Земля изучена меньше, чем космос
Автор: Вера Шарабандова
В этом уверены специалисты-геологи компании «ННК-Саратовнефтегаздобыча»
В преддверии профессионального праздника корреспондент «МК» в Саратове» побеседовал с заместителем генерального директора — главным геологом компании Ильёй Ефимовым.
— В 2018 году предприятие стало лидером газодобычи в Саратовской области. Как долго компания шла к такому результату, благодаря чему или кому он достигнут? Что позволило нарастить объёмы добычи газа?
— Начиная с момента вхождения предприятия в Группу компаний ННК в 2013 году, в ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» проводилась работа по наращиванию ресурсной базы — как за счёт приобретения новых лицензионных участков, так и за счёт проведения геологоразведочных работ и открытия новых месторождений углеводородов. Причём работы проводились в максимально сжатые сроки. Например, с момента приобретения Калужского участка до ввода в эксплуатацию Кудринского месторождения прошло менее 3 лет. Наращивание добычи также достигнуто за счёт увеличения производственных мощностей по подготовке газа. Для ввода в эксплуатацию Коптевского месторождения в 2015-2016 годах был построен завод по комплексной подготовке газа в Ершовском районе Саратовской области. Таких результатов удалось достигнуть благодаря слаженной и профессиональной работе всего коллектива ООО «СНГД».
— Многие пытаются сделать геологические открытия, но не всем удаётся. В чём секрет успеха?
— Ну кто же раскрывает свои секреты? А если серьёзно, то секрет кроется в хорошем знании геологии региона специалистами геологической службы, применении передовых технологий при проведении геологоразведочных работ и в постоянном контроле всего цикла проведения работ от выбора территорий под исследование и изучение до получения из поисковой скважины притока углеводородов — открытия месторождения. Прежде чем выбрать площадь проведения сейсморазведки и заложить точку под бурение поисковой скважины, выполняется глубокий палеоструктурный анализ на региональном уровне, далее проводим полноазимутальные пространственные сейсмические исследования с комплексной интерпретацией полученных данных и всей доступной геологической информацией. Это довольно трудоёмкие и дорогостоящие работы, но только они позволяют надёжно картировать малоразмерные и сложнопостроенные ловушки УВС, которые являются основными объектами поисков в регионе.
— Насколько значимой для деятельности предприятия является работа геологов? Хотелось бы узнать, в чём состоят нюансы и сложности профессии.
— Предприятие существует и работает как единый организм, и работа всех отделов и служб важна и значима. Но если продолжать аналогию, то геологическая служба — это, наверное, мозг предприятий, занимающихся геологоразведкой и добычей углеводородов. От геологов зависят ближайшие перспективы и планы, от точности их прогнозов по добыче углеводородов на долгосрочный период зависит успех деятельности предприятия, ведь для открытий месторождений и дальнейшего их ввода в эксплуатацию требуется большой объём капитальные вложений, а снижение рисков финансово-технологических потерь — одна из приоритетных задач геологов.
Нюансы и сложности профессии геолога в компании, проводящей геологоразведку и добычу углеводородного сырья, заключаются, безусловно, в правильном выборе площадей для изучения сейсморазведкой, в выборе наиболее надёжных структур под поисковое бурение, а также нахождения оптимального баланса между прогнозом добычи, рациональной разработкой недр и экономической эффективностью.
— Сколько открытий нефтегазовых месторождений было сделано за последние годы? В открытии каких из них принимал участие лично главный геолог предприятия? По возможности более подробно расскажите об одном-двух открытиях: на чём основывались предположения, насколько они оправдались? Интересен сам процесс исследования земных недр, который приводит к таким успешным результатам.
