Глубоководное бурение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Глубоководное бурение

Cтраница 3


Однако в шестидесятых годах настоящего столетия эта гипотеза возродилась, после того как была проделана большая работа: проведены геофизические и геологические исследования, обобщена и проинтерпретирована огромная информация, с помощью ЭВМ, и, наконец, большинство предположений подтвердилось результатами глубоководного бурения в океанах.  [31]

У - границы бассейнов; месторождения ( 2 - 4): 2 - нефти, 3 - газа, 4 - нефтегазовые, J - изо-пахиты осадочного чехла, в км, 6 - станции ( в числителе - номер, в знаменателе - мощность осадочного чехла в м), 7 - скважины глубоководного бурения.  [32]

Наиболее серьезные последствия могут быть связаны с проведением инженерных взрывов, сейсмических исследований с применением воздушных пушек большого объема, драгированием коренных пород дна и реализацией проектов добычи со дна разного рода полезных ископаемых. Столь же серьезными могут быть последствия глубоководного бурения в океане. Справедливости ради отметим, что процесс бурения весьма дорогостоящий и, как правило, предваряется тщательным изучением геолого-геофизической ситуации в районе выбранной скважины.  [33]

Ускоренными темпами развивается техника и технология глубоководного бурения и добычи нефти и газа. Если в 1965 г. рекордная глубина вод, на которой велось бурение, составляла 193 м, то в 1979 г. - 1487 м, а последующие 10 лет - 2086 м и более. Почти все морские месторождения, эксплуатируемые в настоящее время, разрабатываются со стационарных платформ.  [34]

Достаточно сказать, что только научные отчеты глубоководного бурения в океане насчитывают сейчас около 100 томов ( более 100 тыс. страниц), а также многие тысячи статей, сотни монографий. Еще больше данных получено при бурении на шельфах и континентальных склонах. Все более насущной становится необходимость обобщения разрозненных новых фактов и их сопоставление с уже известными и определение важнейших закономерностей.  [35]

В теплые эпохи, когда крупные ледниковые щиты отсутствовали, придонная циркуляция резко ослаблялась. Об этом свидетельствуют широко развитые в кернах глубоководного бурения в мезозое и раннем кайнозое стагнированные отложения. В эпохи теплого океана стагнация также не была повсеместной: вентиляция придонных слоев океана осуществлялась за счет движения тяжелых соленых вод из аридных зон. Эта система соленостной вентиляции существует и сейчас, но она много слабее, и сомнительно, чтобы она смогла вызывать контурные течения и создавать контуриты. Таким образом, существующая картина перераспределения осадочного материала в нижних частях склона не вечная, она то возникает, то исчезает, меняя интенсивность во времени в зависимости от условий своеобразной среды существующей на континентальном склоне. Осадки фиксируют эти условия.  [36]

37 Реконструкция положения станций глубоководного бурения для разных этапов геологического прошлого с учетом скорости и направления движения плит ( обратная прокладка для Тихого океана [ Worsley, Davies, 1979 ]. Точками показано современное положение станций, отметки на траектории движения - с интервалом 3 млн лет. Цифры - номера станций. [37]

На рис. 127 показаны главные глобальные перерывы и изменения уровня океана, изотопный состав бентических фораминифер, который отражает поступление холодных придонных вод в ходе развития оледенения. Для обобщения данных было использовано около 500 кернов глубоководного бурения океана. На рис. 128 показаны важнейшие перерывы ( латинские обозначения справа) для наиболее показательных кернов бурения из Атлантического, Индийского и Тихого океанов: видно, как локальные и региональные факторы накладываются на глобальные.  [38]

Гидратоносность различных районов Мирового океана доказана и подтверждена глубоководным бурением. В полярных морях с температурами, близкими к 0 С ( 273 К), верхняя граница гидратообразования приближается к поверхности. Поскольку температура воды даже на экваторе на глубине 1000 м составляет 288 К, ас глубиной она остается практически постоянной ( 274 - 276 К), то гидратообразование происходит во всех акваториях независимо от широты.  [39]

40 Количественное распределение взвешенного осадочною материала ( в мг / л на двух меридиональных разрезах через Аравийское море от устья Инда [ Лисицын. 1974 ]. [40]

За последние годы в области конуса Инда проведены обширные сейсмические исследования методами отраженных и преломленных волн. Начиная с 1979 г. одновременно с геофизическими исследованиями проводятся глубоководное бурение, а в области шельфа - бурение на нефть. Размеры конуса ( до изо-пахиты 1 км) колоссальны: он имеет около 1900 км в длину и около 1700 км в ширину. Максимальная мощность толщи, надежно установленная сейсмикой, достигает 10 км, однако в ряде мест отражение исчезает, и эта мощность должна, по мнению геофизиков, рассматриваться как минимальная. На больших площадях устанавливается мощность более 5 км, на юге она падает до 1 км.  [41]

Однако и здесь перерывы в осадконакоплении, как показало глубоководное бурение, имеют исключительно широкое распространение.  [42]

На этой глубине замеренная температура донных осадков составляет от 45 до 50 С. Ход геохимической эволюции органического вещества, изученный в кернах глубоководного бурения, позволяет утверждать, что осадочные отложения мощностью 2 - 2 5 км являются потенциально нефтеносными.  [43]

Фирма Камерон сконструировала клапанную катушку для заполнения водоотделительной колонны водой на случай значительного снижения уровня бурового раствора в колонне. Заполнение жидкостью необходимо при каждом технологическом процессе, особенно при глубоководном бурении для предотвращения наружного сминающего разрушения водоотделительной колонны.  [44]

Мексиканский залив - один из наиболее изученных участков Мирового океана с корой океанского типа. Здесь были проведены многочисленные исследования сейсмическими методами, пройдены 15 скважин глубоководного бурения, а также многие тысячи нефтяных скважин.  [45]



Страницы:      1    2    3    4