simulations of methane and ethane emissions from global oil and gas systems 1980 to 2012, Environ. Res. Lett., 12, 024007, https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa583e, 2017.
57. Höglund-Isaksson, L.: Global anthropogenic methane emissions 2005–2030: technical mitigation potentials and costs, Atmos. Chem. Phys., 12, 9079–9096, https://doi.org/10.5194/acp-12-9079-2012, 2012.
58. Improved attribution of climate forcing to emissions / D. Shindell, G. Faluvegi, D. Koch, G. Schmidt, N. Unger, S. Bauer // Science. ‒ 2009. ‒ V. 326. ‒ P. 716–718.
59. Intragaz - Underground natural gas storage facilities [Электронный ресурс] URL: https://intragaz.com/en/stockage-de-gaz-naturel/?lang=en (дата обращения 26.07.2023).
60. IPCC, 2001: climate change 2001: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / J.E. Thornes, J.J. McCarthy, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken, K.S. White // International Journal of Climatology. ‒ 2002. ‒ V. 22. ‒ № 10. ‒ P. 1285–1286.
61. Janssens-Maenhout, G., Crippa, M., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Dentener, F., Bergamaschi, P., Pagliari, V., Olivier, J. G. J., Peters, J. A. H. W., van Aardenne, J. A., Monni, S., Doering, U., Petrescu, A. M. R., Solazzo, E., and Oreggioni, G. D.: EDGAR v4.3.2 Global Atlas of the three major greenhouse gas emissions for the period 1970–2012, Earth Syst. Sci. Data, 11, 959–1002, https://doi.org/10.5194/essd-11-959-2019, 2019.
62. Knittel K., Boetius A. Anaerobic oxidation of methane: progress with an unknown process // Annual Review of Microbiology. – 2009. – V. 63. – P. 311–334
63. Lamb, B. K., Edburg, S. L., Ferrara, T. W., Howard, T., Harrison, M. R., Kolb, C. E., Townsend-Small, A., Dyck, W., Possolo, A., and Whetstone, J. R.: Direct Measurements Show Decreasing Methane Emissions from Natural Gas Local Distribution Systems in the United States, Environ. Sci. Technol., 49, 5161–5169, https://doi.org/10.1021/es505116p, 2015.
64. Methane-derived authigenic carbonates on the seafloor of the Laptev Sea Shelf / M.D. Kravchishina, A.Y. Lein, M.V. Flint, B.V. Baranov, A.Y. Miroshnikov, E.O. Dubinina, O.M. Dara, A.G. Boev, A.S. Savvichev // Frontiers in Marine Science. – 2021. – V. 8. – 690304
65. Renewable energy sources and climate change mitigation: special report of the intergovernmental panel on climate change / O. Edenhofer, R.P. Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. Stechow // Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. ‒ 2011. ‒ 1075 p.
66. Shakhova N., Semiletov I., Chuvilin E. Understanding the Permafrost–Hydrate System and Associated Methane Releases in the East Siberian Arctic Shelf // Geosciences. ‒ 2019. ‒ V. 9. – P. 1–23.
67. Statistical estimation of global surface temperature response to forcing under the assumption of temporal scaling / E. Myrvoll-Nilsen, S.H. Sørbye, H.B. Fredriksen, H. Rue, M. Rypdal // Earth Syst. Dynam. ‒ 2020. ‒ V. 11. ‒ № 2. ‒ P. 329–345.
68. The Global Methane Budget 2000–2017 / Marielle Saunois, A. R. Stavert, B. Poulter [et al.] // Earth System Science Data. - 2020. - Volume 12, issue 3, ESSD, 12, 1561–1623.
69. Tian, H., Yang, J., Xu, R., Lu, C., Canadell, J. G., Davidson, E. A., Jackson, R. B., Arneth, A., Chang, J., Ciais, P., Gerber, S., Ito, A., Joos, F., Lienert, S., Messina, P., Olin, S., Pan, S., Peng, C., Saikawa, E., Thompson, R. L., Vuichard, N., Winiwarter, W., Zaehle, S., and Zhang, B.: Global soil nitrous oxide emissions since the preindustrial era estimated by an ensemble of terrestrial biosphere models: Magnitude, attribution, and uncertainty, Glob. Change Biol., 25, 640–659, https://doi.org/10.1111/gcb.14514, 2019.