— За период с 2013 года геологами нашего предприятия открыто 4 новых газоконденсатных месторождения: Ново-Коптевское, Кудринское, Крутовское и Ковелинское. Интересный момент: вся территория наших исследований уже давно покрыта сетью сейсмических профилей и все крупные поднятия были разбурены и опоискованы ещё в советское время. Так, в районе открытого Кудринского месторождения ранее выделялась Коринская структура рифового генезиса, в пределах которой пробурена скважина 28 Западно-Мечеткинская. Но промышленного притока из неё не получили, скважина была ликвидирована, а структура списана. Однако по полученным нашими геологами новым данным была выделена Кудринская структура, имеющая сложное тектоническое строение (что мешало правильно закартировать её по старым материалам), как раз на крыле которой и образовался разбуренный ранее Коринский рифовый объект, в итоге была заложена и пробурена поисковая скважина, которая открыла Кудринское газоконденсатное месторождение. Аналогичная ситуация была и с Ковелинским месторождением. Там получению качественных сейсмических материалов препятствовал неогеновый врез. Из-за чего выделяемая ранее на этом месте Южно-Миусская структура, на которой в 1980-х годах были пробурены 2 «сухие» скважины, оказалась неправильно закартирована. Так что дьявол кроется в деталях, а наши геологи очень внимательно к этим деталям относятся.
— Как, в общем, ведётся на предприятии поисково-разведочное бурение? Сколько требуется пробурить скважин, чтобы получить подтверждение прогнозам? Сколько всего пробурено скважин за последние 10 лет? В чём выражается сложность геологических структур?
— Особенностью геологии Саратовского региона и спецификой работы нашего предприятия является то, что размеры выявляемых и разбуриваемых структур весьма небольшие. По этой причине почти все скважины у нас поисковые, а значит, права на ошибку практически нет. Самым крупным активом у нас является открытое в 2016 году Кудринское месторождение, которое эксплуатируется с применением высокотехнологичных методов разработки многопластовых месторождений — с вовлечением в одновременно-раздельную эксплуатацию двух залежей в нескольких скважинах, и обеспечивает более трети объёма добычи предприятия. Для разработки других месторождений достаточно 1-2 скважин. Поэтому нам очень важно не промахнуться с самого начала — с первой попытки. Всего силами нашего предприятия за 5 лет пробурено 10 скважин, в которых получены промышленный притоки нефти газа и конденсата. Все скважины находятся в эксплуатации.
— Какие открытия сделаны в 2018 году?
— За прошлый 2018 год нами проделана большая работа: открыты два новых месторождения — Ковелинское и Крутовское, получены лицензии на добычу УВС в пределах этих месторождений. Общий прирост извлекаемых запасов по 2018 году по категории С1 + С2 составил более 2 миллиарда куб. м природного газа.
— Сколько лицензий на недропользование имеется у предприятия? И какие предполагаются перспективы в освоении недр Саратовского Заволжья?
— Сейчас предприятие владеет в общей сложности 8 лицензиями, две из которых получены в 2018 году по факту открытия месторождений. Про перспективы могу сказать, что мы постоянно находимся в поиске новых возможностей для расширения своей деятельности. Наши специалисты изучают геологическую информацию по участкам нераспределённого фонда недр, а также занимаются оценкой активов на территории Саратовской области.
Источник
Исследование Земли
Речь идет о родной планете, поэтому давайте посмотрим, как проходило исследование Земли. Большую часть земной поверхности успели изучить к началу 20-го века, включая внутреннее строение и географию. Загадочными оставались Арктика и Антарктика. Сегодня практически все участки удалось запечатлеть и нанести на карту благодаря фотографическому картированию и радиолокаторам. Одной из последних исследованных областей был полуостров Дариен, расположенный между Панамским Каналом и Колумбией. Ранее выполнить обзор было сложно из-за постоянных дождей, густой растительности и плотного облачного покрова.
Спутниковое изображение Скоресби-Санд (Гренландия)
Изучение глубинных особенностей планеты долгое время не проводили. До этого занимались исследованием поверхностных формирований. Но после Второй мировой войны принялись за геофизические исследования. Для этого использовали специальные датчики. Но так можно было рассмотреть ограниченную часть подповерхностного слоя. Получалось пробраться лишь под верхнюю кору. Максимальная глубина скважины – 10 км.
