Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Немецкий детектор метана, используемый для добычи угля в 1960-х годах.

Метана угольных пластов ( МУП или метана угольных пластов ), [1] шахтный газ , газ угольных пластов ( CSG , [1] ), или угольно-шахтного метана ( ШМ ) [2] является формой природного газа , добываемого из угольных мест. [3] В последние десятилетия он стал важным источником энергии в США, Канаде, Австралии и других странах.

Этот термин относится к метану, адсорбированному твердой матрицей угля. Его называют «сладким газом» из-за отсутствия в нем сероводорода . Присутствие этого газа хорошо известно по его присутствию при подземной добыче угля, где он представляет серьезную угрозу безопасности. Метан из угольных пластов отличается от типичного песчаника или другого обычного газового резервуара, поскольку метан хранится в угле посредством процесса, называемого адсорбцией . Метан находится в почти жидком состоянии и покрывает внутренние поры угля (так называемые матрицы). Открытые трещины в угле (называемые кливами) также могут содержать свободный газ или могут быть насыщены водой. [ необходима цитата ]

В отличие от большей части природного газа из традиционных резервуаров, метан угольных пластов содержит очень мало более тяжелых углеводородов, таких как пропан или бутан , и не содержит конденсата природного газа . Часто он содержит до нескольких процентов углекислого газа . Метан угольных пластов обычно образуется в результате термического созревания керогена и органических веществ. Однако в угольных пластах с регулярным пополнением подземных вод присутствует метан, вырабатываемый микробными сообществами, живущими на месте. [4] [5]

История [ править ]

Метан угольных пластов образовался в результате выхода метана из угольных пластов. Некоторые угольные пласты давно известны как «загазованные», и в качестве меры безопасности в пласты пробурили скважины с поверхности, и метану позволили выйти наружу перед добычей.

Метан из угольных пластов как ресурс природного газа получил серьезный толчок со стороны федерального правительства США в конце 1970-х годов. Федеральный контроль над ценами препятствовал бурению на природный газ, удерживая цены на природный газ ниже рыночных уровней; в то же время правительство хотело стимулировать увеличение добычи газа. Министерство энергетики США финансировало исследования ряда нетрадиционных источников газа, включая метан угольных пластов. Метан из угольных пластов был освобожден от федерального контроля над ценами, а также получил федеральный налоговый кредит.

В Австралии промышленная добыча газа из угольных пластов началась в 1996 году в бассейне Боуэн в Квинсленде . [6]

Свойства коллектора [ править ]

Газ, содержащийся в метане угольных пластов, в основном состоит из метана и следовых количеств этана , азота , двуокиси углерода и некоторых других газов. Природные свойства угля определяют количество газа, которое может быть извлечено.

Пористость [ править ]

Коллекторы угольного метана рассматриваются как коллекторы с двойной пористостью. Коллекторы с двойной пористостью - это коллекторы, в которых пористость, связанная с кливажами (естественными трещинами), отвечает за поведение потока, а пористость матрицы коллектора отвечает за хранение газа. Пористость из резервуара метана угольных пластов может варьироваться от 10% -20%; Однако пористость клифта коллектора оценивается в диапазоне 0,1% -1% [7].

Адсорбционная способность [ править ]

Адсорбционная способность угля определяется как объем газа, адсорбированного на единицу массы угля, обычно выражаемый в стандартных кубических футах (объем при стандартных условиях давления и температуры) газа на тонну угля. Адсорбционная способность зависит от сорта и качества угля. Диапазон обычно составляет от 100 до 800 SCF / т для большинства угольных пластов, обнаруженных в США. Большая часть газа в угольных пластах находится в адсорбированной форме. При вводе пласта в эксплуатацию сначала откачивается вода из пространств трещин. Это приводит к снижению давления, что способствует десорбции газа из матрицы. [8]

Проницаемость трещин [ править ]

