Cтраница 2
Геолог о-г е н е т и ч е с к и и комплекс четвертичных к о л-лювиальных отложений широко развит вдоль чинков Устюрта и северного обрыва Красноводекого плато в пределах развития оползней, осыпей и аа склонах горных возвышенностей. Состоит из сильно перемятых и раздробленных глинистых и карбонатных пород или монолитных блоков из тех же пород, нередко достигающих в объеме многих тысяч кубических метров. Источником питания являются атмосферные осадки, которые аккумулируются в оползневых блоках. Наибольшее количество воды ( поступает в оползневую зону за счет таяния снега, собирающегося под чинком в зимнее время. [16]
При этом в чокракском горизонте в пределах Западно-Благовещенского поднятия установлена нефтяная залежь с газовой шапкой. Продуктивные горизонты карагана - чокрака также сложены чередованием глинистых и карбонатных пород. Выявленные в этих горизонтах газовые залежи пластовые сводовые. Пластовое давление 75 - 79 кГ / см2, пластовая температура 31 - 33 С. [17]
![]() |
Обломок кремнистой породы, замещенный кальцитом. Сам бай, скв. Г интервал глубин 4247 - 4251 м. х 9, ник. 2. [18] |
Конгломераты ( рис. 34) состоят из галек и гравийных зерен черного, белого, голубовато-серого, зеленовато-серого и серого ( от темного до светлого) цветов; общая окраска конгломератов серая. Галька и гравий представлены окатанными и полуокатанными обломками эффузивных кремнистых, глинистых и карбонатных пород. Размер их колеблется в пределах 5 - 30 мм. Большинство обломков имеют удлиненную форму. Обломочные зерна псаммитовой и алевритовой раз мерности представлены кварцем и полевыми шпатами. [19]
В результате осадочные породы переходят в категорию метаморфизованных пород. Во время метагенеза происходит полное преобразование цемента зернистых пород и частичное ( редко полное) основной массы глинистых и карбонатных пород. [21]
Выше него расположен пропласток а1 ( толщиной всего 1 - 1 5 м) - высокопористые, но низкопроницаемые, как правило, водо-насыщенные карбонатные породы. Самый верхний пропласток а - также маломощный ( 1 5 - 2 0 м) - представлен плотными глинистыми карбонатными породами, иногда в нем есть маломощные коллекторы с нефтенасыщением. [22]
Следует подчеркнуть чрезвычайно важное обстоятельство. Проведение такого анализа стало возможным только на основе нашей схемы органического высокотемпературного образования нефти; только после того, как мы с уверенностью смогли отбросить противоречащие и химии и геологии представления о генетической связи нефти с глинистыми и карбонатными породами, без всякой аргументации принимавшимися за неф-тематеринские. [23]
Следует подчеркнуть чрезвычайно важное обстоятельство. Проведение такого анализа стало возможным только па основе нашей схемы органического высокотемпературного образования нефти; только после того, как мы с уверенностью смогли отбросить противоречащие и химии и геологии представления о генетической связи нефти с глинистыми и карбонатными породами, без всякой аргументации принимавшимися за неф-тематеринские. [24]
В трех образцах ОВКЛ с незначительным содержанием золы, выделенного из песчаных пород нижней и средней юры, выявлено своеобразное распределение сорбированных УВ. В двух образцах, взятых из обнажения Кулябского района ( палеоглубина 2 8 - 2 9 км), количество сорбированных УВ в ОВКЛ значительно выше и является аномальным даже по отношению к содержанию УВ в ОВ из глинистых и карбонатных пород, залегающих на меньших глубинах. [25]
Можно полагать, что горные породы, находясь длительное время под большим давлением, уплотняются. Кроме того, отложения и перекристаллизация солей приводят к закупорке крупных пор и каналов. В результате этого некоторые глинистые и карбонатные породы, извлеченные с глубин 1 - 2 км, обладают указанными свойствами - в них для прохождения газов остается только небольшое число узких каналов молекулярных размеров. В отличие от цеолитов пористость таких горных пород очень мала. Однако в последнее время были обнаружены породы, которые при очень малой газопроницаемости имели и относительно высокую пористость, приближаясь в этом отношении к цеолитовым молекулярным ситам. [26]
Если учесть, что для обезвреживания и утилизации токсичных отходов бурения требуются дополнительные затраты, то экономическая эффективность применения торфяных растворов будет значительно выше. Торфяные буровые растворы пригодны для проводки скважин в глинистых и карбонатных породах, отложениях соли, а также при вскрытии продуктивных пластов. Во многих случаях торфа могут заменить глины и мел, при этом получают растворы с малым содержанием твердой фазы и незначительным расходом щелочных и полимерных реагентов и ПАВ. Следует указать, что поскольку концентрация твердой фазы торфяных растворов невелика ( 2 - 8 %), то соответственно расход реагентов в два-три раза меньше, чем для обработки глинистых и меловых буровых растворов. На основе торфов получены эффективные и дешевые реагенты и модификаторы для глинистых растворов. [27]
![]() |
Зависимость вязкости буровых растворов различных типов от скорости сдвига. [28] |
Термостойкость полимерных недиспергирующих растворов зависит от применяемых полимеров. Наибольшую термостойкость ( до 250 С) имеют растворы на основе акриловых полимеров. Полимерные недиспергирующие растворы предназначены для массового бурения в разрезах, сложенных устойчивыми низкоколлоидными глинистыми и карбонатными породами. [29]
Количество этих остатков, переносимых природными водами в молекулярно-дисперсном или измельченном состоянии, сравнительно невелико. На основании этих данных и сведений Л. Г. Уикса ( Weeks, 1958) об общем объеме осадочных пород, а также соотношения в них глинистых, карбонатных пород и песчаников, количество органического вещества, находящееся в осадочных породах, составляет около 3 8 С X 10 - 15 т, причем 3 6 X 10 - 15 т из этого количества присутствует в глинистых породах. С пресными и некоторыми атмосферными водами переносятся значительно большие количества органического вещества. Однако по сравнению с общей массой воды в океане объем и, следовательно, количество находящегося в них органического вещества весьма незначительно. [30]