Мощность многолетнемерзлых пород
Геотермические исследования Института мерзлотоведения, метод потенциалов собственной поляризации. Рис. 4.2 Геотермический разрез Уренгойского месторождения (Левченко, 1982). Термометрический метод определения качества цементирования. Геотермические исследования Института мерзлотоведения. Геотермические исследования Института мерзлотоведения. Геотермические исследования Института мерзлотоведения… Читать ещё >
Мощность многолетнемерзлых пород (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Протяженность Уренгойского газового месторождения в субмеридиональном направлении более чем на 150 км обусловила сложность строения ММП по вертикали и широкий диапазон изменения их мощностей.
В южной части Уренгойского месторождения ММП в основном имеют двухслойное строение. Это связано с историей палеогеографического развития территории и современным климатом. Как известно, в течение климатического максимума (продолжавшегося 7−9 тысяч лет) на территории Западной Сибири до 68? с.ш. происходило оттаивание ММП с поверхности. На севере протаяло 50−70 пород, на юге глубина протаивания составила 100−150 м. В последующую эпоху похолодания происходило повсеместное промерзание пород. Если в северной части месторождения произошло смыкание верхнего слоя мерзлоты с реликтовым слоем, то в южной части между ними остался слой талых пород. Расчет по формуле В. А. Кудрявцева показывает, что при современных климатических условиях мощность пород верхнего слоя в южной части месторождения может колебаться от 10−50 м на поймах крупных рек до 75−100 м на редколесных участках террас и водоразделов.
На строение верхней части криолитозоны существенно влияют современные зональные факторы. Положение нижней границы ММП в основном определяется региональными факторами, а также тепловым потоком к подошве мерзлой толщи.
Как известно, Уренгойское газовое месторождение занимает территорию Нижне-Пурского вала, осложненного локальными поднятиями Евояхинским и Самбургским. Нижне-Пурский вал является положительной структурой с ярко выраженными геоморфологическими и геологическими признаками интенсивных новейших поднятий (Андреев и др., 1968). В своде таких структур многими исследователями (Кудрявцев, Дьяконов, Баулин) отмечается анизотропия теплового потока, направленная к своду структур и влияющая на мощности ММП. Расчеты показывают, что в своде структуры величина теплового потока может быть в четыре раза больше, чем на крыльях структуры. Это может привести к уменьшению мощности ММП над сводами структур на 80−100 м. Участки с минимальной мощностью ММП находятся в сводовой части локальных поднятий (мощность ММП меньше 300 м), периферийная часть структуры характеризуется максимальной мощностью ММП (более 380 м).
По А. И. Левченко (1982) для месторождения характерны геотермические кривые (рис. 4.1), которые имеют общую особенность — безградиентный участок в интервале 90−360 м. Нижняя граница мерзлой толщи незначительно погружается с юга на север (рис. 4.2; табл.4.1).
Рис. 4.1 Наиболее характерные распределения температур в осадочной толще Уренгойского месторождения (Левченко, 1982). 1- скв. 120; 2 — скв. 130; 3 — скв. 110.
Рис. 4.2 Геотермический разрез Уренгойского месторождения (Левченко, 1982)
Таблица 4.1.
Номер скважины. | Мощность ММТ, м. | Вид исследования. |
Термокаротаж. | ||
340−400. | Термометрический метод определения качества цементирования. | |
Геотермические исследования Института мерзлотоведения. | ||
Геотермические исследования Института мерзлотоведения. | ||
Геотермические исследования Института мерзлотоведения. | ||
Геотермические исследования Института мерзлотоведения. | ||
150Э. | Геотермические исследования Института мерзлотоведения, метод потенциалов собственной поляризации. | |
152Э. | Геотермические исследования Института мерзлотоведения. | |
160Э. | Геотермические исследования Института мерзлотоведения. | |
350Э. | 380−410. | Геотермические исследования Института мерзлотоведения, метод потенциалов собственной поляризации, кавернометрия. |