70. Types of oil and gas traps [Электронный ресурс] URL: https://mavink.com/explore/Common-Oil-Traps (дата обращения 26.07.2023).
71. Wassmann, R., Lantin, R. S., Neue, H. U., Buendia, L. V., Corton, T. M., and Lu, Y.: Characterization of methane emissions in Asia III: Mitigation options and future research needs, Nutr. Cycl. Agroecosys., 58, 23–36, 2000.
72. Z.R. Ismagilov, E.V. Matus, I.Z. Ismagilov Hydrogen Production from Coalmine Methane. 3rd Annual Report of the Global Energy Association. pp. 69–101. The original full text of the report is available at the link: https://globalenergyprize.org/en/wp-content/uploads/2022/06/02545_22_brosh_globalEnergy_block_preview-2.pdf
2. Бажин Н.М. 2000. Метан в атмосфере. Соросовский образовательныйжурнал, т. 6, № 3, с. 52-57.
3. Бажин Н.М. Метан в окружающей среде. Аналитический обзор / Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. – 56 с. (Сер. Экология. Вып. 93).
4. Баренбаум А.А. (2015). современное нефтегазообразование какследствие круговорота углерода в биосфере. Георесурсы, 1(60), c. 46-53.
5. Баренбаум А.А. О связи процессов нефтегазообразования и дегазации с разложением подземных вод / А.А. Баренбаум // Георесурсы. - 2018. Т. 20. № 4. Ч.1. С. 290-300.
6. Баренбаум А.А., Климов Д.с. (2015). Измерение скорости разрушения карбонизированной воды при геосинтезе. Труды ВЕСЭМПГ-2015.Москва: ГеоХИ рАН, Т.1, с. 347-351.
7. Борисова, Т. В., и др. Метан и его влияние на климат: источники выбросов и меры по сокращению // Вестник Московского государственного университета. Серия 5. География, №2, 2020, с. 43-51.
8. Влияние метановых сипов на морфологию аутигенного пирита в донных осадках континентального склона Моря Лаптевых / А.С.Рубан, Я.В.Милевский, Д.В.Черных [и др.] // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 12. С. 88-98.
9. Газоносности Нерюнгринского каменноугольного месторождения / Н.Н.Гриб, П.Ю.Кузнецов, Ю.А.Малинин [и др.] // Успехи современного естествознания № 2, 2022, С. 46-53.
10. Гольдберг, Е. Л., и др. Контроль выбросов метана в атмосферу: проблемы и перспективы // Вестник Казанского технологического университета, №22 (12), 2019, С. 145-153.
11. Гресов А.И. Метаресурсная база угольных бассейновДальнего Востока России и перспективы её промышленногоосвоения. Т. II. Углеметановые бассейны Республики Саха (Якутия) и Северо-Востока. Владивосток: Дальнаука, 2012. 468 с.
12. Гресов А.И., Яцук А.В., Сырбу Н.С., Окулов А.К. Газогеохимическое районирование донных отложений осадочных бассейнов и геоструктур внешнего шельфа Восточно-Сибирского моря и Северного Ледовитого океана // Геология нефти и газа. — 2021. — № 5. — С. 107–122. DOI:10.31087/0016-7894-2021-5-107-122.
13. Захаров, А. П., и др. Анализ метановых выбросов из угольных шахт и их влияние на окружающую среду // Экологическая безопасность и природопользование, №1, 2018, С. 22-28.
14. ЗОРЬКИН Л.М. ГЕНЕЗИС ГАЗОВ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ (В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕТОДОВ ПОИСКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ) // Геоинформатика. - 2008. - №1. - 45-53.
15. Кальнов Ю.Н. К вопросу о роли гравиметрических исследований при ГРР на нефть и газ (на примере ряда районов) / Ю.Н. Кальнов, О.С. Обрядчиков // Экспозиция Нефть Газ.- 2015.- № 1 (40). - С. 13-15.
16. Кароль И.Л., Киселев А.А. Атмосферный метан и глобальный климат //Природа. 2004. № 7. C. 47-52.
17. Королев Э.А., Шиловский О.П., Бариева Э.Р., Нуждин Е.В., Николаева В.М., Хамадиев Р.И. Влияние структурно-генетических особенностей различных органических остатков на характер образования аутигенных пиритовых агрегатов в верхнеюрских отложениях // Ученые записки Казанского университета. 2010. Т. 152. Кн. 3. С. 192-207
18. Корольков, В. Ф., и др. Методы снижения выбросов метана в нефтегазовой отрасли // Экологическая защита и природопользование, №3, 2020, С. 48-55.