Основные цели и достижения при исследовании Земли
В исследовании Земли учеными движет научное любопытство, а также экономическая выгода. Население увеличивается, поэтому растет спрос на ископаемые, а также воду и прочие важные материалы. Многие подземные операции проводят для поиска:
- нефти, угля и природного газа;
- коммерческих (железо, медь, уран) и строительных (песок, гравий) материалов;
- подземных вод;
- пород для инженерного планирования;
- геотермальных запасов для электричества и отопления;
- археологии;
Также возникла необходимость в создании безопасности через туннели, хранилища, ядерные реакции и плотины. А это приводит к необходимости уметь предсказать силу и время землетрясения или уровень подповерхностной воды. Активнее всего землетрясениями и вулканами занимается Япония и США, потому что эти страны чаще всего переносят подобные бедствия. Периодически скважины бурят для профилактики.
Методология и инструменты исследовании Земли
Следует знать, какие существуют методы исследования планеты Земля. В геофизике используют магнетизм, гравитацию, отражательные способности, упругие или акустические волны, тепловой поток, электромагнетизм и радиоактивность. Большая часть замеров осуществляется на поверхности, но есть спутниковые и подземные.
Важно понимать, что находится внизу. Иногда не удается добыть нефть только из-за блока другим материалом. Выбор метода основывается на физических свойствах.
Дистанционное зондирование
Используется ЭМ-излучение от земли и отраженная энергия в разнообразных спектральных диапазонах, добытых самолетами и спутниками. Методы основываются на использовании комбинаций изображений. Для этого участки фиксируют с разных траекторий и создают трехмерные модели. Их также выполняют с интервалами, что позволяет проследить изменение (рост урожая за сезон или перемены от шторма и ливня).
Радарные лучи пробиваются сквозь облака. Боковой видимый радиолокатор отличается чувствительностью к перемене поверхностного наклона и шероховатости. Оптико-механический сканер регистрирует теплую ИК-энергию.
Чаще всего используют технику Landsat. Эти сведения добываются мультиспектральными сканерами, размещенными на некоторых американских спутниках, расположенных на высоте в 900 км. Кадры охватывают площадь 185 км. Используется видимый, ИК, спектральный, зеленый и красный диапазоны.
Часть долины Магдалена (Колумбия)
В геологии эту технику применяют для вычисления рельефа, обнажения горных порог и литологии. Также удается фиксировать перемены в растительности, породах, находить подземные воды и распределение микроэлементов.
Магнитные методы
Не будем забывать о том, что исследования Земли проводят из космоса, предоставляя не только фото планеты, но и важные научные данные. Можно вычислить полное земное магнитное поле или же конкретных компонентов. Наиболее старый метод – магнитный компас. Сейчас используют магнитные балансы и магнитометры. Протонный магнитометр вычисляет радиочастотное напряжение, а оптико-накачивающий отслеживает наименьшие магнитные флуктуации.
Перед вами засушливая территория Сахары, а более темные места – растительность влажного и полузасушливого леса Сахель. На заднем плане отмечены темно-зеленые болота острова Чад. Простирается на 200 км и представлены небольшим остатком гигантского леса. Озерный бассейн охватывает 1000 км от переднего плана до подножия тибетских гор.
Магнитные съемки проводят магнитометрами, летающими на параллельных линиях с удаленностью в 2-4 км и на высоте в 500 м. Наземные исследования рассматривают магнитные аномалии, произошедшие в воздухе. Могут размещаться на специальных станциях или перемещающихся кораблях.
Магнитные эффекты формируются из-за намагниченности, созданной осадочными породами. Скалы не способны удерживать магнетизм, если температура превышает 500°C, а это ограничение для глубины в 40 км. Источник должен располагаться глубже и ученые полагают, что именно конвекционные токи генерируют поле.
Методы гравитации
Космические исследования Земли включают различные направления. Гравитационное поле можно определить через падение любого объекта в условиях вакуума, вычисление периода маятника или другими способами. Ученые используют гравиметры – вес на пружине, способной растягиваться и сжиматься. Они действуют с точностью до 0.01 миллиграмма.
Слева видите вулкан Килауэа с вытянутыми завихрениями вулканических газов (сверху), простирающихся на запад от формирования. Члены экипажа специально обучаются снимать подобные дымки под наклоном, чтобы улучшить качество обзора. Галогеновый туман (сочетание тумана, вулкана и смога) – привычное дело для гавайцев и относится к разновидности воздушного загрязнения. Появляется, когда двуокись серы и прочие газы от вулканической активности смешиваются с кислородом, влагой и солнечными лучами.
