рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОСНОВЫ ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИИ

ОСНОВЫ ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИИ - раздел Геология, Вода в геосферах Земли Палеогидрогеология – Это Раздел Гидрогеологии, Задачей Которого Является Восс...

Палеогидрогеология – это раздел гидрогеологии, задачей которого является восстановление гидрогеологической истории региона, бассейна или водоносного комплекса. Другими словами это реконструкция гидрогеологических условий древних эпох.

Сущность палеогидрогеологических исследований заключается в изучении процессов образования, миграции и метаморфизации инфильтрационных, седиментационных и эндогенных подземных вод.

Значение палеогидрогеологического анализа таково, что во многих случаях без него невозможно правильно объяснить современные гидрогеологические условия, особенности существующей геогидродинамической, гидрогеохимической и гидрогеотермической зональности.

Особенно важное значение имеют эти исследования для выяснения условий образования, миграции, сохранения и разрушения месторождений полезных ископаемых, их поисков, и, прежде всего, месторождений нефти и газа. При оценке перспектив нефтегазоносности региона палеогидрогеологические исследования помогают объяснить гидрогеологические условия формирования, сохранения и разрушения залежей нефти и газа в геологическом прошлом.

В разработке принципов и методики палеогидрогеологических исследований важную роль сыграли работы П.Н.Чирвинского, К.И.Макова, А.Н.Семихатова, А.М.Овчинникова, А.А.Карцева, Е.А.Барс и других исследователей.

Методологической основой палеогидрогеологии служит воссоздание гидрогеологической истории региона (бассейна) с выделением гидрогеологических циклов и этапов (по А.Н.Семихатову), а основной характеристикой является водообмен (коэффициент водообмена), т.е. нужно знать, прежде всего, историю гидрогеологического развития. Для этих целей существую методики «разуплотнения» на основе анализа компрессионных кривых гидрогеологического разреза (примеры кривые Н.Б.Вассоевича для Европейской части России, И.И.Нестерова для Западной Сибири и др.).

Большое значение в палеогидрогеологии имеют методы определения абсолютного возраста горных пород с использованием, так называемого метода, предложенного В.П.Савченко. Сущность метода связана с постоянной скоростью генерации гелия (эндогенный агент) при радиоактивном распаде, и с допущением постоянства содержания аргона (атмогенный агент).

Формула В.П.Савченко: τ = *77,

где τ – абсолютный возраст, млн. лет.

 

Здесь в числовом коэффициенте (77) учтены средние величины радиоактивности, пористости и удельного веса осадочных пород. Однако эта формула не учитывает потери не диффузионным путем.

Предполагаемые средние потери не были учтены А.Л.Козловым, который предложил формулу определения абсолютного возраста горных пород:

τ = *115 (млн. лет).

 

И все-таки обе эти формулы недостаточно точны и пригодны лишь для ориентировочных (грубых) расчетов, т.к. они не учитывают всей сложности взаимодействия в подсистеме вода – порода и в частности при смешении инфильтрационных и седиментационных (в том числе литогенных) вод.

Во второй половине 20 века в гидрогеологии к определению абсолютного возраста пород и вод стали активно привлекаться данные изотопного состава: это – дейтерий (Н2) и тритий (Н3), а также тяжелого изотопа кислорода (О18). Что касается дейтерия, который изучался нами, то нельзя сказать о его высокой эффективности – не выше чем дифференциация по разрезу компонентов ионно-солевого состава. Данные по тритию получены в США после взрыва килотонного ядерного устройства (т.н. «бомба Кастл») в штате Невада в 1954 г. К этим исследованиям были активно привлечены студенчество и школьники старших классов, которые «промониторили» значительную площадь с использованием походных радиометров и удалось наметить пути миграции подземных (грунтовых) вод по повышенным концентрациям трития. По кислороду О18 пока имеются только самые общие данные о его распределении в гидросферах – закономерное увеличение от наземной (О16) к подземной (О17) и далее – в Мировом океане и в эндогенных водах (О18). Эти данные были обобщены А.С.Уклонским и др.

Для оценки генезиса и истории подземных вод широко используются некоторые «генетические» коэффициенты (по А.П.Виноградову), представляющие собой количественные соотношения между различными макро- и микрокомпонентами: , , и др.

