Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
почти готово.doc
Скачиваний:
350
Добавлен:
14.03.2016
Размер:
4.28 Mб
Скачать

3.3 Методы поисково-разведочных работ, или откуда геологи знают то, что они знают.

3.3.1Аэрокосмические методы применяются всюду, где средствами картографии изображаются объекты и процессы, происходящие в природе. Преимущество аэрокосмических методов заключается в том, что благодаря фотогенерализации, геологические тела предстают перед наблюдателем в их естественных границах и соотношениях с другими телами. Однако при применении аэрокосмических методов для нефтегазогеологических работ нужно иметь в виду, что нефть и газ находятся на глубине, а на снимках видна исключительно земная поверхность, ее ландшафт. Иногда говорят о «рентгеноскопическом эффекте» аэрокосмических методов о прогнозе нефтегазоносности какого-то глубинного горизонта. Но это означает лишь то, что благодаря системным свойствам Земли, ее глубинное строение отражается на земной поверхности и в ландшафте. Понятно, что на снимках выделяются только линии и пятна, образованные фототоном (участками с различной степенью потемнения снимка) и фоторисунком (территорий с различной структурой фотоизображения).

При аэрокосмосъемках регистрируются различные количественные характеристики электромагнитного излучения, солнечной радиации, отраженной от поверхности Земли и собственного теплового излучения земной поверхности и атмосферы.

3.3.2 Геохимические методы поисков залежей нефти и газа связаны с тем, что идеальных покрышек в природе не существует, и углеводороды проникают на поверхность Земли и в приповерхностные части атмосферы. В практике нефтегазопоисковых работ выделяются следующие задачи проведения геохимических работ.

  • Геохимические поиски, направленные на выявление приповерхностных аномалий, отражающих возможную продуктивность глубинных геоструктурных элементов.

  • Глубинный (разноуровенный) прогноз нефтегазоносности и выявление продуктивных пластов по результатам бурения поисково-разведочных скважин.

3.3.3 Геофизические методы. В настоящее время основные сведения о недрах мы получаем косвенным путем, на основании дистанционного изучения физических свойств Земли и ее частей. Эти методы получили название геофизических, а сама наука – геофизики. Геофизика включает две части.

  • Общую геофизику литосферы (физику Земли), изучающую строение Земли в целом.

  • Прикладную геофизику, изучающую верхние части земной коры. В прикладной геофизике существуют два самостоятельных направления.

  • Разведочная (полевая геофизика). Главная задача разведочной геофизики - поиски и разведка полезных ископаемых. Кроме того, ее методы используются для решения различных практических задач в области инженерной геологии и в других областях.

  • Геофизические исследования скважин (ГИС, промысловой геофизики, каротаж)

Эти методы используют одни и те же физические поля - гравитационное, электрическое, магнитное, электромагнитное, но отличаются по решаемым задачам. В нефтегазовой геологии используются методы прикладной геофизики.

Перечень основных методов разведочной геофизики и их краткая характеристика приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Основные методы разведочной геофизики

Физическое поле

Физическое свойство

Метод и его

разновидности

Измеряемый параметр

Гравитационное

Плотность (σ), пористость (kп)

Гравиметрическая разведка,

Ускорение притяжения и вторые производные потенциала притяжения

Магнитное

Магнитная восприимчивость (א).Остаточное намагничивание (Jr)

Магнитная разведка

Модуль полного вектора магнитного поля, компонента напряженности магнитного поля (вертикальная).

Электрического тока постоянного, или переменного

Электрическое (омическое) сопротивление (ρ)

Электропрофилирование

Электрозондирование

Распределение потенциала электрического поля на земной поверхности и внутри скважин. Электрический и магнитный веторы переменного электромагнитного поля

Упругих (сейсмических) колебаний

Модуль Юнга (Е)

Коэффициент Пуассона (σ)

Скорость распространения продольных упругих колебаний (ν)

Сейсмологические исследования строения земной коры. Корреляционный метод изучения землетрясений (КМИЗ).

Сейсморазведка методом преломленных волн (МПВ), в т.ч. корреляционным (КМПВ). Сейсморазведка методом отраженных волн (МОВ) и др.

Время (сек) и скорость распространения отраженных и преломленных волн от пункта возбуждения, до пункта приема колебаний.

Термическое

Теплопроводность (λ). Теплоемкость (С)

Съемка земной поверхности в инфракрасных лучах (10-20 мкм)

Радиационная температура

Электро-

магнитное

Радиоактивное излучение

Гамма - съемка,

Радиоактивность

[10]