Выявление полезных ископаемых в разрезах скважин

Выявление полезных ископаемых в разрезах скважин thumbnail

Добыча полезных ископаемых – это тяжелый процесс, который требует большого количества информации. Для осуществления бурения скважин, разработки карьера и шахты, необходимо изучить строение местности, расположение подземных вод и их интенсивность, пласты пород, сейсмическую активность. Чтобы быстро и удобно интерпретировать все данные, строится геологический разрез. Это наглядная двухмерная модель, в заданном масштабе. Она отображает геологическое строение участка земной коры, его особенности и хронологическую характеристику.

Методы изучения геологического разреза

Чтобы правильно построить схему расположения пластов земной коры, нужно провести предварительные исследования. Проводятся специальные замеры, интерпретируют параметры породы, ее состав, плотность и мощность.

Самые распространенные методы исследования геологического разреза:

  • механические;
  • электрические;
  • радиологические;
  • магнитные;
  • эхометрия.

Основы построения геологического разреза

Есть еще и дополнительные способы, которыми пользуются, чтобы полученные данные были максимально точными. Их записывают в виде схем, диаграмм и таблиц.

При отсутствии аппаратов для изучения геологических свойств земной коры, сделать точные замеры невозможно. Делают предположительную оценку, на основании похожих примеров уже проведенных исследований на другой местности, с такими же характеристиками.

По каким данным строится геологический разрез

Для оценки местности, выбранной для изучения строения, бурится скважина, которая и станет основой для выполнения схематического геологического разреза. Также необходима геологическая  карта, чтобы на основании ее данных делать необходимые заметки. Карта строится во время геологической разведки, где в масштабе наносятся места выхода пластов породы на поверхность, разломы, возвышения, низменности.

Для общей характеристики геологи используют журнал буровых скважин, который состоит из таких данных:

1. Отметка границ и мощности слоев;

2. Нумерация проб образцов грунта и пород;

3. Глубина залегания;

4. Литологическое описание пластов:

  • номер;
  • цвет;
  • включения;
  • структура.

5. Подземные воды:

  • уровень;
  • прогноз его изменения;
  • интенсивность потока;
  • направление движения воды.

Основы построения геологического разреза

Для нанесения информации в графическом виде, используются условные обозначения – точечные, линейные, геометрические. Пользуясь геологической картой по заданному вертикальному срезу (линии местности), отчету в журнале документации бурения скважин, и будет строиться разрез горных пород. Данные наносятся на масштабную бумагу, чтобы исключить погрешности до минимума.

Зачем строить разрез

Геологи используют этот способ для интерпретации данных по полезным ископаемым. Благодаря схеме они могут оценить предположительные размеры месторождений, рентабельность их разработки.

Подобные двухмерные макеты используются и при строительстве крупных зданий, чтобы получить разрешение от государства на проведение работ. Это делается и для оценки стойкости фундамента, наличия подземных вод, которые могут стать причиной подтопления постройки. Специалисты могут оценить движение тектонических плит, провести сейсмологический анализ местности, выбранной для строительства.

Одну из основных ролей геологический разрез играет и в истории Земли. На основании схематического изображения слоев участка земной коры, ученые могут сделать предположения о его формировании, ответить на вопросы, почему он образуется именно так. Также изучается и наплыв одного пласта на другой, строение земной коры, минеральный и химический состав пород. Обязательно нужно определить закономерности соседства полезных ископаемых и пустых пород, чтобы облегчить поиск месторождений.

По мере практического изучения местности, в срезе делаются правки, уточняются вертикальные и горизонтальные пласты породы, делаются специальные отметки. Если возникают вопросы, бурятся дополнительные скважины, чтобы информация была более правильной.

Основы построения геологического разреза

Принцип построения геологического разреза

Чтобы построить геологический разрез, потребуется линейка, лист миллиметровой бумаги заданного размера, калькулятор, транспортир (при необходимости обозначения градуса падения угла). Построение осуществляется на основании двух документов – журнала бурения скважин и геологической карты местности.

