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초록
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셰일가스는 수평시추기술과 수압파쇄법의 개발로 상업적인 생산이 이루어지면서 가스시장의 판도를 바꾸었다. 셰일가스 가채매장량은 187.5조 $m^3$로서 인류가 59년 사용가능한 매장량이지만 향후 더욱 증가할 수 있다. 셰일가스 생산은 미국에 이어 캐나다, 중국, 러시아 등 여러 나라에서 관심이 고조되어 미래의 주요 에너지원으로서 관심이 고조되고 있다. 이에 따라 세계적으로 셰일가스개발에 대한 학술논문도 증가하고 논문분석의 중요성이 다대하다. 검색된 논문(1986년~2013년 상반기)은 3,468편으로 최근 증가추세를 보이고 있다. 셰일가스를 연구를 하는 89개 국가 중 미국이 637편의 논문으로 1위를 기록했다. 세계적인 1,813개 기관에서 연구가 수행되고 있고 기관별 수준분석 결과 미 지질조사소가 질적 수준과 국제협력강도 분석에서 가장 높은 것으로 나타났다.

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Shale gas has caused a change in the dynamics of gas market since development of horizontal drilling technic and hydraulic fracturing technic caused its commercial production. The commercial amount of shale gas is 187.5 trillions $m^3$ so human can use it for 59 years and the amount will ...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
비전통가스란? 비전통가스는 유체투과도가 적은 셰일층, 사암층, 석탄층, 미고결 퇴적물 등에서 각 지층 내에 넓게 분포 되어 있는 가스를 말하며, 셰일가스(Shale Gas), 사암 층의 타이트가스(Tight Gas), 탄층가스(Coal Bed Methane, CBM), 가스 하이드레이트(Gas Hydrate) 등으로 구분된다. 비전통가스는 암석층에 넓게 분포하는 특징이 있어 공극률, 투과도 및 암석 구조가 상이 하여 기존 전통자원 생산방식만으로는 생산할 수 없다(Baek, 2011).
전통가스란? 천연가스는 크게 전통가스와 비전통가스로 구분되는데, 전통가스는 근원암에서 생성된 가스가 배사구조와 같은 특정한 지질구조에 대량으로 집적되어 있는 가스를 말한다. 전통가스는 가스의 부존특징에 따라 수반 가스와 비수반가스로 구분된다.
수반 가스와 비수반가스는 어디에서 나오는 가스인가? 전통가스는 가스의 부존특징에 따라 수반 가스와 비수반가스로 구분된다. 수반가스는 석유와 가스가 같이 부존되어 있는 유전에서 나오는 가스를 말하며, 비수반가스는 가스만 집적된 가스전에서 나오는 가스를 의미한다(An, 2013).
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참고문헌 (16)

  1. An, H.Y., et al. (2013) The domestic industry impact of the shale gas and oil sands development, Hana Institute of Finance, p.3-4. 

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  3. Baek, M.S. (2011) Unconventional Gas Resources & KOGAS'' Projects, J. Kor. Soc. Geo-system Eng., v.48, n.4, p.542-538. 

  4. ChosunBiz (2013) "Shale Gas Shock" Korea's shipbuilding and steel industry has the opportunity. http://blog.chosun.com/blog.log.view.screen?blogId28533&logId6985256 

  5. Global Energy Cooperation Center (2012) Global shale gas developments(- The developments and prospects of major countries's shale gas -), p.5-6. 

  6. Guo, B., et al. (2007) "Petro-leum production engineering: A computer-assisted approach", Gulf Professional Publishing, Oxford, U.K., p.17-252. 

  7. Han, H.J., et al. (2013) Environmental issues for the hydraulic fracturing applied in the process of the shale gas development, Econ. Environ. Geol., v.46, n.1, p.63-69. 

  8. Jeong, Y.G. (2012) Shale gas will bring three big changes, SERI Management Notes, n.143, p.1. 

  9. Kim, Y.I. (2013) Unconventional natural Gas, shale gas, development trend, The Conference of The Society of Mineral and Energy Resources Engineers, p.345. 

  10. Ko, J.H. (2007) Barnett Shale Gas System in the Fort Worth Basin, Texas, U. S. A., J. Kor. Soc. Geo-system Eng., v.44, n.5, p.455-473. 

  11. Lee, G.S. (2012) Shale Gas Technology Trends and Policy Implications, National Research Foundation of Korea, p.5, 20. 

  12. Lee, K.Y., et al. (2012) Major national trends and implications of shale gas development, World Economy Update, v.12, n.11, Korea Institute for International Economic Policy, p.3-15. 

  13. Shin, C.H., et al. (2012) "A classification and a survey on the core technology for shale gas development", J. Kor. Soc. Geo-system Eng., v.49, n.3, p.395-410. 

  14. Sin, Y.S. and Bak, G.S. (2012) Shale gas development boom impact on Korean industries, e-KiET industry economic information, n.540, p.5-12. 

  15. USDOE (2010) Modern shale gas: development in the United States-A Primer, in: Nash, K. M, (Ed)., Shale Gas Development, p.174. 

  16. Yu, Y.S. (2013) Shale gas, a breakthrough to overcome the global economic slow growth, Gyeonggi Research Institute, p.13-15. 

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