Как обсуждалось ранее, проницаемость трещины выступает в качестве основного канала для прохождения газа. Чем выше проницаемость, тем выше добыча газа. Для большинства угольных пластов, обнаруженных в США, проницаемость находится в диапазоне 0,1–50 миллиДарси. Проницаемость трещиноватых коллекторов изменяется в зависимости от приложенного к ним напряжения. Уголь демонстрирует чувствительную к стрессу проницаемость, и этот процесс играет важную роль во время операций по стимулированию и добыче [9] [ необходима ссылка ] . [10]Проницаемость трещин в метановом коллекторе угольных пластов имеет тенденцию к увеличению с истощением запасов газа; в отличие от обычных водоемов. Это уникальное поведение происходит из-за усадки угля, когда метан высвобождается из его матрицы, что приводит к раскрытию трещин и увеличению проницаемости. [11] Также считается, что из-за усадки угольной матрицы при более низких пластовых давлениях происходит потеря горизонтального напряжения в пласте, что вызывает разрушение угля на месте. Такой отказ был объяснен внезапным снижением проницаемости трещин коллектора [12] [10]

Толщина пласта и начальное пластовое давление [ править ]

Толщина пласта не может быть прямо пропорциональна объему газа, добываемого на некоторых участках. [ необходима цитата ]

Например, в бассейне Чероки в Юго-Восточном Канзасе наблюдалось, что скважина с одной зоной продуктивности от 1 до 2 футов (от 0,3 до 0,6 м) может давать отличные дебиты газа, тогда как альтернативный пласт с двойной толщиной может давать Почти ничего. Некоторые угольные (и сланцевые) пласты могут иметь высокие концентрации газа независимо от толщины пласта, вероятно, из-за других факторов геологии района. [ необходима цитата ]

Разница давлений между блоком скважины и забойным слоем песка должна быть как можно большей, как и в случае с любым продуктивным пластом в целом. [ необходима цитата ]

Другие свойства [ править ]

Другие влияющие параметры включают плотность угля, начальную концентрацию газовой фазы, критическую газонасыщенность, неснижаемую водонасыщенность, относительную проницаемость для воды и газа при условиях Sw = 1.0 и Sg = 1-Sw, соответственно. [ необходима цитата ]

Извлечение [ править ]

Схема метановой скважины угольных пластов (US DOE)
Типичный профиль добычи метановой скважины угольных пластов (USGS)

Для добычи газа в угольном пласте на глубине от 100 до 1500 метров (от 330 до 4920 футов) под землей пробурена скважина в стальной оболочке. Когда давление в угольном пласте падает из-за естественной добычи или откачки воды из угольного пласта, как газ, так и пластовая вода попадают на поверхность по трубопроводу. Затем газ отправляется на компрессорную станцию ​​и по трубопроводам природного газа. Пластовая вода либо повторно закачивается в изолированные пласты, сбрасывается в ручьи, используется для орошения, либо направляется в пруды-испарители. Вода обычно содержит растворенные твердые вещества, такие как бикарбонат и хлорид натрия, но варьируется в зависимости от геологии пласта. [ необходима цитата ]

Скважины с угольным метаном часто производят при более низких дебитах газа, чем в обычных коллекторах, обычно достигая пика около 300 000 кубических футов (8 500 м 3 ) в день (около 0,100 м 3 / с), и могут иметь большие начальные затраты. Профили добычи скважин CBM обычно характеризуются « отрицательным падением », при котором дебит газа первоначально увеличивается, когда вода откачивается, и газ начинает десорбироваться и течь. Сухая скважина CBM аналогична стандартной газовой скважине. [ необходима цитата ]

Процесс десорбции метана следует кривой (зависимости содержания газа от пластового давления), называемой изотермой Ленгмюра . Изотерма может быть аналитически описана максимальным содержанием газа (при бесконечном давлении) и давлением, при котором половина этого газа существует в угле. Эти параметры (называемые объемом Ленгмюра и давлением Ленгмюра соответственно) являются свойствами угля и широко варьируются. Уголь в Алабаме и уголь в Колорадо могут иметь радикально разные параметры Ленгмюра, несмотря на схожие свойства угля. [ необходима цитата ]

Поскольку добыча происходит из угольного пласта, считается, что изменения давления вызывают изменения пористости и проницаемости угля. Это обычно известно как усадка / набухание матрицы. По мере десорбции газа давление, оказываемое газом внутри пор, уменьшается, вызывая их уменьшение в размерах и ограничивая поток газа через уголь. По мере сужения пор сжимается и общая матрица, что в конечном итоге может увеличить пространство, через которое газ может проходить (клинья), увеличивая поток газа. [ необходима цитата ]