19. Кравченко, И. Е., и др. (2021). Исследование выбросов метана и водорода в регионах России // Горный информационно-аналитический бюллетень, №10, 2021, С. 138-143.
20. Кругликов Н.М., Нелюбин В.В., Яковлев О.Н., – Гидрогеология ЗападноСибирского нефтегазоносного мегабассейна и особенности формирования залежей углеводородов – Л., «Недра», 1985, стр. 279.
21. Кузнецов Ф.А., Истомин В.А., Родионова Т.В. Газовые гидраты:исторический экскурс, современное состояние, перспективы исследований //Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2003, т. XLVII, №3. –С.5-18.
22. Кучеров, В. С., и др. Водородная энергетика как альтернативный источник энергии: проблемы и перспективы // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки, №3, 2019, С. 59-67.
23. Макогон Ю. Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресурсы // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2003, т. XLVII, №3. –С.70-79.
24. Николаев, А. Д., и др. Моделирование и анализ выбросов метана в ходе разработки нефтегазовых месторождений" // Геология, рудоносность и разработка месторождений полезных ископаемых, №3, 2020, С. 65-70.
25. Обжиров, А.И. Изучение природных газов и их использование как критериев решения геологических задач / А.И.Обжиров // Итоги науки в теории и практике-2021: мат. междунар. конф. - №82. - C. 1-5.
26. Осипова, Н. Е., и др. (2018). Роль метана в изменении климата // ПРИРОДА, №4, 2018, 22-32.
27. Особенности обработки и интерпретации магниторазведочных и литохимических данных при поисках месторождений нефти и газа в условиях Сибирской платформы (на примере Имбинской газоносной площади) / И.С.Соболев, Н.П.Бредихин, В.П.Меркулов, А.Н.Орехов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2015. Т. 326. № 4. С. 6-18.
28. Песков А.В. Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы / А.В. Песков // Вестн. Самар. Гос. Техн. Ун-та. Сер. Технические науки. 2020. Т. 28, № 2 (66). - С. 73-83.
29. Попов, А. А., и др. Оценка потенциала использования водородных источников энергии // Энергетика и энергосбережение, №2, 2018, С. 40-46.
30. Распределение Газов В Донных Отложениях Юго-Западного Суббассейна Южно-Китайского Моря/ Ле Дык Лыонг, А.И. Обжиров, Нгуен Хоанг [и др.]// Тихоокеанская Геология, 2021, том 40, № 2, с. 67–77
31. Розин А.А. Подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна и их формирование – Новосибирск, Наука, 1977, стр. 100.
32. Руководство по определению и прогнозу газоносности вмещающих пород при геологоразведочных работах. — Ростов-на-Дону :ВНИИГРИуголь, 1985. – 96 с.
33. Сагитова Л.Р. О способах разложения газогидратов (краткий обзор) / Л.Р.Сагитова, Е.А.Марфин, Я.И.Кравцов // Труды Академэнерго.- 2007.- № 4.- С. 99-109.
34. Семенов, И. В., и др. Проблемы метановой дегазации при строительстве подземных сооружений // Современные научные исследования и разработки, №1, 2019, С. 17-22.
35. Соколов, А. П., и др. Водородная энергетика: состояние и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, №5, 2017, С. 21-25.
36. Сорокин, В. Ю., и др. Влияние выбросов метана на изменение климата // Известия вузов. Природные науки, №2, 2018, С. 25-33.
37. Справочник химика / [ред. коллегия: чл.-кор. АН СССР Б. П. Никольский (глав. ред.) и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва; Ленинград : Химия. [Ленингр. отд-ние], 1965-1968. Номенклатура органических соединений. Техника безопасности. Сводный предметный указатель / [сост. д-р мед. наук Ж. И. Абрамова, канд. хим. наук В. М. Альбицкая, К. А. Антонова и др.]. - 1968. - 507 с.
38. Справочник химика [Текст] / [Ред. коллегия: чл.-кор. АН СССР Б. П. Никольский (глав. ред.) и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Ленинград : Химия. [Ленингр. отд-ние], 1965-1968. - 1 т.; 22 см. Т. 1: Общие сведения. Строение вещества. Свойства важнейших веществ. Лабораторная техника. Т. 1. - 1966. - 1071 с.