Начало работы

Прежде чем начать построение геологического среза, необходимо получить все возможные данные, чтобы проделанная работа была точной и информативной. Для этого используются геофизические и химические методы, позволяющие оценить толщину породы, ее тип и состав, и уже на основе полученных данных строить разрез.

Предварительным этапом является бурение скважины, добыча керна (образца породы), изучение его состава и построение диаграммы. С ней можно сверяться, чтобы точно отобразить толщину залегания пластов и их тип. Геолог при этом процессе может и не присутствовать, а данные доставляют ему уже после проделанной работы.

Этапы оценки местности для составления геологического разреза:

  • геодезическая съемка рельефа;
  • бурение скважин;
  • отбор образцов на каждые 0,2 – 1,0 м;
  • передача пробников в лабораторию;
  • составление технического отчета;
  • заполнения журнала бурения скважины.

Геологические карты строят на основе данных геологической разведки. Во время  которой отбираются образцы породы для исследования состава и физико–химических особенностей. Также для нее используется и стандартная топографическая карта.

Основы построения геологического разреза

Алгоритм построения геологического разреза

Перед началом работы проводится разведка, во время которой специалисты определяют тип залегающих пород. Оценивается и тектоническая структура местности, нужно выяснить, нет ли здесь разломов, оценить тип складчатости или низменности. Опытный геолог уже на этой стадии работы может сделать предположения о возможных полезных ископаемых, которые находятся в толще земли.

Потом на бумаге чертят границы будущего геологического разреза, рядом строится шкала абсолютных отметок. Ее ширина составляет не больше 2мм, а продолжительность немного выше и ниже граничных вертикалей и горизонталей среза. На нижней оси построенной системы необходимо нанести отметки скважин в выбранном масштабе.

Для более удобного использования, эту шкалу нужно окрасить черно–белыми полосами, в расстояние 1 см. Эта своеобразная линейка облегчает восприятие и нанесение информации.

Далее отстраивается рельеф, наносится его вертикальный срез, с учетом колебаний высоты. Если поверхность ровная, а амплитуда составляет не больше 1,25 мм (в масштабе), эти данные можно не уточнять, изображая его прямой. В других случаях, нужно точно нарисовать все колебания. Этот процесс называется – отрисовка топографического профиля.

Изначально он наносится точками, которые отображают колебания рельефа. Они располагаются относительно выбранной оси, что имеет вид диаграммы. После нанесения точек, их нужно соединить в виде сплошных тонких линий. Таким же образом наносятся и вертикальные срезы. На этом этапе геологического разреза необходимо указывать возраст породы, которая была изображена на схеме.

Если в этой местности есть разломы, их тоже нужно помечать с особой точностью. Там же указываются разрывные нарушения, отмечают приподнятые и опущенные края этого слоя знаками + и – соответственно.

Читайте также:  Полезный и вкусный рацион питания на неделю

Основы построения геологического разреза

После этого намечаются оси складок. Это нужно для того, чтобы определить осевое отклонение от заданных вертикалей и горизонталей. Угол падения рассчитывается по специальной формуле, уточняются линии перегибов рельефа. На следующем этапе нужно отметить границы слоев, начиная с молодых.

Верхний слой постоянно подвергается денудации – разрушению по естественным причинам (воздействие ветра и воды), поэтому иногда информация о его состоянии и плотности может быть не полной.

В первую очередь нужно пометить мощность слоев на краях складчатости, в этом месте она может значительно отличаться от плотности всего пласта породы из–за деформации рельефа. Последний слой рисуется без нижней границы, просто на всю плоскость штрихуется соответствующим условным обозначением. Это только часть среза, ведь на всю длину построить схему очень сложно. Чаще всего такая подробная схема требуется только в крайних случаях. После этого делается косметическая часть. Все слои должны соответствовать стандартной стратиграфической шкале, утвержденной международным ГОСТом.

