Cтраница 3
Достижения геологической науки и практики в настоящее время определяют следующие направления развития геологоразведочных работ на ближайшие десятилетия: расширение минерально-сырьевой базы промышленно освоенных территорий за счет выявления глубокозалегающих слепых и погребенных месторождений полезных ископаемых; интенсивное выявление минерально-сырьевых ресурсов труднодоступных малоосвоенных районов; поиски и разведка месторождений с низкими концентрациями полезных компонентов, но с большими запасами руд. Именно в решении этих задач огромное значение приобретают геофизические методы разведки, позволяющие проводить глубинные исследования земной коры, осуществлять поиски и разведку месторождений полезных ископаемых, решать инженерно-гидрогеологические, горнотехнические и другие задачи. [31]
В общем открытие новых нефтяных и газовых месторождений в море сопряжено с рядом чрезвычайных трудностей. Большую помощь в этом оказывают, как известно, геофизические методы разведки, особенно сейсморазведка. Однако сейсмические работы чаще всего проводят для освещения глубинного строения участков неизученной территории, непосредственно примыкающих к более или менее изученной территории. [32]
К нему относится прежде всего использование имеющихся данных бурения. В тех случаях, когда их очень мало, большую роль могут сыграть геофизические методы разведки. Так как погребенные аллювиальные отложения увеличенной мощности чаще всего залегают среди карбонатных пород, их выявление и прослеживание могут быть осуществлены сейсмическим методом. [33]
Особое место в науке о нефти занимает учение о нефтяном пласте, включающее в себя весь комплекс вопросов, связанных с изучением процессов, происходящих в пласте. Учение о нефтяном пласте охватывает геологическую характеристику пласта как коллектора нефти и газа, геофизические методы разведки на нефть и газ, физику и физико-химию газо-нефтяных пластов, подземную гидравлику, методы подсчета запасов нефти и газа, теорию разработки нефтяных месторождений. [34]
В геологопоисковых и геологоразведочных организациях наибольшая доля оборотных средств приходится на незавершенное производство. Сюда относятся затраты на работы с продолжительным производственным циклом - буровые работы в сейсморазведке, топогеодезические работы в геофизических методах разведки, строительство вышек, монтаж и демонтаж бурового оборудования в глубоком разведочном бурении, строительство временных зданий и сооружений и пр. Их удельный вес в общей сумме оборотных средств невелик, однако специфичность этих затрат требует несколько иного подхода к расчету нормативов. [35]
Площади, покрытые мощными наносами, большие заболоченные и покрытые лесом пространства являются районами исключительного применения геофизических методов разведки. Ввиду того, что геологическая карта для этих площадей отсутствует, для определения возраста коренных пород необходимо бурить много скважин. Геофизическими методами разведки пользуются и при изучении геологического строения морских участков. [36]
Преимущества геофизических методов разведки перед прежним дорогостоящим и порой рискованным методом повсеместного бурения нефтеносных площадей, отнимающим много времени и средств, можно показать на следующем примере. За период с 1917 по 1924 г. по побережью штатов Техас и Луизиана ( США) было пробурено в неизученном соляном куполе 675 разведочных скважин, из которых на одну продуктивную скважину приходилось 25 непродуктивных, тогда как при геофизическом методе разведки, применявшемся в этом же районе в 1924 - 1939 гг., было обнаружено 159 новых соляных куполов и на одну продуктивную скважину приходилось только 5 непродуктивных. За последние годы большинство новых месторождений нефти, были открыты геофизическими методами разведки. Эти методы применяются в США, Южной Америке, на Среднем Востоке, в СССР и других странах. В 1953 г. мировые затраты по геофизической разведке нефтяных месторождений составляли, около 400 млн. долларо. Стоимость разведки 1 т нефти достигает около 1 5 марки. [37]
Исключительно велика его роль в развитии геофизических работ в стране. Не колеблясь, И. М. Губкин начал смело внедрять в практику геолого-разведочного дела геофизические методы разведки, организовал в 1925 г. первую исследовательскую группу по геофизическим методам в Государственном исследовательском нефтяном институте, директором которого был назначен в том же году. [38]
Поисково-разведочные работы осуществляются с целью открытия месторождения, определения его запасов и составления проекта разработки. Они включают ряд этапов: региональный, поисково-оценочный, разведочно-эксшгуатационный. Сюда входят полевые геологические и геофизические работы с последующим бурением скважин. Применяются различные геофизические методы разведки, среди которых наиболее распространены сейсморазведка и электроразведка. [39]
![]() |
Пожарная автоцистерна.| Переносная мотопомпа. [40] |
Поиски обычно ведутся одновременно с геол. Разведка производится проходкой канав, шурфов, штолен, шахт и буровых скважин. Используются также геофизические методы разведки. [41]
В настоящее время сейсморазведка является наиболее точным геофизическим методом и используется как для детального изучения геологического строения конкретных территорий, так и для решения вопросов региональной геологии. В большинстве районов нашей страны сейсморазведка по существу дает возможность решать весь комплекс задач при поисках и подготовке структур под глубокое разведочное бурение. Но на данном уровне развития техники, находящейся на вооружении сейсморазведочных партий, исследование посредством сейсморазведки определенной единицы территории ( например, 1 км2) требует больших затрат труда, материальных средств и времени. Поэтому широко применяются геофизические методы разведки менее точные, но более мобильные, требующие относительно небольших затрат средств и труда, позволяющие быстро изучать общее геологическое строение больших по территории районов и решать рекогносцировочно-поисковые задачи. [42]
В районах распространения скальных неразмягчаемых и размягчаемых пород при их неглубоком залегании разведка осуществляется преимущественно шурфами. Устанавливается наклон слоев, характер тре-щиноватости, глубина выветренной зоны, степень ее выветренности, направленность процессов выветривания, крутизна существующих устойчивых откосов, петрографические типы и генезис пород. Устанавливаются также наличие и местонахождение тектонических разрывов, пустот, зон дробления, включений рыхлых пород. Широкое распространение получают геофизические методы разведки - электрозондирование и электропрофилирование. Глубина разведочных выработок ограничивается внедрением их в скальные и полускальные породы на 0 5 - 2 0 м в зависимости от прочности скалы, но часть выработок обязательно доводится до отметок, расположенных несколько ниже ( на 1 - 2 ж) отметок заложения фундаментов сооружений. [43]
Часть студентов были направлены на работу без защиты дипломов. К концу 1941 г. контингент студентов немногим превышал 200 человек, и поэтому уже в январе 1942 г. был организован новый прием студентов на 1-ый курс. Приказом директора МНИ № 57 от 13.12.194 2 г. были зачислены на геологоразведочный факультет по специальности Геофизические методы разведки 16 человек, на промыслово-механический факультет - 17 человек, на технологический факультет - 16 человек. [44]
Поисковые работы подразделяются на две подстадии - поиски и поисково-оценочные работы. При поисках в масштабе 1: 50000 - 1: 25000 геофизические методы наряду с выявлением рудопрояв-лений решают задачи изучения рудоносных структур, формаций, зон метаморфизма, гидротермально и контактово-измененных пород и пр. Поисково-оценочные работы, проводимые чаще всего в масштабах 1: 10000 - 1: 2000, позволяют с помощью геофизических методов изучать перспективы площадей и участков; оценивать прогнозные запасы и выделять месторождения для последующей разведки с частичным подсчетом запасов по категории С. Иногда для прогноза слепых рудных тел в этих масштабах проводят детальное геологическое картирование в комплексе с геофизическими методами разведки. [45]