 

- постоянное содержание в океанической воде, равное 0,87. Если он больше 0,87, то это либо малометаморфизированные инфильтрационные или седиментационные воды опресненных внутренних лагун (типа Каспия), а если есть уверенность в нормальной морской палеосолености (что устанавливается по палеонтологическим остаткам флоры и фауны), то вердикт будет в пользу инфильтрационного происхождения. Для палеозойско-мезозойских отложений ›0,87 может свидетельствовать еще и о сравнительно молодом (Кайнозойском!) времени их инфильтрации, иначе процессы метаморфизации повысили бы хлоридность пластовых вод выше океанической. Таким образом, для уверенного использования коэффициента необходимо точно знать палеосоленость вод бассейна седиментации.

Коэффициент в океанической воде равен 300. Но здесь возможное поступление «биогенного» брома из органического вещества или нефтей может сильно исказить (понизить) величину коэффициента.

Обычно эти коэффициенты используются в комплексе с оценкой общей гидрогеохимической зональности. Если по мере погружения отложений происходит увеличение общей минерализации, иона хлора и уменьшение сульфатов , то значит это инфильтрационные воды, которые постепенно метаморфизируются по мере движения вглубь бассейна. Седиментационные воды характеризуются максимальными показателями метаморфизма.При этом необходимо учитывать возможность инфильтрации подземных вод через гидрогеологические (литологической или тектонической природы) окна, как внутри бассейна (межгоризонтные перетоки), так и межбассейновые перетоки.

При палеогидрогеологических исследованиях исключительно ценную информацию дает лабораторное опрессовывание подземных поровых растворов и их анализ. По существу, это – моделирование природных процессов элизионного водообмена. Такие работы проводились В.А.Красинцевой, Г.М.Сухаревым, А.А.Карцевым. По данным А.А.Карцева по мере увеличения нагрузки происходит увеличение органического углерода (Сорг.) в отжимаемых растворах и снижение их общей минерализации. Подобные данные были получены по Западной Сибири Л.Н.Флеровой и по Тимано-Печерскому бассейну В.М.Матусевичем и В.Н.Поповым (глины кыновского яруса).

При анализе инфильтрационных этапов бассейнов широко применяется «принцип актуализма», т.е. перенесение современных гидрогеодинамических условий на более древние. Здесь по данным о скоростях подземных потоков можно определять время продвижения подземны вод от областей питания до данной точки и установить таким образом длительность инфильтрационного этапа для данной толщи и вычислить коэффициент водообмена.

Здесь определяется ЧЦИВ (по А.А.Карцеву) – число циклов инфильтрационного водообмена (кратность смены подземных вод в водоносном горизонте или комплексе). Значения ЧЦИВ могут варьировать в значительных пределах. Например, Б.И.Куделин для сеноманских отложений Днепрово-Донецкого бассейна насчитал от 420-630 ЧЦИВ со времени миоценовой эпохи, когда началась современная инфильтрация. Напротив, в Западной Сибири, где гидрогеологические циклы характеризовались подавляющим преобладанием по времени и масштабам элизионного водообмена, инфильтрационные этапы в юрско-меловых отложениях составляют менее одного ЧЦИВ. Это означает, что длительность цикла в данном случае во много раз больше современного этапа инфильтрации. Аналогично ЧЦИВ рассчитываются значения ЧЦСВ (число циклов седиментационного водообмена).Как показали наши исследования, кратность кратность смены седиментационных вод в породах-коллекторах при элизионном водообмене в юрско-меловых отложениях Западной Сибири всегда превышает единицу и может достигать несколько десятков и даже первые сотни.

Для изучения гидрогеологии древних этапов развития региона необходимо использование большого комплекса геологических материалов; палеогеографических, палеогеологических, палеотектонических карт, схем, профилей, разрезов и др.

Палеогеографические карты можно считать исходными источниками при палеогидрогеологическом анализе. Они показывают распределение моря и суши, т.е. дают первую возможность наметить положение древних бассейнов с инфильтрационным водообменном (в пределах суши) и седиментационным (в пределах морского бассейна).

Как показала практика палеогидрогеологические исследований, эти карты целесообразно сочетать с фациальным, т.е. наносить на них литологические данные на определенную эпоху и характер окислительно-восстановительных обстановок. Последние диагностируются по соотношению аутигенно-минералогических форм железа и серы. Г.И.Теодоровичем выделены соответствующие фации: пиритовая, глауконитовая, сидеритовая и др., рассмотренных Вами в курсе литологии. Соленость бассейна осадконакопления устанавливается по палеонтологическим данным (стенагалинные и др. типы фауны) и по характеру поглощенного комплекса пород.