Также проставляются индексы возраста породы. Их вписывают внутрь слоя, но если он настолько маленький, что сделать это невозможно, пользуются сносками. Последним этапом будет оформление зарамочного пространства. Нужно указать масштаб, который был использован при построении схемы. Записываются и буквенные обозначение – ориентированность сторон света, точки окончания линий разреза.

Если на местности, выбранной для построения геологического разреза, находится река, ее обозначают, как выгнутое корытообразное углубление в коре. Там тоже оценивают толщину пластов, уровень давления воды на поверхность, скорость вымывания берега.

Основы построения геологического разреза

Стратиграфическая колонка

При рассмотрении геологического разреза, можно заметить, что рядом с ним есть таблица, с дополнительными указаниями по карте. Она строится во время нанесения на срез границ слоев. В первой колонке будет вписываться геологический возраст, определяется стратиграфическое несоответствие слоев. Чтобы нормально изучить кору, в которой бурились скважины, нужно узнать ее хронологию, отнести каждый слой к определенной эре. В правой части таблицы записывают условные обозначения и краткую характеристику слоя. Нужно наносить их в хронологическом порядке, в строке отдельной эпохи, чтобы не запутаться в их возрасте и периоде формирования.

Объяснительная записка

К каждому геологическому разрезу нужно добавить и письменное обоснование некоторых моментов, которые были указаны на схеме. Изначально пишется введение, где записываются общие данные по срезу. Нужно уточнить протяженность графика по направлению относительно сторон света. Пишется причина построения разреза: строительство, разработка месторождения полезных ископаемых, геологическое исследование местности.

В первом пункте записывается стратиграфическое описание. Здесь будет расширенная характеристика пластов, описание их мощности и плотности. Отдельное внимание нужно уделить их составу, периоду и типу формирования. Дополнительно указывают минимальную и максимальную толщину слоя.

Вторым пунктом записывается обоснование стратиграфического несоответствия участков среза геологии земной коры, какими процессами это могло быть вызвано. После этого фиксируют характеристику грунтовых вод, какими слоями они ограничены сверху и снизу. Они могут залегать близко к поверхности, вызывая заболачивание местности, или находится строго между пластами земной коры. Например, в водоносном слое, который находится между водоупорными слоями, проходит артезианская вода.

Может потребоваться информация, имеет ли она выход на поверхность или глухо заканчивается в грунте. При необходимости, можно дописать химический анализ воды, которая была добыта из скважины, но это делается только в особых случаях. Определяется источник формирования водного слоя – питание из озера или реки, накопление дождевых осадков.

Основы построения геологического разреза

Следующим пунктом будет характеристика рельефа участка. Здесь нужно отобразить проведенные расчеты, вычисление абсолютной отметки. После сопоставления рельефа с точкой высоты океана или моря, делается вывод о типе местности:

  • равнинная – перепад высот до 100 м;
  • холмистая – до 200 м;
  • низкие горы – до 450 м;
  • средние – до 2000 м;
  • высокие – от 2000м.

При составлении отчета необходимо указать места, на которых строительство будет неблагоприятным, обосновать причины. Это может быть близость подземных вод, что станет причиной подтапливания. В потенциально опасных районах указывается сейсмологическая активность.

В следующей части пояснительной записки к разрезу нужно описать пласты в хронологическом порядке. Каждая скважина описывается отдельно. Последним пунктом будет геологическая история этого участка земной коры: когда сформировались слои, какие процессы образования породы преобладали, опускалась ли она под воду, были ли здесь участки магматической активности.

На основании всех этих данных ученые делают вывод – стоит ли начинать в этой местности постройку, будет ли рентабельно разрабатывать месторождения в этой области.

Инженерно–геологический разрез

Это подтип схематического построения среза земной коры, в котором отображается не только состав пород, указывается предположительный размер пластов, но и физико–химические качества. Строится подобная схема для более точного отображения данных. При поиске месторождений он практически не используется. Эта информация нужна больше при строительстве, прокладке шахт, скважин, сооружении транспортных коммуникаций.