Отличия в гравитации происходят из-за локальной плоскости. На определение данных уходит несколько минут, но вычисление позиции и высоты занимает больше времени. Чаще всего, плотность осадочных пород возрастает с глубиной, потому что давление повышается и теряется пористость. Когда подъемники переносят скалы ближе к поверхности, то формируют аномальные тяжести. Отрицательные аномалии вызывают и полезные ископаемые, поэтому понимание гравитации может указать на источник нефти, а также на расположение пещер и прочих подземных полостей.
Методы сейсмической рефракции
Научный метод исследования Земли основывается на вычислении временного интервала между началом волны и ее прибытием. Волна может создаться взрывом, упавшим весом, воздушным пузырьком и т.д. Для ее поиска используют геофон (суша) и гидрофон (вода).
Сейсмическая энергия прибывает к детектору различными путями. Сначала, пока волна близка к источнику, она выбирает самые короткие дорожки, но с увеличением дистанции начинает вилять. Сквозь тело могут проходить две разновидности волн: Р (первичные) и S (вторичные). Первые выступают волнами сжатия и перемещаются на максимальном ускорении. Вторые – сдвиговые, движущиеся с небольшой скоростью и не способны пройти сквозь жидкости.
Вершины колумбийского массива Санта-Марта. Наивысший (5700 м) именуется в честь Христофора Колумба. Он настолько высокий, что удерживает небольшую, но стабильную ледяную шапку (сверху слева). Расположен на 10 градусов севернее экваториальной линии. Массивы обладают настолько большими высотами, что там не могут расти деревья и пейзаж кажется серым. Лишь трава и кустарники выдерживают низкие температуры.
Главная разновидность поверхностного типа – волны Рэлея, где частичка перемещается по эллиптическому пути в вертикальной плоскости от источника. Горизонтальная часть выступает главной причиной землетрясений.
Большая часть информации о земной структуре основывается на анализе землетрясений, так как они генерируют сразу несколько волновых режимов. Все они отличаются по компонентам движения и направлению. В инженерных исследованиях задействуют мелкую сейсмическую рефракцию. Иногда достаточно простого удара кувалдой. Также их применяют для обнаружения неисправностей.
Электрические и ЭМ-методы
При поиске полезных ископаемых методы зависят от электрохимической активности, изменения удельного сопротивления и эффектов диэлектрической проницаемости. Сам потенциал основывается на окислении верхней поверхности металлических сульфидных минералов.
Великолепная дельта и зеленые болота реки Параны (слева), расположенной на атлантическом побережье Аргентины. Стоит на втором месте по величине среди южноамериканских рек, уступая первенство Амазонке. В широкое устье, именуемое Речной плитой (в центре справа), поступает коричневая мутная вода. Серая масса в Буэнос-Айресе не так сильно заметна на такой высоте (вверху слева), но астронавты учатся более точно отображать подобные городские особенности.
Резистивность использует передачу тока от генератора к другому источнику и определяет разность потенциалов. Удельное сопротивление породы зависит от пористости, солености и прочих факторов. Скалы с глиной наделены низким удельным сопротивлением. Этим методом можно изучать подводные воды.
Зондирование точно вычисляет, как удельное сопротивление меняется с глубиной. Токи с диапазоном в 500-5000 Гц проникают глубоко. Частота помогает определить уровень глубины. Естественные токи индуцируются из-за возмущений в атмосфере или атаке верхнего слоя солнечным ветром. Они охватывают широкий диапазон, поэтому позволяют исследовать различные глубины эффективнее.
Но электрические методы не способны проникнуть слишком глубоко, поэтому не дают полноценных сведений о нижних слоях. Но с их помощью можно изучить металлические руды.
Радиоактивные методы
Территория Гималаев возле границы с Китаем и Индией. Пики отбрасывают длинные вечерние тени на снегу. Миллионы лет вода уничтожала горную скалу и оставляла осадок. Снежный покров отображает удивительную поверхностную гладкость, а сеть оврагов прорезает местность извилистыми тенями. Крупнейшая река делит каньон с глубиной в 500 м (справа).