Палеотектонические карты – типа изопахических схем (линии равных накопленных толщин осадков и пород). Они показывают распределение того или иного комплекса пород, дают представление о динамике роста тектонических структур, о характере эпейрогенических движений и др.

Палеогеологические и палеотектонические профильные разрезы позволяют судить о региональных наклонах и пространственных взаимоотношениях отдельных водоносных комплексах, намечать вероятные направления подземного стока, возможные очаги разгрузки, что весьма важно при анализе палеогидрогеологической истории на инфильтрационных этапах гидрогеологических циклов.

Заключительной частью палеогидрогеологических исследований является периодизация гидрогеологической истории региона (бассейна), т.е. восстановление общего хода его гидрогеологической истории возможна с помощью различных историко-геологических и геотектонических графиков, графиков колебательных движений (эпейрогенез, орогенез) и др. с предварительным выделением на разрезе гидрогеологических циклов и разбиением их на седиментационные и инфильтрационные этапы.

В результате палеогидрогеологического анализа строятся палеогидрогеологические карты на различные этапы развития гидрогеологических циклов. При этом целесообразно строить их раздельно для седиментационных и инфильтрационных этапов. На этих картах показывают предполагаемые древние области питания, зоны разгрузки и предполагаемые направления движения подземных вод, области пьезомаксимумов и пьезоминимумов (для седиментационных этапов), число циклов (кратность смены) седиментационного (элизионного) и инфильтрационного водообмена. Макеты палеогидрогеологических карт приводятся в учебнике А.А.Карцева, С.Б.Вагина, В.М.Матусевича, в книге М.С.Бурштара и И.В.Машкова. Масштабы седиментационного водообмена и направление потока отжимаемых вод в регионанальном плане можно оценить с помощью палеогидродинамических схем (сочетание изопахит глинистых толщ с изолиниями кратностей смены седиментационных вод).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вода в геосферах Земли

Введение... Дисциплина Основы гидрогеологии посвящена самым общим основополагающим гидрогеологическим сведениям и прежде всего...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОСНОВЫ ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Надземная гидросфера
На Земле выделяют 4 геосферы: 1) атмосфера, 2) гидросфера, 3) литосфера, 4) биосфера. Кроме собственно «водяной» сферы – гидросферы вода охватывает и все остальные оболочки, она отмечается всюду и

Влажность воздуха
Иметь сведения из метеорологии и климатологии гидрологам необходимо для правильного суждения об условиях питания и режима подземных вод. Атмосфера окружает нашу планету тонким слоем, не им

Испарение и Транспирация
Процесс превращения воды из жидкого состояния в парообразное – испарение. Фактически наблюдаемое испарение представляет собой разность между количеством молекул, вылетающих с испаряемой пове

Атмосферные осадки
Атмосферные осадки оказывают большое влияние на формирование рельефа и питания подземных вод. От количества, интенсивности и вида осадков зависят состав почв, развитие коры выветривания, площадной

Виды воды в атмосфере
Уникальность свойств воды определяет разнообразие форм ее нахождения. В нижних слоях тропосферы преобладает лед и вода, а взаимопереходы их контролируются t, облака, дождь и снег здесь по массе пре

Наземная гидросфера
Она охватывает мировой океан, все внешние и внутренние моря, озера, реки. Состав воды Мирового океана удивительно однообразный. В воде Мирового океана растворены все известные на Земле вещ

Гидрологический круговорот воды
Нагревание земной поверхности солнечным теплом вызывает постоянный круговорот влаги в природе. Под влиянием нагревания – испарение влаги с поверхности океанов, морей, рек, а также суши и растительн

Малый и большой круговороты воды
Различают малый и большой круговорот воды в природе: - при малом круговороте испарившаяся с поверхности морей и океанов влага выпадает здесь же, на водной поверхности и не пе

Поверхностный сток
Поверхностный сток составляет временные и постоянно действующие водотоки, которые сливаясь вместе, образуют реки. Реки питаются как поверхностными, так и подземными водами. Роль того или иного вида

Подземный сток
Подземный сток формируется за счет подземных вод, которые залегают и движутся в водопроницаемых горных породах, принимающих участие в геологическом строении водосборных бассейнов. Подземный сток им

Строение подземной гидросферы
В вертикальном разрезе подземной гидросферы условно выделяют (сверху вниз) 3 зоны: 1) зона аэрации; 2) зона насыщения; 3) зона надкритического состояния воды.