Основы построения геологического разреза

Также там записывается скорость движения воды, пористость породы, пластичность, влажность, сыпучесть. При наличии нескольких пластов, которые одинаковы по механическим характеристикам, их объединяют в один. А если один слой породы имеет различные данные – например, песок выше и ниже уровня вод, его наоборот делят на два.

Это самый простой способ рассчитать возможность строительства шахт или зданий, который позволяет предотвратить катастрофы. Ошибки в расчетах могут привести к обрушениям сооружений, и даже к фатальным последствиям.

На инженерно–геологическом разрезе отмечают и скважины, их нумерацию. Необходимо обозначить абсолютную высоту или отметку – это расстояние от поверхности по уровню моря. Она проводится вверх и вниз, а разница помечается отметками + и –. Это нужно для того, чтобы оценить, на какой поверхности находится скважина, близость залегания грунтовых вод, особенности состава и плотность, в зависимости от типа рельефа.

Использование программного обеспечения для построения схемы

Разрез можно построить не только на миллиметровой бумаге вручную, но и выполнить его с помощью специального программного обеспечения. Это значительно облегчает работу геолога, ведь не нужно вручную откладывать масштаб, подсчитывать точки. Все инструменты, необходимые для работы, находятся под рукой. Система может самостоятельно составить предварительные расчеты на основании геологической карты и вывести пример разреза на экран.

Читайте также:  Невозможно знать все а полезно знать главное

Основы построения геологического разреза

Программа автоматически генерирует стратиграфическую таблицу, что значительно сокращает время работы над проектом. Остается только подправить все данные, составить отчет и сделать окончательный вывод по поводу данной местности.

Также построение геологического разреза осуществляется в программе GEOMIX, при помощи специализированных инструментов.

Основы построения геологического разреза

Заключение

Геологический разрез – это очень важный этап исследования местности. Благодаря схематическому изображению пластов породы, обзору их характеристик, можно сделать вывод по поводу исторического формирования этого участка земной коры. Построение данной схемы важно и в строительстве. На основе этих данных делается вывод о целесообразности строительства крупных сооружений, прокладки транспортных коммуникаций.

Строится эта схема на основе геологической карты местности и журнала бурения скважин. Дополнительно записываются данные о возникновении каждого пласта, указываются его физико–химические характеристики. Сейчас построить схематический геологический разрез можно не только на миллиметровой бумаге, но и в специализированных компьютерных программах. Их использование значительно упрощает этот процесс и сокращает время на расчеты и отложение расстояния по масштабу.

Источник

Добыче полезных ископаемых предшествует колоссальный труд геологоразведочных экспедиций, исследующих недра в любой точке планеты, зачастую в труднодоступной местности и в условиях сурового климата. Принятию решений любой сырьевой компании об освоении месторождений предшествуют не столько расчёты экономистов или мнения акционеров, сколько окончательный вердикт геологов.

Цели и основные направления геологоразведки

Геологоразведочные работы — это мероприятия, направленные на выявление и подготовку к освоению в промышленных масштабах месторождений полезных ископаемых. В процессе выполнения таких работ в том числе изучается размещение пластов ископаемых, условия их образования и состав. Кроме того, изучаются компоненты, сопровождающие залежи полезных ископаемых, в том числе редкие металлы, попутный газ, сера и т. д., выясняется возможность их извлечения или же утилизации.

Геологоразведка сопряжена с анализом условий природы и климата в районах работ, социально-экономических предпосылок для реализации конкретных проектов. Она предусматривает изучение возможных способов добычи ископаемых при условии рациональной эксплуатации блоков и минимизации возможного вреда окружающей среде. Результатами осуществления работ по геологоразведке является расчёт и утверждение запасов полезных ископаемых, оценка их количественных ресурсов, в том числе прогнозная.