39. Типы и виды коллекторов / К.Б. Головин, Б.А. Головин, М.В. Калинникова - Учебно-методическое пособие - Саратов:СГУ, 2014. - 60 с.
40. Трегуб, И. Ю., и др. Водородный потенциал регионов России // Экономические и социальные перспективы, №1, 2020, С. 56-65.
41. Трубецков, К. Н., и др. Оценка выбросов метана из природных и антропогенных источников в России // Космический вестник, №3, 2019, С. 65-75.
42. Усачев, И. М., и др. Метановая эмиссия в земной атмосфере: источники и последствия // Геофизика, №4, 2019, С. 32-39.
43. Фортунатов Г.А., Красюк Н.Ф., Земсков А.Н., Иванов О.В. (2014) ГАЗОНОСНОСТЬ СОЛЯНЫХ ПОРОД КАЛИЙНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖИЛЯНСКОЕ И САТИМОЛА (КАЗАХСТАН) // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. № 11. С. 88-98.
44. Хлыстунов, Е. М., и др. Выбросы метана в Большой Арктике: источники и роль в изменении климата // Экология, №6, 2020, С. 390-402.
45. Шишкин, А. А., и др. Методы контроля выбросов метана в нефтегазовой промышленности // Неорганическая химия и нефтехимия, №5, 2018, С. 28-35.
46. Яковлев, В. А., и др. Исследование выбросов водорода при его производстве и использовании // Энергетика и промышленность России, №12, 2020, С. 41-46.
47. Якушев, В. Н., и др. Выбросы метана из торфяников: источники, масштабы, последствия // Вестник Российской академии наук, №2, 2019, С.126-133.
48. Allen, M. R., et al. A solution to the misrepresentations of CO2-equivalent emissions of short-lived climate pollutants under ambitious mitigation. npj Climate and Atmospheric Science, 2020? #1.
49. Boetius A., Wenzhöfer F. Seafloor oxygen consumption fuelled byethane from cold seeps // Nature Geoscience. – 2013. – V. 6. – P. 725–734.
50. Buchholz, T., et al. (2019). Methane emission from natural gas infrastructure and use in the urban region of Berlin, Germany. Environmental Science & Technology, #53(17), 2019, 10393-10400.
51. Cai, Z. C., Xing, G., Yan, X., Xu, H., Tsuruta, H., Yagi, K., and Minami, K.: Methane and nitrous oxide emissions from rice paddy fields as affected by nitrous fertilizers and water management, Plant Soil, 196, 7–14, 1997.
52. Chameides, W. The challenge of controlling methane emissions [Электронный ресурс] / Chameides W. - 2013. - pp. 1-7- Режим доступа:https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2013/10/Controlling-methane-emissions-in-the-oil-and-gas-sector.pdf
53. Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. ‒ Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/ (дата обращения 26.07.2023).
54. Gmidt L.P., Levy S.Sh. Atlas of carbonate rocks of reservoirs. M.: Nedra, 1972. 81 р.
55. Gómez-Sanabria, A., Höglund-Isaksson, L., Rafaj, P., and Schöpp, W.: Carbon in global waste and wastewater flows – its potential as energy source under alternative future waste management regimes, Adv. Geosci., 45, 105–113, https://doi.org/10.5194/adgeo-45-105-2018, 2018.
56. Höglund-Isaksson, L.: Bottom-up simulations of methane and ethane emissions from global oil and gas systems 1980 to 2012, Environ. Res. Lett., 12, 024007, https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa583e, 2017.
57. Höglund-Isaksson, L.: Global anthropogenic methane emissions 2005–2030: technical mitigation potentials and costs, Atmos. Chem. Phys., 12, 9079–9096, https://doi.org/10.5194/acp-12-9079-2012, 2012.
58. Improved attribution of climate forcing to emissions / D. Shindell, G. Faluvegi, D. Koch, G. Schmidt, N. Unger, S. Bauer // Science. ‒ 2009. ‒ V. 326. ‒ P. 716–718.
59. Intragaz - Underground natural gas storage facilities [Электронный ресурс] URL: https://intragaz.com/en/stockage-de-gaz-naturel/?lang=en (дата обращения 26.07.2023).