Этим способом можно выявить руды или горные породы. Наиболее естественная радиоактивность поступает от урана, тория и радиоизотопа калия. Сцинтиллометр помогает обнаружить гамма-лучи. Главный эмиттер – калий-40. Иногда скалу специально облучают, чтобы измерить воздействие и ответную реакцию.
Геотермические методы
Вычисление температурного градиента приводит к определению аномалии теплового потока. Земля наполнена различными жидкостями, химический состав и перемещение которых определяются чувствительными детекторами. Элементы трассировки иногда связаны с углеводородами. Геохимические карты помогают отыскать промышленные отходы и загрязненные участки.
Раскопки и выборка
Боливийские Анды выделяются уникальным и ярким явлением – Лагуна-Колорадо. При отсутствии атмосферной дымки удалось зафиксировать озеро, расположенное на высоте 4300 м над уровнем моря, что повышает уровень яркости. Отчетливый красно-коричневый окрас 10-километрового озера создается водорослями, живущими в соленых водах. Но иногда есть и зеленые участки, потому что водоросли отличаются по цвету и могут располагаться по уровню солености и температурному показателю.
Чтобы идентифицировать различные виды топлива, нужно добыть образец. Многие скважины создаются вращательным способ, где жидкость циркулирует через долото для смазки и охлаждение. Иногда используют перкуссию, где тяжелое сверло опускают и поднимают, чтобы срезать куски скал.
Выводы о земных глубинах
О форме узнали в 1742-1743 гг., а среднюю плотность и массу вычислил Генри Кавендиш в 1797 году. Позже выяснили, что плотность горных пород на поверхности ниже показателя средней плотности, а значит данные внутри планеты должны быть выше.
В конце 1500-х гг. Уильям Гилберт изучил магнитное поле. С того момента узнали о дипольном характере и перемене геомагнитного поля. Волны землетрясений наблюдали в 1900-х гг. Черта между корой и мантией характеризуется крупным ростом скорости на разрыве Мохоровича с глубиной в 24-40 км. Граница мантии и ядра – разрыв Гутенберга (глубина – 2800 км). Внешнее ядро жидкое, потому что не пропускает поперечные волны.
Небольшой островок с огромной концентрацией зон вокруг. Это темный центральный участок, представленный серией пляжных хребтов, созданных песками, которые вынесло с берега штормами. Наивысшая точка поднимается на 12 футов над уровнем моря. Маяк с солнечной батареей кажется крошечной белой точкой (стрелка). Здесь размножаются различные редкие птицы, среди которых фрегаты.
В 1950-х гг. случилась революция в понимании нашей планеты. Теории континентального дрейфа перешли в тектонику плит, то есть литосфера плавает на астеносфере. Пластины смещаются и формируется новая океаническая кора. Также литосферы могут сближаться, удаляться и врезаться. Многие землетрясения возникают на местах субдукции.
Об океанической коре узнали благодаря серии буровых скважин. В рифтовых участках материал из мантийных колодцев охлаждается и затвердевает. Постепенно осадки накапливаются и создается базальтовый фундамент. Кора тонкая (5-8 км в толщину) и практически вся молодая (меньше 200 000 000 лет). Но реликты достигают возраста в 3.8 млрд. лет.
Для побережья Индийского океана прибережные лагуны с округленными островами – типичное явление. Подобные формы выделяются на фоне белых угловых прудов соледобывающей промышленности. Бурые воды (справа и внизу слева) постоянно пополняются дождями, но дамбы не дают темной воде смешаться с более прозрачной.
Континентальная кора намного старше и формировалась сложнее, поэтому ее тяжелее изучать. В 1975 году команда ученых использовала сейсмические методы, чтобы найти залежи нефти. В итоге им удалось обнаружить несколько низкоугловых тяговых листов под горами Аппалачи. Это сильно отразилось на теории формирования континентов.
После Второй мировой войны энтузиасты со всего мира пытались найти места ядерных взрывов. Это помогло провести огромное количество измерений землетрясений и стало главным источником для определения земной структуры.
Современные исследования планетарных глубин строятся на вычислении поперечных волн. Сейсмический томографический анализ фиксирует отличия в скорости земной поверхности и помогает найти мантийные струи. Ниже представлены знаменательные даты изучения планеты Земля и космические аппараты, которые использовали для этих целей.
Источник