Потенциал конкретного угольного пласта как источника угольного газа зависит от следующих критериев. Плотность / интенсивность клинков: клинья представляют собой соединения, ограниченные угольными пластинами. Они придают угольному пласту проницаемость. Для рентабельной эксплуатации МУП требуется высокая плотность клинков. Также важен состав мацерала: мацерал представляет собой микроскопическое однородное петрографическое образование соответствующей осадочной породы. Состав с высоким содержанием витринита идеален для добычи CBM, в то время как инертинит препятствует тому же. [ необходима цитата ]

Сорт угля также был связан с содержанием МУП: было обнаружено, что коэффициент отражения витринита 0,8–1,5% означает более высокую продуктивность угольного пласта. [ необходима цитата ]

Необходимо учитывать состав газа, поскольку газовые приборы рассчитаны на использование газа с теплотворной способностью около 1000 BTU ( британских тепловых единиц ) на кубический фут, или почти чистого метана. Если газ содержит более нескольких процентов негорючих газов, таких как азот или двуокись углерода , их необходимо либо удалить, либо смешать с газом с более высоким значением BTU для достижения качества трубопровода . Если метановый состав газа угольных пластов составляет менее 92%, он не может быть коммерчески востребован. [ необходима цитата ]

Воздействие на окружающую среду [ править ]

Метан [ править ]

Как и все виды ископаемого топлива на основе углерода, при сжигании метана угольных пластов в атмосферу выделяется углекислый газ (CO 2 ). Его влияние как парникового газа было впервые проанализировано химиком и физиком Сванте Аррениусом . Производство угольного метана также влечет за собой утечки летучего метана в атмосферу. Метан оценивается как оказывающий в 72 раза больший эффект на глобальное потепление на единицу массы, чем CO 2, за 20 лет, снижаясь до 25 раз за 100 лет и в 7,5 раз за 500 лет. [13] Анализ выбросов парниковых газов из источников энергии в течение жизненного цикла показывает, что выработка электроэнергии из угля, как и в случае с обычным природным газом, имеет менее половины парникового эффекта угля. [14]

В Соединенных Штатах метан, выделяемый из угля во время добычи, составляет 10 процентов от общих выбросов метана . Извлечение метана из угольных шахт до начала добычи рассматривается как основная возможность сократить выбросы метана. [ необходима цитата ]

Инфраструктура [ править ]

Скважины МУП соединены сетью дорог, трубопроводов и компрессорных станций. Со временем скважины могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы извлекать оставшийся метан.

Пластовая вода [ править ]

Добываемой воды выносятся на поверхность в качестве побочного продукта добычи газа значительно варьируется по качеству от области к области, но может содержать нежелательные концентрации растворенных веществ , таких как соли , естественным образом присутствуют химические вещества, тяжелые металлы и радионуклиды . [15] Во многих регионах-производителях вода обрабатывается, например, на установке обратного осмоса, и используется с пользой для орошения, воды для животноводства, городского и промышленного использования или пылеподавления.

Пиллига Скраб [ править ]

В 2012 году компания Eastern Star Gas была оштрафована за «сброс загрязняющих вод с высоким содержанием соли в ручей Бохена» в кустарнике Пиллига. [16] Произошло «16 разливов или утечек загрязненной воды», включая «серьезные разливы соленой воды в лесной массив и ручей». [17] В 2012 году в ходе расследования Законодательного совета Нового Южного Уэльса [18] подверглось критике использование открытых отстойных прудов, рекомендовав «Правительству Нового Южного Уэльса запретить открытое хранение пластовой воды». [18] [19]

Бассейн Паудер-Ривер [ править ]

Не вся вода, добываемая из метана угольных пластов, является соленой или нежелательной по иным причинам. Вода из метановых скважин угольных пластов в бассейне Паудер-Ривер в Вайоминге, США, обычно соответствует федеральным стандартам питьевой воды и широко используется в этом районе для поения скота. [20] Его использование для орошения ограничено относительно высоким коэффициентом адсорбции натрия .