60. IPCC, 2001: climate change 2001: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / J.E. Thornes, J.J. McCarthy, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken, K.S. White // International Journal of Climatology. ‒ 2002. ‒ V. 22. ‒ № 10. ‒ P. 1285–1286.
61. Janssens-Maenhout, G., Crippa, M., Guizzardi, D., Muntean, M., Schaaf, E., Dentener, F., Bergamaschi, P., Pagliari, V., Olivier, J. G. J., Peters, J. A. H. W., van Aardenne, J. A., Monni, S., Doering, U., Petrescu, A. M. R., Solazzo, E., and Oreggioni, G. D.: EDGAR v4.3.2 Global Atlas of the three major greenhouse gas emissions for the period 1970–2012, Earth Syst. Sci. Data, 11, 959–1002, https://doi.org/10.5194/essd-11-959-2019, 2019.
62. Knittel K., Boetius A. Anaerobic oxidation of methane: progress with an unknown process // Annual Review of Microbiology. – 2009. – V. 63. – P. 311–334
63. Lamb, B. K., Edburg, S. L., Ferrara, T. W., Howard, T., Harrison, M. R., Kolb, C. E., Townsend-Small, A., Dyck, W., Possolo, A., and Whetstone, J. R.: Direct Measurements Show Decreasing Methane Emissions from Natural Gas Local Distribution Systems in the United States, Environ. Sci. Technol., 49, 5161–5169, https://doi.org/10.1021/es505116p, 2015.
64. Methane-derived authigenic carbonates on the seafloor of the Laptev Sea Shelf / M.D. Kravchishina, A.Y. Lein, M.V. Flint, B.V. Baranov, A.Y. Miroshnikov, E.O. Dubinina, O.M. Dara, A.G. Boev, A.S. Savvichev // Frontiers in Marine Science. – 2021. – V. 8. – 690304
65. Renewable energy sources and climate change mitigation: special report of the intergovernmental panel on climate change / O. Edenhofer, R.P. Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. Stechow // Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. ‒ 2011. ‒ 1075 p.
66. Shakhova N., Semiletov I., Chuvilin E. Understanding the Permafrost–Hydrate System and Associated Methane Releases in the East Siberian Arctic Shelf // Geosciences. ‒ 2019. ‒ V. 9. – P. 1–23.
67. Statistical estimation of global surface temperature response to forcing under the assumption of temporal scaling / E. Myrvoll-Nilsen, S.H. Sørbye, H.B. Fredriksen, H. Rue, M. Rypdal // Earth Syst. Dynam. ‒ 2020. ‒ V. 11. ‒ № 2. ‒ P. 329–345.
68. The Global Methane Budget 2000–2017 / Marielle Saunois, A. R. Stavert, B. Poulter [et al.] // Earth System Science Data. - 2020. - Volume 12, issue 3, ESSD, 12, 1561–1623.
69. Tian, H., Yang, J., Xu, R., Lu, C., Canadell, J. G., Davidson, E. A., Jackson, R. B., Arneth, A., Chang, J., Ciais, P., Gerber, S., Ito, A., Joos, F., Lienert, S., Messina, P., Olin, S., Pan, S., Peng, C., Saikawa, E., Thompson, R. L., Vuichard, N., Winiwarter, W., Zaehle, S., and Zhang, B.: Global soil nitrous oxide emissions since the preindustrial era estimated by an ensemble of terrestrial biosphere models: Magnitude, attribution, and uncertainty, Glob. Change Biol., 25, 640–659, https://doi.org/10.1111/gcb.14514, 2019.
70. Types of oil and gas traps [Электронный ресурс] URL: https://mavink.com/explore/Common-Oil-Traps (дата обращения 26.07.2023).
71. Wassmann, R., Lantin, R. S., Neue, H. U., Buendia, L. V., Corton, T. M., and Lu, Y.: Characterization of methane emissions in Asia III: Mitigation options and future research needs, Nutr. Cycl. Agroecosys., 58, 23–36, 2000.
72. Z.R. Ismagilov, E.V. Matus, I.Z. Ismagilov Hydrogen Production from Coalmine Methane. 3rd Annual Report of the Global Energy Association. pp. 69–101. The original full text of the report is available at the link: https://globalenergyprize.org/en/wp-content/uploads/2022/06/02545_22_brosh_globalEnergy_block_preview-2.pdf