Cтраница 1
Гидрогеологические факторы определяют интенсивность водообмена, а также характер и интенсивность тепломассопереноса в условиях зоны аэрации и зоны полного водонасыщения, что в конечном итоге проявляется в закономерностях пространственного распределения гидрохимических типов вод в минерализации. В целом гидрогеологические факторы обусловливают балансовую структуру подземных вод в естественных и антропогенных условиях. [1]
Придавая гидрогеологическому фактору решающее значение при инверсии свойства нефтей Ашперонского полуострова, мы не склонны сбросить со счета влияние на состав нефти других направляющих факторов: температуры, давления, тектонического напряжения, состава пород, свободного или замороженного удаления из сферы реакций летучих продуктов преобразования нефтей. [2]
Придавая гидрогеологическому фактору решающее значение при инверсии свойства нефтей Апшеронского полуострова, мы не склонны сбросить со счета влияние на состав нефти других направляющих факторов: температуры, давления, тектонического напряжения, состава пород, свободного или замороженного удаления из сферы реакций летучих продуктов преобразования нефтей. [3]
К основным гидрогеологическим факторам, определяющим возможность существования в конкретной геолого-гидрогеологической обстановке месторождения термальных вод, относится наличие достаточно мощных и высокодебитных водоносных комплексов, расположенных в благоприятной геотермической и гидрогеодинамической обстановке. Темпы аккумуляции и переноса тепла определяются скоростью движения подземных вод. Интенсивный водообмен приводит к промыву и охлаждению водоносного пласта, в то время как при замедленной фильтрации подземных вод расход тепла происходит лишь молекулярным путем, благодаря чему оно в водоносном комплексе накапливается. Участки интенсивного водообмена характеризуются высокими расходами ( что важно с точки зрения их практического использования), тогда как зона замедленного водообмена характеризуется и низкими расходами. [4]
Все эти основные гидрогеологические факторы оказывают прямое или косвенное влияние на выбор конструкции скважины и проектирование их режима бурения. [5]
О роли гидрогеологических факторов в формировании и переформировании, в сохранении и разрушении нефтяных месторождений говорится в трудах А. И. Силина-Бекчурина, Н. К. Игнатовича, М. А. Гатальского, В. А. Кротовой, И. О. Брода и многих других. В частности, А. И. Силин-Бекчурин ( 1948), анализируя палеогидрогеологические условия Урало-Поволжья, увязывает движение подземных вод и нефти с изменением структурно-тектонического плана. По его мнению, тектонические процессы нарушали установившуюся систему гидродинамического и геохимического равновесия в подземных водах, перемещали области питания и стока, создавали условия, при которых воды из одних структур переливались в другие или же оттекали во вновь возникающие зоны дренажа. Он отмечает, что подъемы территории, так же как и опускания, вызывают миграцию нефти, причем при опусканиях нефть мигрирует по пласту, а в противоположном случае по трещинам между пластами. [6]
Таким образом, гидрогеологический фактор может оказать существенное, хотя и локальное, влияние на распределение стационарной температуры в стволе скважины. [7]
Упрощенная по рассмотренным выше гидрогеологическим факторам область фильтрации называется расчетной схемой. Возникает вопрос о достоверности прогнозов, составляемых по такой расчетной схеме. [8]
Поэтому их переформирование под воздействием естественных силовых и гидрогеологических факторов происходит значительно активнее, чем склонов, сложенных скальными грунтами. [9]
![]() |
Путевой шаблон ЦУП для бригадиров пути. [10] |
Железнодорожный путь под воздействием проходящих поездов, а также атмосферных и гидрогеологических факторов претерпевает изменения. Рельсовые нити меняют свое положение по высоте, причем понижение или повышение их может быть неодинаковым как в поперечном, так и в продольном направлении. Ширина колеи также нарушается. Поэтому состояние пути необходимо периодически проверять. [11]
Области питания и разгрузки, направление и условия движения подземных вод и другие гидрогеологические факторы должны тщательно учитываться. [12]
Влияние циклических изменений температуры в верхних слоях литосферы зависит от геолого - гидрогеологических факторов и распространяется до глубины в несколько десятков или сотен метров. На больших глубинах температура в естественных условиях остается практически неизменной и не зависит от перемен, происходящих на поверхности под влиянием солнечной радиации. [13]
Как известно [2], битумы образуются в результате окисления нефтей под влиянием гипергенных и гидрогеологических факторов. При рассмотрении ( см. табл. 5.4) распределения порфири-нов и простых пирроловых соединений по фракциям битума месторождения Мунайлы очевидно, что если в самом битуме содержится около 4 мг ванадиевых порфиринов, то в смолистой, асфальтеновой и масляной фракциях он соответственно распределяется 12 05; 9 9; 0 94 мг на 100 г продукта. Характерно, что в масляной фракции при наименьшем содержании ванадилпорфи-ринов обнаружены простые пирроловые соединения - индол и пиррол, что, вероятно, связано с разрушением порфириновых комплексов в наиболее высококипящей масляной фракции битума. Индол присутствует в смолах и асфальтенах битума Мунайлы. [14]
В формировании и размещении нефтяных и газовых месторождений наряду с тектоническими, литолого-фациальными и геохимическими большую роль играет гидрогеологический фактор. Хотя взгляды на подземные воды как на агента не только разрушения, но и созидания углеводородных скоплений были известны еще в начале XX в. [15]