Подземные воды [ править ]

В зависимости от связности водоносных горизонтов водозабор может снизить водоносные горизонты на большой площади и повлиять на потоки грунтовых вод. [21] В Австралии промышленность CBM оценивает извлечение от 126 000 миллионов литров (3,3 × 10 10 галлонов США) до 280 000 миллионов литров (7,4 × 10 10 галлонов США) подземных вод в год; в то время как Национальная водная комиссия оценивает добычу более 300 000 миллионов литров (7,9 × 10 10 галлонов США) в год. [15]

Производство электроэнергии [ править ]

В 2012 году Aspen Skiing Company построила 3-мегаваттную станцию ​​по производству электроэнергии из метана в Сомерсете, штат Колорадо, на шахте Элк-Крик, принадлежащей Oxbow Carbon. [22]

Области добычи метана из угольных пластов [ править ]

Австралия [ править ]

Угольный пласт Ресурсы газа находятся в основных угольных бассейнах в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, с дополнительными потенциальными ресурсами в Южной Австралии. Промышленная добыча газа из угольных пластов (CSG) началась в Австралии в 1996 году. По состоянию на 2014 год газ из угольных пластов из Квинсленда и Нового Южного Уэльса составлял около десяти процентов добычи газа в Австралии. По состоянию на январь 2014 года продемонстрированные запасы оценивались в 33 триллиона кубических футов (35 905 петаджоулей) [23].

  • Bowen Basin
  • Суратская котловина
  • Сиднейский бассейн

Канада [ править ]

Согласно оценкам, в Канаде в Британской Колумбии имеется около 90 триллионов кубических футов (2,5 триллиона кубических метров) газа угольных пластов. В 2013 году Альберта была единственной провинцией, в которой имелись промышленные скважины для добычи метана из угольных пластов, и, по оценкам, в ней находится около 170 триллионов кубических футов (4,8 триллиона кубических метров) экономически извлекаемого метана из угольных пластов, а общие запасы составляют до 500 триллионов кубических футов (14 триллионов кубических футов). метров). [24] [25]

Coalbed метан считается невозобновляемых ресурсов , хотя научно - исследовательский совет Alberta , Alberta Геологическое и другие утверждают , метан угольных пластов является возобновляемым ресурсом , поскольку бактериальное действие , которое образуется метан продолжается. [ необходима цитата ] Это является предметом обсуждения, поскольку также было показано, что обезвоживание, которое сопровождает производство CBM, разрушает условия, необходимые для того, чтобы бактерии производили метан [26], и скорость образования дополнительного метана не определена. Эта дискуссия в настоящее время вызывает право собственности вопроса в канадской провинции вАльберта , так как на законных основаниях провинции могут принадлежать только невозобновляемые ресурсы. [27]

Соединенное Королевство [ править ]

Хотя запасы газа на угольных месторождениях Великобритании оцениваются в 2 900 миллиардов кубометров, вполне возможно, что только один процент может быть экономически извлечен. Потенциал МУП Великобритании в значительной степени не испытан. Некоторое количество метана извлекается с помощью вентиляции угольных шахт и сжигается для выработки электроэнергии. Оценка частным сектором скважин на добычу метана угольных пластов, независимо от добычи, началась в 2008 году, когда было выдано 55 лицензий на разведку на суше, охватывающих 7000 квадратных километров потенциальных площадей для добычи метана угольных пластов. IGas Energy стала первой в Великобритании компанией, которая начала коммерческую добычу метана из угольных пластов отдельно от шахтной вентиляции; По состоянию на 2012 год, скважины на метановом пласте угольных пластов на месторождении Доу-Грин, добывающие газ для выработки электроэнергии, были единственными коммерческими скважинами на угольных пластах в Великобритании. [28]

Соединенные Штаты [ править ]

Добыча метана из угольных пластов в США в 2017 году составила 1,76 триллиона кубических футов (TCF), что составляет 3,6 процента от всей добычи сухого газа в США в этом году. Добыча в 2017 году снизилась с пикового уровня в 1,97 TCF в 2008 году. [29] Большая часть добычи CBM приходилась на штаты Роки-Маунтин, Колорадо, Вайоминг и Нью-Мексико.

Казахстан [ править ]

По мнению профессионалов отрасли, в ближайшие десятилетия Казахстан может стать свидетелем развития крупного сектора добычи метана из угольных пластов (МУП). [30] Предварительные исследования показывают, что на основных угольных месторождениях Казахстана может быть до 900 миллиардов м3 газа - 85% всех запасов в Казахстане.