В случае, если залежи полезных ископаемых получают положительную оценку в результате поисково-оценочных мероприятий, проводится непосредственно разведка открытого месторождения. В её ходе выясняются геологическое строение участка, размеры, условия залегания и пространственное расположение залежей. Кроме того, вычисляются качество и количество ископаемых, технологические факторы, которые будут определять условия эксплуатации блока.

Сейсмическая, электрическая и гравитационная разведка

Одним из самых эффективных и популярных методов первичных геологических исследований месторождений, в основном залежей нефти и газа, является сейсморазведка. Её принцип базируется на регистрации сейсмических волн, которые создаются искусственным путём при помощи специального источника волн, в роли которого обычно выступает взрывчатка. Тротил размещается в неглубоких скважинах. Для инициирования как продолжительных, так и коротких импульсных колебаний могут применяться автомобильные вибраторы.

Вибрационная установка Nomad-65

С помощью источника в породе создаётся избыточное давление и распространяются колебания периодического типа. Эти волны наталкиваются на слои с разными показателями упругости, после чего меняют не только направление, но и амплитуду, а также создают новые колебания. По пути следования волн размещаются датчики-приёмники, которые фиксируют колебания и передают операторам полученные сигналы. Сейсмокомплексы представляют собой типовые системы, в состав которых входит один источник и до 300 приёмников, расположенных через 25–50 метров друг от друга. Если оператор правильно выбирает схему, это позволяет исследователям получать необходимую информацию без избыточных затрат.

Сейсмическая разведка: 1 — передающая система; 2 — приёмная система; 3 — сейсмоприёмники; 4 — сейсмическая волна; 5 — отражённая сейсмическая волна; 6 — нефтеносный пласт

В зависимости от того, как расположены друг относительно друга источники и приёмники колебаний, различают такие виды сейсморазведки:

  • совмещённые источник и приёмник — 1D;
  • расположение источника и приёмников на одной линии — 2D;
  • расстановка приёмников на параллельных линиях по площади участка — 3D;
  • периодическое повторение 3D-разведки при разработке месторождения — 4D.

После регистрации и записи колебаний проводится их анализ с целью определения особенностей распространения и свойств волн. В частности, извлекается геологическая информация о границах сейсмики. Полученные сейсмограммы требуют серьёзной обработки, поскольку они в условиях полевых работ обычно включают помехи. Что касается полезных волн, то они зачастую сложны для интерпретации. Для анализа данных применяется современная компьютерная техника.

Сигналы усиливаются, фильтруются, очищаются от нежелательных колебаний и конвертируются в цифровой формат, после чего поступают на сейсмостанцию для наблюдений. По результатам обработки геологи получают материал для дальнейшего толкования. Если на полученных геологических разрезах идентифицируются аномальные зоны распространения волн, то, как правило, это является свидетельством наличия залежей полезных ископаемых.

При наличии значительного преимущества — высокой точности измерений, сейсморазведка обладает рядом существенных недостатков. В частности, геологи не в состоянии определить качество залежей полезных ископаемых, не могут применять сейсморазведку на сложном рельефе местности. Кроме того, при наличии солевых горизонтов такая разведка неэффективна. Применение взрывчатки, в свою очередь, может негативно влиять на экосистему исследуемого района.

Закладка взрывного источника сейсмических колебаний

Ещё одним популярным видом геологоразведки является разведка электрическая. Данное направление включает способы исследования недр, которые применяются для изучения как верхних слоёв породы, так и для глубинной разведки. В свою очередь, они делятся на две большие группы.

Методы электрической разведки:

  • Индукционные методы.
  • Методы сопротивлений.

Исследование недр индукционными методами предусматривает создание электромагнитного поля за счёт эффекта магнитной индукции под влиянием переменного электрического поля или же магнитного поля. При обладании информацией о параметрах источника поля оператор может свободно измерить магнитные и электрические составляющие индуцированного поля и, следовательно, восстановить параметры среды их возникновения.

