Федеральное агентство по образованию сибирское отделение российской академии наук администрация новосибирской области комиссия российской федерации по делам

Вид материалаДокументы

Содержание


Сейсмогравитационное двумерное моделирование верхней части земной коры по профилю «урал-байкал»
Мониторинг слоэ термогазового воздействия
Общая и региональная геология
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   44

СЕЙСМОГРАВИТАЦИОННОЕ ДВУМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО ПРОФИЛЮ «УРАЛ-БАЙКАЛ»

К. Г. Цуканов

Новосибирский государственный университет

Институт нефтегазовой геологии и геофизики
им. А. А. Трофимука СО РАН


К настоящему моменту накоплен огромный массив разнородных геофизических данных по структуре земной коры и верхов мантии Западно-Сибирской плиты, Сибирской платформы и в меньшей мере их складчатого обрамления. Детально изучен чехол Западно-Сибирской платформы, разворачиваются работы по поиску и разведке месторождений углеводородов в Восточной Сибири. Интерес исследователей начинает смещаться как в сторону палеозойского фундамента Западно-Сибирской плиты, в слабоизученные в отношении нефтегазоносности территории (Восточная Сибирь). В частности возникает необходимость создания новых плотностных моделей земной коры посредством геологического редуцирования аномалий силы тяжести, основанного на учете сейсмической структуры земной коры и плотности по данным измерений на образцах горных пород и соотношений скорость-плотность для продольных волн. Построение таких моделей позволит через гравитационное поле перейти от двумерных к построению трехмерных моделей земной коры, необходимых при решении задачи тектонического районирования основания платформенных отложений.

Целью работы является построение плотностной модели по профилю глубинных сейсмических зондирований (ГСЗ) «Урал-Байкал». Профиль пересекает ряд различных геологических структур (Западно-Сибирская плита, Салаирский кряж, Кузбасс, Енисейский кряж, Сибирская платформа, Байкальская рифтовая зона), сравнительный анализ глубинного строения которых представляет и геодинамический интерес.

В работе используется программа для двумерного и трехмерного гравитационного моделирования ADG-3D[1]. В дальнейшем, двумерная плотностная модель будет использована в качестве стартовой при трёхмерном моделировании с учетом данных по соседним профилям.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009−2013 годы (ГК № 02.740.11.0731).

______________________________

1. Кочнев В. А., Хвостенко В. И. Адаптивный метод решения обратных задач гравиметрии. - Геология и геофизика, №7, 1996, с. 120−129.


Научный руководитель – канд. техн. наук Е. В. Павлов

МОНИТОРИНГ СЛОЭ ТЕРМОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

А. В. Штык

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»


С октября 2009 г. по март 2010 г. на Средне-Назымском нефтяном месторождении проводились работы по термогазовому воздействию (ТГВ) в отложениях баженовской свиты. ТГВ предполагает создание подвижного фронта окисления пород при подаче в пласт воздуха и воды в определенных количествах.

Для изучения особенностей продвижения фронта окисления пород был организован мониторинг микросейсмической эмиссии (МСЭ) по технологии «Сейсмолокация очагов эмиссии» (СЛОЭ). Технология СЛОЭ – пассивная модификация сейсморазведки – разработана для исследований динамики естественной и техногенной трещиноватости [1]. Основой для мониторинга техногенного воздействия служит активизация МСЭ в зоне воздействия, находящейся в аномально напряженном состоянии, способствующим перераспределению трещиноватости в среде.

В результате обработки материалов СЛОЭ, накопленных за период ТГВ, получены: временной ряд значений энергии МСЭ за весь период; горизонтальные срезы энергии МСЭ по кровле баженовских отложений за различные интервалы накопления; вертикальные графики энергии МСЭ.

Анализ полей энергии МСЭ выявил основные временные и пространственные особенности излучения упругих волн МСЭ на площади в течение полугодового периода. На временном ряде отмечаются квазисуточные колебания энергии МСЭ, относящиеся к лунно-солнечным приливам, дневной техногенной активности. Для изучения пространственной динамики техногенной зоны оптимальными оказались горизонтальные срезы за 6 дней накопления. Отмечены классическая овальная форма аномалии в период закачки агентов, ее дифференциация в отсутствие закачки и сильная дифференциация при повторной сниженной закачке. Анализ вертикального изменения поля МСЭ показал максимальное значение на глубине закачки и наличие аномалии в фундаменте (на ~ 6 км).

Комплексный анализ материалов СЛОЭ с промысловыми данными позволил обосновать очагово-рассеянную модель окисления пород, допускающую организацию локальных очагов окисления вблизи нагнетательной скважины и на значительных удалениях от нее.

______________________________

1. Кузнецов О.Л., Чиркин И.А. и др. Сейсмоакустика пористых и трещиноватых геологических сред: в 3 т. Т.3. М.: ООО «ЦИТвП» (2007).


Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент И. А. Чиркин

ОБЩАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ




СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ РЕЛЬЕФА РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)

И. И. Богомолов

Новосибирский государственный университет


Чуйская котловина вытянута с запада на восток примерно на 80 км и достигает в поперечнике 36 км. Днище занято озерными отложениями, в которые врезаны аллювиальные комплексы, а периферия обрамлена делювиально-пролювиальным шлейфом подножия. Выше залегают эллювиально-коллювиальные отложения. Использование цифровых моделей рельефа для морфометрической характеристики территории позволяет дать объективное количественное описание различных типов рельефа (ЦМР), провести их сравнение с использованием статистики и автоматизировать процесс картографирования, минимизировав субъективизм при проведении геолого-геоморфологических границ.

Рельеф Чуйской котловины проанализирован на трех иерархических уровнях: мелкомасштабном, среднемасштабном и крупномасштабном. Соответственно, пространственное разрешение ЦМР для этих уровней: 500, 60 и 2 м. Для мелкомасштабного уровня ЦМР построена путем генерализации SRTM. Здесь ярко проявились морфоструктурные особенности Чуйской котловины, обусловленные спецификой ее неотектонического развития. Днище разделилось на ряд сегментов, обусловленных блочным строением. В качестве ЦМР среднемасштабного уровня использовались данные радарной съемки SRTM. На этом уровне четко проявились морфометрические различия аллювиальных, гляциальных, делювиально-пролювиальных, коллювиальных, оплывневых и озерно-равнинных комплексов. На крупномасштабном уровне морфометрические показатели снимались с топографических карт масштаба 1:25000. На этом уровне в явной форме проявлена гетерогенная структура различных типов и комплексов рельефа вплоть до отдельных форм и их элементов. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации картографирования четвертичных отложений и рельефа, а также для картографирования геолого-геоморфологической основы ландшафтов.


Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент И. Д. Зольников