Индия [ править ]

После завершения бурения 23 вертикальных эксплуатационных скважин компанией Great Eastern Energy (GEECL) метан из угольных пластов будет доступен в Индии для коммерческой продажи с 14 июля 2007 года по цене 30 фунтов стерлингов за кг для КПГ. Первоначально 90% МУП будет распределяться среди транспортных средств в виде КПГ. GEECL также создает первую станцию ​​CBM в Юго-Восточной Азии, и такая же будет расположена в Индии в городе Асансол в Западной Бенгалии. GEECL - первая компания, у которой был утвержден первый план разработки месторождения.

Прашант Моди, президент и главный операционный директор GEECL, сказал: «Мы гордимся тем, что являемся первой индийской компанией частного сектора, которая решилась на разведку, добычу, маркетинг и распределение метана из угольных пластов. Странам требуется более высокие источники энергии для поддержания своего развития. тем не менее, мы уверены, что CBM будет играть важную роль в качестве одного из основных источников энергии для будущих поколений ». [31]

Портфель компании Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd., входящей в группу Essar, включает 5 блоков. В настоящее время действует только один из них, Восточный Ранигандж. К другим относятся Раджмахал в Джаркханде, Талчер и долина Иб в Одише и Сохагпур в Мадхья-Прадеше. 5 блоков обладают примерно 10 триллионами кубических футов запасов метана.

См. Также [ править ]