Магниторазведка

В свою очередь, методы сопротивлений основываются на пропускании через грунт электродов с постоянным током. Измеряется напряжение, которое вызвано данным током, поступающее от первой ко второй группе электродов. При наличии информации о напряжении и силе тока можно вычислить показатель сопротивления среды, через которую пропускается электричество. Благодаря конфигурации электродов точно устанавливается участок пространства, в которой меняется сопротивление.

Читайте также:  Полезные советы по покупке авто с пробегом у частника

Принципиальная схема электроразведки методами сопротивлений: 1 — питающая линия; 2 — измерительная линия; 3 — измерительные заземления; 4 — питающие заземления; 5 — область исследования; 6 — линии тока

Электроразведочная станция для вертикального электрического зондирования

Поиск возможных залежей полезных ископаемых производится в том числе способом гравитационной разведки. Он основан на принципе измерения показателя ускорения свободного падения. Последнее зависит не только от параметров планеты в целом, но и от аномальной плотности пород в районах поисков. Таким образом, неоднородность плотности подземных горизонтов легко вычисляется в гравитационном поле.

Гравиразведка

Поиск залежей твёрдых ископаемых

Хотя конкретные способы разведки месторождений зависят от возможности применения определённых технических средств в конкретных условиях, для выявления залежей твёрдых полезных ископаемых (руд, минералов и т. д.) соответствующие мероприятия, как правило, проводятся в шесть типовых стадий:

1. Геофизические и геолого-съёмочные работы. Данный этап включает исследование крупных геологических структур, в которых, вероятно, присутствуют полезные ископаемые. Перспективные площадки по завершению данной стадии передаются на специализированные поисковые работы.

2. Поиск месторождений. Геологи работают над обнаружением запасов определённых видов полезных ископаемых. Работы осуществляются в несколько промежуточных этапов. Вначале проводится поиск общего характера с целью выявления границ зоны потенциального размещения ископаемых. После этого обустраиваются горные выработки или скважины для выполнения структурно-геологических исследований. По результатам оценивается потенциальное промышленное значение месторождений. Если исследования оказались продуктивными, в этом случае осуществляется подсчёт ресурсов в категории C2. Составляются прогнозы добычи в количественном плане, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) продолжения геологоразведки.

3. Предварительная разведка. Геологи определяют промышленное значение участка, параметры месторождения, технологические свойства и размеры формаций полезных ископаемых, условия залегания. Составляется предварительная характеристика условий освоения блока. Результатами этой работы являются расчёт запасов не только в категории C2, но и C1, а также ТЭО на проведение детальной разведки. На этапе предварительной разведки применяется бурение (глубокое, колонковое или ударно-канатное). При изучении месторождений цветных металлов обустраиваются штольни, небольшие шахты, шурфы с целью отбора проб.

4. Детальная разведка. Данный этап работ проводится исключительно на участках с доказанной промышленной ценностью запасов. Осуществляется дополнительный подсчёт запасов в категориях A и B. По завершению этого этапа должны быть собраны данные, достаточные для начала промышленной эксплуатации месторождения согласно требованиям к изученности исследуемой зоны, в соответствии с классификацией запасов и прогнозными ресурсами.

5. Доразведка. Проводится на участках, которые были в недостаточной степени изучены на предыдущих этапах работы. Кроме того, она осуществляется в пределах флангов, обособленных участков, в глубоких горизонтах горных отводов. На этой стадии проводится последовательный перевод ресурсов из категорий C1 и C2 в более высокие классы, подсчитываются новые выявленные запасы. На ряде объектов при этом строятся глубокие шахты как разведочного, так и эксплуатационно-разведочного назначения.