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
По современным представлениям гидрогеологическая структура – это элементарное геологическое пространство, заполненное водой. Оно является двуединым, то есть первичным (пора) и вторичным (трещина) (

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Понятие «подземные водные резервуары» (ПВР) тесно связано со структурно-гидрогеологическими подразделениями. ПВР классифицируются по условиям залегания и по условиям движения подземных вод.

Гидрогеологический цикл и его этапы
Вся история гидрогеологического развития подземных водных резервуаров подчиняется закону тектонической цикличности и теснейшим образом с ней связана. Гидрогеологический цикл

Формирование ресурсов подземных вод
Понятие о ресурсах подземных вод прямо связано с их происхождением. На основе современных теоретических представлений можно выделить следующие пути образования подземных вод (генетические типы):

Процессы формирования состава подземных вод
Основными процессами формирования состава подземных вод являются: выщелачивание пород, обменные реакции между водами и породами, окислительно-восстановительные реакции, гидратация и дегидратация ми

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
Это расчленение разреза подземной гидросферы на таксономические единицы различного масштаба. В основу гидрогеологической стратификации положено разделение горных пород на водоносные и вод

Гидрогеологическая стратификация ЗСМБ
На территории Западно-Сибирской равнины выделяется как водный резервуар – Западно-Сибирский гидрогеологический мегабассейн (ЗСМБ). Таксонами 1-ого порядка в его составе являются сложные, н

ВИДЫ ВОДЫ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
Первую классификацию видов воды в горных породах дал замечательный ученый экспериментатор А.Ф. Лебедев в 1936 году с выделением 7 видов воды. Затем были и другие классификации, а последней была пре

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Следует различать движение воды, которое происходит в порах и трещинах, не насыщенных водой, от движения ее в водонасыщенных пластах. Ненасыщенные породы обычно встречаются в зоне аэрации, где влаг

Элементы фильтрационного потока. Закон Дарси
Фильтрационный поток – это условный поток жидкости через пористое (трещинное) пространство. Условность заключается в допущении, что фильтрационный поток идет через всю породу. Реальный поток движет

Методы определения коэффициента фильтрации
Коэффициент фильтрации K определяется как лабораторными, так и полевыми методами (откачки, наливы, нагнетания). Второй способ гораздо точнее первого. Все эти методы изложены в курсах «Динамика подз

Особенности движения подземных вод повышенной минерализации
  Выведенный А.Дарси коэффициент фильтрации (К) корректен только для пресных подземных вод, т.к. он не зависит от свойств фильтрующихся флюидов. В то же время глубокие горизонты подзе

Установившееся и неустановившееся движение
Характер движения подземных вод может быть установившимся и неустановившимся во времени. Это связано с изменением уровня подземных вод, напорного градиента, скорости и расхода. Изменения связаны с

Гидрогеотермический режим земной коры
Тепловой режим Земли формируется под влиянием различных источников тепловой энергии – внешних (космос) и внутренних (планетарные). Внешние (космические) источники тепла – сол

Кондуктивная теплопередача.
Основным механизмом перераспределения тепла в Земной коре многие считают кондуктивную теплопроводность горных пород. Здесь происходит непосредственная передача энергии от частиц (молекул, атомов, э

Конвективный теплоперенос.
Агентами его являются подземные воды, пароводяная смесь и магматические расплавы. Экспериментальные данные показали, что количество тепла, выносимого подземными водами, не только соизмеримо с конду

Тепловое излучение.
Энергетика всех видов излучений, как Вам известно из курса физики (физические поля) проявляется комплексно (тепловое, электрическое, электромагнитное, волновое и др.). С позиций классической теории

Геотемпературное поле
Геотемпературное поле представляет собой распределение температуры внутри Земли. Существуют понятия идеального (теоретического), нормального и аномального полей. Кроме того, в гидрогеологи

Практическое применение геотермических методов в гидрогеологии
По температуре подземных вод можно устанавливать глубины их залегания, характер источников и их связь с определенными водоносными горизонтами. В процессе гидрогеологической съемки геотермические ме

Распространение воды на Земле и уникальность ее свойств
По сравнению с водородом (отец воды, 93% атомов вселенной) вода во вселенной – вещество более редкое из планет солнечной системы. Только на Марсе и Юпитере имеется незначительное количество воды. Н

Строение и структура воды
В 30-х годах 20века Д. Бернал и Р. Фаулер, исследуя строение воды, установили, что ее молекула окружена по тетраэдру четырьмя другими. То есть жидкая вода имеет сложное строение, а отдельные молеку

Изотопный состав воды
Изучение изотопов кислорода (О16, О17, О18) и водорода (Н1, Н2, Н3) показало, что в зависимости от их комбинаций может существовать

Физические свойства воды
К главнейшим физическим свойствам природных вод, которые обычно определяются при гидрогеологических исследованиях, относятся: температура, цвет, прозрачность, вкус, запах, удельный вес.