  • Firedamp
  • Западно-канадский осадочный бассейн

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б «Разрушитель жаргона» . BG Group . Проверено 18 июля 2010 года .
  2. ^ "Метан угольных шахт" . Кларк Энерджи . Проверено 1 июля 2014 года .
  3. ^ Coal Gas , www.clarke-energy.com, дата обращения 25.11.2011.
  4. ^ Laubach, S. E; Marrett, R.A; Олсон, Дж. Э; Скотт А. Р. (1 февраля 1998 г.). «Характеристики и происхождение угольного клина: обзор» . Международный журнал угольной геологии . 35 (1): 175–207. DOI : 10.1016 / S0166-5162 (97) 00012-8 . ISSN 0166-5162 . 
  5. ^ Саураб, Суман; Харпалани, Сатья (15 марта 2018 г.). «Моделирование микробного образования метана из угля и оценка его влияния на поведение потока» . Топливо . 216 : 274–283. DOI : 10.1016 / j.fuel.2017.12.015 . ISSN 0016-2361 . 
  6. Geoscience Australia, Газ из угольных пластов. Архивировано 16 октября 2013 г. на Wayback Machine , просмотрено 10 октября 2013 г.
  7. ^ CR Clarkson, Анализ данных добычи нетрадиционных газовых скважин: Обзор теории и передовой практики, Международный журнал угольной геологии, том 109, 2013 г., страницы 101-146, ISSN 0166-5162, https://dx.doi.org/ 10.1016 / j.coal.2013.01.002
  8. ^ Мур, Тим А. (1 ноября 2012 г.). «Метан угольных пластов: обзор» . Международный журнал угольной геологии . 101 : 36–81. DOI : 10.1016 / j.coal.2012.05.011 . ISSN 0166-5162 . 
  9. ^ Макки, CR, Bumb, AC, & Koenig, RA (1988, 1 марта). Зависимая от напряжения проницаемость и пористость угля и других геологических образований. Общество инженеров-нефтяников. DOI: 10.2118 / 12858-PA
  10. ^ a b С. Саураб, С. Харпалани, В. К. Сингх, Последствия перераспределения напряжений и разрушения горных пород при продолжающемся истощении запасов газа в метановых коллекторах угольных пластов, Международный журнал угольной геологии, том 162, 2016 г., страницы 183-192, ISSN 0166 -5162, https://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2016.06.006 .
  11. ^ Севкет Дурукан, Мустафа Ахсанб, Джи-Куан Шиа, Матричные характеристики усадки и набухания европейских углей, Энергетические процедуры, Том 1, Выпуск 1, 2009 г., страницы 3055-3062, ISSN 1876-6102, https: //dx.doi. org / 10.1016 / j.egypro.2009.02.084 .
  12. ^ Okotie, VU, & Moore, RL (2011, 1 мая). Проблемы и решения по добыче скважин в зрелом коллекторе угольного метана с очень низким давлением. Общество инженеров-нефтяников. DOI: 10.2118 / 137317-PA
  13. ^ Четвертый оценочный отчет МГЭИК , таблица 2.14, гл. 2, стр. 212
  14. Тимоти Дж. Скоун, Анализ жизненного цикла. Архивировано 5 июня 2013 г. в Wayback Machine , 12 мая 2011 г.
  15. ^ a b «Газовая напор угольных пластов» . ABC News Online . Австралийская радиовещательная корпорация. Апрель 2012 . Проверено 26 сентября 2013 года .
  16. ^ "Газ Восточной звезды оштрафован за загрязнение в Пиллиге" . Веб-сайт Управления окружающей среды и наследия . Управление окружающей среды и наследия. 6 июля 2012 . Проверено 26 сентября 2012 года .
  17. ^ Validakis, Vicky (13 июня 2013). «Сантос будет привлечен к ответственности за загрязнение Пиллиги» . Австралийская горная промышленность . Cirrus Media . Проверено 26 сентября 2013 года .
  18. ^ a b «Газ из угольных пластов (Запрос)» . Веб-сайт парламента Нового Южного Уэльса . Штат Новый Южный Уэльс (Парламент Нового Южного Уэльса). 2012. Архивировано из оригинального 30 октября 2012 года . Проверено 26 сентября 2013 года .
  19. ^ Coutts, Sharona (26 октября 2012). «Разграбление Пиллиги» . Глобальная почта . Цифровая глобальная почта. Архивировано из оригинального 28 октября 2012 года . Проверено 26 сентября 2013 года .
  20. Агентство по охране окружающей среды США, [Оценка воздействия на подземные источники питьевой воды при гидравлическом разрыве пластов метановых пластов в бассейне реки Паудер], июнь 2004 г., EPA 816-R-04-003, Приложение 5.
  21. ^ Государственный университет Монтаны; Часто задаваемые вопросы; Метан из угольных пластов (CBM), заархивированный 24 февраля 2008 года на Wayback Machine.
  22. Уорд, Боб (21 ноября 2014 г.). «Как Aspen Skiing Co. превратилась в энергетическую компанию» . Aspen Times . Проверено 21 декабря 2019 .
  23. ^ Geoscience Australia, Оценка энергетических ресурсов Австралии, 2014. http://www.ga.gov.au/scientific-topics/energy/resources/australian-energy-resource-assessment
  24. ^ Джон Squarek и Майк Доусон, шахтный метан раскрываться в Канаде , Oil & Gas Journal, 24 июля 2006, p.37-40.
  25. ^ http://www.albertacanada.com/business/industries/og-natural-gas-and-coal-bed-methane.aspx
  26. ^ "Возобновляемый природный газ? Открытие активного биогенеза метана в угольных пластах" . Конгресс зеленых автомобилей. 16 ноября 2004 . Проверено 21 декабря 2011 года .
  27. ^ «TELUS, новости, заголовки, рассказы, ломая, Канада, канадский, национальный» . Mytelus.com . Проверено 21 декабря 2011 года .
  28. ^ DECC, Нетрадиционные углеводородные ресурсы Великобритании берегового впадин - Coalbed Метан архивного 11 мая 2015 года в Wayback Machine , 2012.
  29. ^ Управление энергетической информации США, Производство метана из угольных пластов , по состоянию на 9 октября 2013 г.
  30. ^ "Метан угольных пластов в Казахстане" . worldcoal.com. 23 июля 2014. Архивировано из оригинала 28 июля 2014 года . Проверено 28 июля 2014 .
  31. ^ "Метан угольных пластов в Индии" (PDF) .

Внешние ссылки [ править ]

  • Последние новости CBM
  • Страница Геологической службы США на CBM
  • Страница Агентства по охране окружающей среды США на CBM
  • Руководство Министерства энергетики, шахт и нефтяных ресурсов Британской Колумбии по газу из угольных пластов
  • Справочник геологической службы Канзаса по метану из угольных пластов
  • Угольный метановый газ
  • Газ из угольных пластов: в цифрах Австралийская радиовещательная корпорация