6. Эксплуатационная разведка. Такой вид разведки проводится одновременно с проходческой работой, направленной на подготовку выработок. Мероприятия по разведке реализуются до момента начала очистных работ с целью обеспечения добычи на текущем этапе, а именно для уточнения информации о залежах, полученной на стадиях детальной разведки. Речь идёт о данных относительно качества, условий залегания, строения и морфологии пластов. На этапе эксплуатационной разведки проходка вертикальных, горизонтальных и наклонных выработок является основным методом работ. Кроме того, возможно обустройство перфораторных — безкерновых — или же колонковых скважин для получения керна.

Особенности разведки нефтегазовых месторождений

Специфика геологоразведки нефтегазовых месторождений обусловлена особенностями залегания и природными свойствами этих полезных ископаемых. Отличительной чертой нефти и газа является то, что их залежи находятся обычно в одних и тех же районах. Газ может быть как растворён в нефти, так и образовывать газовые шапки в верхней части пространства, занимаемого «чёрным золотом».

Накопление углеводородного сырья происходит в осадочных оболочках планеты. В общей сложности в мире выявлено порядка шести сотен нефтегазоносных бассейнов. Нефть и газ находятся на глубинах от одного до нескольких километров и распределены по микроскопическим пустотам. Около 85% запасов сконцентрированы в алевритовых песчаных породах с глиняной прослойкой, остальные ресурсы — в породах карбонатного типа. Огромны запасы шельфовых месторождений, однако степень их изученности крайне мала. Пронедра писали ранее, что, по данным Минприроды, более 90% площади арктического шельфа не разведаны.

Геологические экспедиции, которые занимаются изучением нефтегазовых месторождений, выполняют комплекс работ по исследованию структуры блоков, выделению продуктивных пластов, вычислению предполагаемых дебитов нефти, газа и конденсата, давления в залежах. Все эти данные используются для составления проектов эксплуатационных работ, а также для расчётных обоснований промышленной разработки участков.

Стартует геологоразведка по стандартной схеме — со съёмки и составления геологических карт. В дальнейшем применяется гравитационная разведка. Выявление запасов по данной методике обусловлено отличительной особенность пород, насыщенных нефтью и газом — их плотность меньше, соответственно, и меньшим будет ускорение свободного падения. Нефтегазовые ресурсы выявляются в том числе с применением специфической аэромагнитной разведки, направленной на выявление антиклиналей — геологических ловушек для углеводородов мигрирующего характера на глубинах до семи километров.

Аэромагнитная съёмка выполняется с помощью магнитометров, расположенных в хвостовом коке самолёта

Особенностью же проведения сейсморазведки является то, что такой вид исследования при поиске нефтегазовых запасов осуществляется не только для выявления залежей, но и с целью определения оптимальных мест для бурения скважин разведочного назначения. Одним из эффективных методов обнаружения ресурсов «чёрного золота» и «голубого топлива» является низкочастотное сейсмическое зондирование. Данный способ основан на анализе аномального изменения спектра естественного сейсмического фона в районе размещения залежей на частотах до 10 герц.

Оборудование для сейсморазведки

Нефть и газ также выявляются при помощи методики геохимической разведки. Геологи анализируют состав подземных вод на предмет содержания органических компонентов и газов. Рост концентрации таких элементов в единице объёма пробы воды может указывать на близость пласта. Тем не менее, самым достоверным и эффективным способом разведки углеводородов в настоящее время является непосредственное бурение скважины для выявления степени достаточности их объёмов для промышленного освоения месторождения. В среднем только в трети случаев после бурения обнаруживаются такие запасы.

Бурение разведочной скважины «Шахринав-1п», Таджикистан

В современной России геологоразведка нефтегазовых ресурсов производится не только с целью немедленной разработки конкретных блоков, но и для общего прироста количества углеводородов в соответствии с требованиями Энергетической стратегии, рассчитанной до 2020 года. Напомним, что, по мнению Владимира Путина, геологоразведка крайне важна для экономики России. Открытие и изучение новых месторождений — это работа на перспективу, поскольку выявленные ресурсы фактически являются сырьевым вкладом в будущее страны.

Источник