Макрокомпоненты
Макрокомпонентысодержатся в концентрациях 1 мг/л и выше. Сюда относятся Na, Ca, Mg и Сl, присутствующие в виде простых ионов, а также углерод, сера, азот, кислород, водород и кремний, присутствующи

Микрокомпоненты
Содержание их в воде, как правило, составляет доли мг/л (мкг/л). Однако отдельные микрокомпоненты могут встречаться в природных водах и в довольно значительных количествах - до г/л, например В

Ионное произведение и активная реакция воды. рН.
Как известно, вода диссоциирует по уравнению: Н2О↔Н+ + ОН- Однако степень диссоциации воды очень мала. При температуре = 220С из

Окислительно-восстановительный потенциал воды
Окислительно-восстановительные реакции, связаны с потерей или присоединением электронов: Fe2+ ↔ Fe3++e или Fe2+ - e = Fe3+ Окисли

Типы химического анализа при гидрогеологических исследованиях
Химический анализ природных вод проводится при решении следующих задач: 1) изучение закономерностей формирования и распространения природных вод различного состава; 2) поиски мест

Бактериологический состав воды
Микробиологические исследования воды проводятся для различных целей (санитарная оценка питьевой воды, поиски нефтегазовых и рудных месторождений, оценка характера и интенсивности биохимических проц

Газовый состав воды
Газы являются одной из ведущих составляющих подземной гидросферы. По В.И. Вернадскому, они определяют всю химию воды и находятся в динамическом равновесии: подземные воды – природные газы. Между св

Жесткость воды
Жесткость воды – это свойство, обусловленное солями кальция и магния. Жесткая вода не дает пены при намыливании, образует накипь в паровых котлах; она непригодна для сахарной, кожевенной и м

Агрессивность воды
Это способность воды разрушать различные сооружения. Различают: углекислотную, выщелачивающую, общекислотную, сульфатную, магнезиальную и кислородную агрессивности. Углекислотная агресс

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ КРИОЛИТОЗОНЫ
Многолетнемерзлые горные породы занимают около 25 % территории всей земной суши. Особенно они распространены в северном полушарии. Территория нашей страны примерно на 60% представлена площадью с на

Надмерзлотные воды деятельного слоя
Распространены повсеместно. Водоупорным основанием (подошвой) является верхняя поверхность мерзлоты, неровности, которой обусловливают изменение мощности водоносного горизонта. Область питания и ра

Межмерзлотные воды
  воды в жидкой фазе воды в твердой фазе   Межмерзлотные воды в жидкой фазе Залегают в зоне многолетнемерзлых осадочных, магматических и метамор

Подмерзлотные воды
Подмерзлотные воды залегают или непосредственно под зоной мерзлых горных пород или отделены от ее нижней границы водоупором. Они встречаются только в жидкой фазе. Обладают напором. При изу

Теоретические основы нефтегазовой гидрогеологии
Роль подземных вод как фактора, созидающего и разрушающего нефтегазовые месторождения (НГМ) по мнению многих специалистов и ученых, является решающей. При этом гидрогеологические условия формирован

Растворенные углеводородные газы
В подземных водах нашей планеты растворено громадное количество газа, причем в глубоких горизонтах основная доля приходится на метан, а для нефтегазоносных отложений наиболее характерны углеводород

Воднорастворенные органические вещества (ВРОВ)
В подземных водах НГБ обнаруживается значительный комплекс органических соединений, в ионной, молекулярной, коллоидной формах, а так же в виде металл - органических комплексных соединениях. Их изуч

Гидрогеологические условия, благоприятные для сохранения и разрушения залежей нефти и газа
Весь процесс образования формирования и сохранения сформировавшихся залежей нефти и газа непрерывно связан с историей формирования подземных вод и их химического состава. При этом благопри

Минимальные значения углов падения пластов при сохранении
залежей газа и нефти от полного вымывания (pв=1, pн=0,8, pг=0,001)   Гидравличес­кий уклон Углы

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги