
- •Илья Хрисанфович Абрикосов Игорь Соломонович Гутман
- •193144, Г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.
- •Введение
- •Раздел 1 общая геология
- •Глава I земля и вселенная § 1. Солнечная система
- •§ 2. Галактика
- •§ 3. Строение Вселенной
- •§ 4. Методы изучения Вселенной
- •§ 5. Гипотеза образования планет Солнечной системы
- •Глава II общая характеристика земли § 1. Форма и размеры Земли
- •§ 2. Понятие о массе и плотности Земли
- •§ 3. Магнетизм Земли
- •§ 4. Теплота Земли
- •Глава III строение земли
- •§ 1. Внешние оболочки Земли
- •§ 2. Внутренние оболочки и ядро Земли
- •Глава IV
- •§ 2. Экзогенные процессы
- •§ 3. Диагенез осадков
- •§ 4. Эндогенные геологические процессы
- •Глава V минералы земной коры
- •§ 1, Понятие о минералах
- •§ 2. Физические свойства минералов
- •§ 3. Классификация минералов по химическому составу
- •§ 4. Породообразующие минералы
- •Глава VI горные породы § 1. Понятие о горных породах
- •§ 2. Магматические породы
- •§ 3. Осадочные породы
- •§ 4. Метаморфические породы
- •Глава VII
- •§ 2. Методы исторической геологии
- •§ 3. Зарождение жизни на Земле
- •§ 4. Относительная геохронология
- •Геохронологическая шкала
- •§ 5. Методы определения- абсолютного возраста Земли
- •§ 6, Развитие органического мира
- •§ 7. Тектонические движения в докембрии, палеозое, мезозое и кайнозое
- •Раздел II основы геологии нефти и газа
- •Глава I
- •§ 2. Природный углеводородный газ '
- •4 Абрикосов и. X. И др. 97
- •Пример расчета псевдокритических давлений и температур
- •§ 3. Воды нефтяных и газовых месторождений
- •Классификация вод, по Сулину
- •§ 4. Происхождение нефти и газа
- •Глава II
- •§ 1. Понятие о породах-коллекторах
- •§ 2. Пористость пород
- •§ 3. Проницаемость пород
- •§ 4. Зависимость пористости и проницаемости от давления и температуры
- •§ 5. Нефтегазонасыщенность пород-коллекторов
- •§ 6. Понятие о покрышках
- •§ 7. Понятие о природных резервуарах и ловушках
- •§ 8. Понятие о залежах и месторождениях нефти и газа
- •§ 9. Типы залежей нефти и газа
- •§ 10. Миграция, аккумуляция нефти и газа и разрушение их залежей
- •Глава III нефтегазоносные провинции
- •§ 1. Понятие о нефтегазоносных провинциях, областях, районах
- •§ 2. Основные нефтегазоносные провинции ссср
- •5 Абрикосов и. X. И др.
- •Ставропольская газоносная область
- •Среднеобская нефтегазоносная область
- •§ 3. Основные
- •6 Абрикосов и. X. И др. 161
- •Раздел III
- •Глава I методы поисково-разведочных работ
- •§ 1. Методы геологических исследований
- •§ 2. Методы геофизических исследований
- •Гравиметрическая разведка
- •§ 3. Радиометрические исследования
- •§ 4. Геохимические методы
- •§ 5. Глубокое бурение
- •Глава II этапы и стадии поисково-разведочных работ
- •§ 1. Региональные работы
- •§ 2. Стадия подготовки площадей (структур) к глубокому поисковому бурению
- •§ 3. Поисковое бурение
- •§ 4. Разведочное бурение на месторождениях нефти
- •§ 5. Особенности разведки газовых и газоконденсатных месторождений
- •§ 6. Доразведка нефтяных и газовых месторождений в процессе их разработки
- •§ 7. Промышленная оценка открытых месторождений нефти и газа
- •§ 8. Оценка эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ
- •Раздел IV нефтегазопромысловая геология
- •Глава I
- •§ 2. Рациональный комплекс геофизических исследований для различных категорий скважин
- •7 Абрикосов и. X. И др. 193
- •§ 3. Геохимические методы изучения разрезов скважин
- •§ 4. Основные принципы выделения продуктивных и маркирующих горизонтов в разрезе скважин
- •§ 5. Построение геолого-геофизических разрезов скважин
- •§ 6. Вскрытие, опробование продуктивных пластов и испытание скважин
- •Глава II
- •§ 1. Корреляция разрезов скважин
- •§ 2. Составление корреляционных схем
- •§ 3. Учет искривления скважин
- •§ 4. Построение геологических профилей
- •§ 5. Составление типового и сводного разрезов
- •§ 6. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных пластах
- •§ 7. Построение карты поверхности топографического порядка
- •§ 8. Определение границ распространения коллекторов и построение карты эффективной мощности продуктивного пласта
- •§ 9. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта
- •§ 10. Определение границ распространения залежей нефти и газа и построение карт эффективной мощности нефтегазонасыщенной части пласта
- •§11. Количественная оценка геологической неоднородности пластов с применением математических методов на эвм
- •Глава III режимы залежей нефти и газа
- •§ 1. Основные источники энергии в пластах
- •§ 2. Давление в нефтяных и газовых залежах
- •§ 3. Режимы нефтяных залежей
- •§ 4. Режимы газовых залежей
- •Глава IV
- •§ 1. Классификация запасов месторождений нефти и горючего газа
- •§ 2. Методы подсчета запасов нефти
- •9 Абрикосов и. X. И др. 241
- •§ 3. Методы подсчета запасов газа
- •§ 4. Принципы подсчета запасов сопутствующих компонентов
- •§ 5. Применение эвм для подсчета запасов нефти и газа
- •Глава V
- •§ 1. Рациональные системы разработки
- •§ 2. Геологические факторы, определяющие выбор рациональной системы разработки
- •§ 3. Основные геолого-технологические факторы, влияющие на величину коэффициента извлечения нефти из недр
- •§ 4. Геологическое обоснование систем разработки залежей нефти с заводнением
- •§ 5. Геологическое обоснование методов повышения коэффициента извлечения нефти
- •§ 6. Геологическое обоснование способов интенсификации работы скважин
- •§ 7. Шахтный способ разработки
- •§ 8. Геологические особенности разработки газовых месторождений
- •§ 9. Геологические особенности разработки газоконденсатных месторождений
- •§ 10. Особенности проектирования систем разработки нефтяных, и газовых залежей и требования к изученности £__, их геологической основы
- •Глава VI
- •§ 1. Стадии процесса разработки нефтяных залежей
- •§ 2. Методы геолого-промыслового контроля за разработкой нефтяных и газовых залежей
- •§ 3. Анализ состояния разработки залежей нефти и газа
- •§ 4. Методы регулирования разработки залежей
- •Глава VII
- •Список литературы
§ 3. Классификация минералов по химическому составу
В зависимости от химического состава все минералы разделяются на несколько классов, важнейшими из которых являются: самородные элементы, сульфиды, галоиды, окислы и гидроокислы, карбонаты, фосфаты, сульфаты, силикаты, а также природные органические соединения.
Самородные элементы. Это класс минералов, состоящих из какого-либо одного элемента. Они мало распространены в земной коре. К ним относятся золото, серебро, медь, платина, алмазы, графит, сера и др.
Сера — S. Встречается в виде кристаллов и землистых агрегатов, желваков, налетов; цвет соломенно-желтый до бурого; черта бесцветная; блеск жирный; твердость 1,5—2,5; спайность несовершенная; относительная плотность 2; образуется при химическом разложении гипса и сернистых соединений, при вулканических извержениях.
Сульфиды (сернистые соединения). Класс сульфидов объединяет свыше 250 минералов. В химическом отношении сульфиды представляют собой соединения различных элементов с серой (производные H2S). Наиболее распространены галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, борнит, киноварь, молибденит и др.
Галенит (свинцовый блеск) — PbS. Кристаллы кубической формы; цвет свинцово-серый; черта серовато-черная, блестящая; непрозрачен; блеск металлический; твердость 2,5; спайность совершенная по кубу; относительная плотность 7,5; часто встречается с пиритом и сфалеритом; нередко содержит примеси серебра; происхождение гидротермальное. Применяется как руда на свинец и серебро.
Сфалерит (цинковая обманка) — ZnS. Встречается в виде кристаллов тетраэдрической формы; цвет бурый, коричневый, черный, реже желтый, зеленоватый; красный, иногда бесцвет-64
ный; черта желтая; блеск жирный, алмазный; прозрачен или полупрозрачен; изотропен; твердость 3—4; спайность весьма совершенная; относительная плотность 3,5—4,2; образуется при гидротермальных процессах. Применяется как цинковая руда.
Халькопирит (медный колчедан) — CuFeS2. Встречается в виде неправильных зерен и сплошных масс; кристаллы тетраэдрической и октаэдрической формы; цвет латунно-желтый, нередко с пестрой побежалостью; черта черная с зеленоватым оттенком; блеск металлический; твердость 3—4; спайность несовершенная; относительная плотность 4,1—4,3; непрозрачен; слабо анизотропен; происхождение различное. Применяется как медная руда.
Пирит (серный колчедан) — FeS2. Самый распространенный сульфид; встречается в виде кристаллов кубической формы, сплошных масс, конкреций и т. п.; цвет светло-желтый, часто с побежалостью латунно-желтого, бурого и пестрого цвета; непрозрачен; изотропен; твердость 6,65; спайность весьма несовершенная; относительная плотность 4,9—5,2; происхождение различное. Применяется как сырье для получения серной кислоты.
Галоиды. Минералы этого класса представляют собой соли галоидно-водородных кислот: НС1, HF, НВг, HI. Наиболее распространены соли хлористой кислоты — галит и сильвин.
Галит (каменные соли) — NaCl. Встречается в виде кристаллических агрегатов, реже — отдельных кристаллов кубической формы; бесцветный или белого цвета, встречаются разности красного, серого, синего, желтого цветов; прозрачен и просвечивает; твердость 2; спайность совершенная в трех направлениях; относительная плотность 2,15; хрупкий; легкорастворим в воде; вкус соленый; образуется в процессе осадконакопления, осаждается на дне соленых озер и залегает в виде пластов.
Окислы и гидроокислы. Минералы этого класса составляют около 17 % массы литосферы. Класс делится на две группы: 1) окислы и гидроокислы кремния (кварц, халцедон, опал и др.), 2) окислы и гидроокислы металлов (гематит, магнетит, лимонит, касситерит, корунд и др.).
Кварц — SiO2. Один из наиболее распространенных в природе минералов, на его долю приходится более 12 % массы литосферы; встречается в виде зернистых агрегатов, хорошо образует кристаллы в форме шестигранной призмы, оканчивающейся с одной или двух сторон шестигранной пирамидой; грани часто покрыты тонкой поперечной штриховкой; цвет кварца различный; его бесцветная прозрачная разновидность — горный хрусталь, сероватая— дымчатый кварц, фиолетовая — аметист, черная — ма-рион; блеск на гранях стеклянный, на изломе — жирный; твердость 7; спайность весьма несовершенная; излом раковистый, неровный; относительная плотность 2,7; происхождение кварца различное.
Скрытокристаллическая разновидность кварца называется халцедоном. Он образует плотные массы, натечные образования,
3 Абрикосов И. X. и др. 65
желваки молочно-ceporo, желтого и других цветов; полосчатая разновидность халцедона называется агатом, а загрязненная песком и глиной — кремнем.
Опал — SiO2-nH2O. Аморфный минерал, встречающийся в виде плотных натечных масс; цвет желтоватый, оранжевый, красноватый, черный; блеск слабостеклянный, слабожирный; излом раковистый, неровный; твердость 5,5; относительная плотность 1,9—2,3; при нагревании кусочков опала в пробирке выделяется вода, этим опал отличается от халцедона.
Гематит (железный блеск) — Fe2O3. Встречается в виде листовых, чешуйчатых, зернистых и землистых агрегатов, редко в виде кристаллов ромбоэдрического строения; цвет в кристаллах серо-стальной до черного, в чешуйках просвечивает тёмнокрасным, землистые агрегаты — красные; черта вишнево-красная; блеск металлический; твердость 5—6; спайность несовершенная; излом раковистый; непрозрачный; относительная плотность 5,2; обладает магнитными свойствами; образуется при метаморфических и гидротермальных процессах. Гематит является важнейшей железной рудой.
Магнетит (магнитный железняк) — FeO-Fe2O3. Встречается в виде зернистых масс, вкраплений, кристаллов; цвет железо-черный с синеватым оттенком; черта черная; блеск металлический; непрозрачный; твердость 5,5—6,5; спайность несовершенная; относительная плотность 4,9—5,2; обладает сильными магнитными свойствами; наиболее крупные месторождения имеют метаморфическое происхождение.
Карбонаты. Класс карбонатов объединяет минералы, являющиеся солями угольной кислоты Н2СО3. Для всех карбонатов характерна способность вступать в реакцию с соляной кислотой НС1. На их долю приходится около 2 % массы земной коры. Некоторые карбонаты являются рудами металлов: железа, марганца, меди, цинка, свинца и др.
Кальцит (известковый шпат) — СаСО3. Самый распространенный минерал этого класса, он целиком слагает такие породы, как известняк, мел и мрамор; бесцветный, белый, из-за примесей иногда имеет желтые, розоватые, сероватые и голубоватые тона; черта белая; блеск стеклянный, иногда перламутровый; прозрачный или просвечивает, прозрачные кристаллы кальцита называются исландским шпатом; твердость 3; спайность совершенная; относительная плотность 2,6; бурно реагирует с соляной кислотой; происхождение осадочное, гидротермальное, биогенное, может быть также продуктом метаморфизма. Применяется в строительной, химической, металлургической, оптической и других отраслях промышленности.
Доломит — MgCa(CO3)2. Встречается в виде зернокристалли-ческих масс, почвовидных, шаровидных и других агрегатов; цвет белый, сероватый, красноватый, зеленоватый; блеск стеклянный; твердость 3,5—4, спайность совершенная; относительная плот-
66
ность 2,8—2,9; реагирует с НС1 в порошке или при нагревании; происхождение гидротермальное и осадочное. Применяется в строительной, металлургической и других отраслях промышленности.
Фосфаты. Фосфаты относительно слабо распространены. Их масса не превышает 0,1 % массы литосферы. Из многочисленных минералов этого класса, в основном солей ортофосфорной кислоты, наибольшее практическое значение имеют апатит и фосфорит.
Апатит — Са5 (F или С1) (РО4)3. Встречается в виде мелкозернистых масс, реже в виде отдельных кристаллов в форме шестигранной призмы, достигающих огромных размеров; цвет белый, зеленый, фиолетовый, бурый; черта светлая; блеск стеклянный, на изломе жирный; твердость 5; спайность несовершенная; излом неровный; относительная плотность 3,2; образуется чаще магматическим путем при внедрении щелочных магм. Служит сырьем для получения фосфора и фосфорных удобрений.
Фосфориты имеют такой 'же состав, что и апатиты, но образуются в результате экзогенных процессов; генезис — осадочный, химический и биогенный; легко растворяются при нагревании в соляной и азотной кислотах. Применяются для получения суперфосфата.
Сульфаты. Минералы этого класса — соли серной кислоты. Образуются они в основном в результате осаждения солей серной кислоты в лагунах и озерах и при окислении сульфидов. Наиболее распространены гипс и ангидрит.
Гипс —CaSO4-2H2O. Встречается в виде толсто- и тонко-таблитчатых кристаллов; цвет белый, бесцветный, примеси обусловливают различные цветные тона; черта белая; блеск стеклянный; твердость 2; спайность весьма совершенная; относительная плотность 2,3. При обезвоживании гипс переходит в ангидрит.
Ангидрит — CaSO4. Встречается в виде плотных мелкозернистых масс; цвет белый; блеск стеклянный; просвечивает; твердость 3—3,5; спайность совершенная; относительная плотность 3.
Силикаты. Самый многочисленный класс минералов. На их долю приходится до 33 % всех минералов. Силикаты составляют до 75 % массы земной коры (без кварца, сходного с ними по внутренней структуре). Участвуют в образовании пород, некоторые представляют собой ценные полезные ископаемые: драгоценные камни, слюды, керамическое сырье, руды. Силикаты— соли кремниевых и алюмокремниевых кислот. Наиболее распространены полевые шпаты. На их долю приходится до 50 % массы земной коры. В свою очередь, полевые шпаты делятся на калиевые полевые шпаты и плагиоклазы.
Из калиевых полевых шпатов наиболее представителен ортоклаз.
Ортоклаз — KAlSi3O8. Является составной частью осадочных, пзверженных и метаморфических пород; встречается в виде зер нистых масс и кристаллов таблитчатой формы; цвет белый, светло- 3* 67
серый, розовый, мясо-красный; блеск стеклянный; твердость 6; спайность совершенная; относительная плотность 2,6; разновидность ортоклаза — микроклин.
Плагиоклазы объединяют группу минералов, состоящих из смеси двух конечных минералов этой группы: альбита — NaAlSi3O8 и анортита — CaAl.2Si2O8, имеющих одинаковую кристаллическую решетку. Такая смесь минералов называется изоморфной. Группу плагиоклазов составляют следующие минералы: альбит, олигоклаз, андезин, Лабрадор, битовнит и анортит.
Альбит. Встречается в виде плотных зернистых масс; образует кристаллы в виде мелких пластинок, сросшихся в щетки; цвет обычно белый; черта белая или бесцветная; блеск часто перламутровый; твердость 5,5—6,0; спайность совершенная по двум направлениям; относительная плотность 2,6.
Одну из групп силикатов составляют пироксены.
Авгит — Ca(Mg, Fe, Al) (Si, A1)2O6. Наиболее яркий представитель группы пироксенов; чаще встречается в виде зернистых агрегатов; кристаллы имеют форму восьмигранных столбиков; цвет зеленовато-черный и черный; блеск стеклянный; твердость 5—6; спайность средняя; относительная плотность 3,5.
В отличие от пироксенов минералы группы амфиболов имеют иное строение кристаллов. Типичным минералом этой группы является роговая обманка.
Роговая обманка. Характеризуется очень сложным и непостоянным химическим составом; кристаллы представляют собой удлиненные четырех- и шестигранные призмы; встречаются в виде волокнистых и плотных масс и отдельных кристаллов; цвет темно-зеленый, черный; черта зеленая; твердость 5,5; спайность совершенная в двух направлениях, в третьем направлении — занозистый излом; блеск стеклянный; относительная плотность 3,1—3,3.
Большую группу минералов образуют листовые силикаты, к которым относят слюды (мусковит и биотит), тальк, серпентин, каолинит, глауконит и др.
Мусковит (белая слюда). Бесцветный минерал; блеск стеклянный, перламутровый; твердость 2—3; спайность весьма совершенная, раскалывается на очень тонкие пластинки по плоскостям спайности; относительная плотность 2,7; образуется при магматических и метаморфических процессах. Применяется в электро-и радиотехнике и др.
Каолинит (фарфоровая глина) — Al2(OH)8[SiaO5]. Встречается в виде плотных порошковидных и землистых масс; цвет белый, серовато-белый, желтоватый; твердость 1; излом землистый; прилипает к языку; относительная плотность 2,6; образуется при выветривании главным образом полевых шпатов, слюд и содержащих их пород. Применяется на строительстве, при производстве керамики, бурении скважин, для получения алюминия.
Природные органические соединения. Среди природных органических соединений особая роль отводится 68
углеводородам. Это твердые, жидкие и газообразные химические соединения углерода (С) и водорода (Н), называемые битумами и получающиеся в результате распада органических веществ.
К жидким битумам относится нефть. Подробно о нефти сказано во втором разделе учебника.
К твердым битумам относятся асфальты, кериты, антраксолиты и др. Все твердые битумы (за исключением озокерита) являются продуктами изменения тяжелых смолистых нефтей нафтеново-ароматического типа.
Асфальты (горные смолы). Это хрупкий (иногда вязкий) смолистый минерал темно-бурого, почти черного цвета; представляет собой смесь окисленных углеводородов с содержанием С от 67 до 88 %, Н от 7 до 10 % и О + N + S от 2 до 23 %; твердость 2; относительная плотность 1,0—1,2; является продуктом изменения нефтей с нафтеновым основанием; легкорастворим в скипидаре, хлороформе и сероуглероде; часто пропитывает пески и известняки, а также встречается в виде жил, заполняет пустоты, образуя озера. Асфальты широко применяются в промышленности.
Асфальтиты. Так называется группа твердых и более чистых, чем асфальты, ископаемых битумов — альберита, гремита, гра-хемита. Элементарный состав асфальтов и асфальтитов приблизительно одинаков; цвет асфальтитов черный; хрупкие; поверхность излома блестящая; относительная плотность 1,13—1,20; полностью растворяются в хлороформе; плавятся без видимого разложения.
Кериты. Твердые, углеводородные битумы, образовавшиеся в результате метаморфизма нефтей; элементарный состав: С (80—90 %), Н (4—10 %), О + N + S (2,5—10 %); твердые, очень хрупкие минералы черного цвета с сильным блеском; в органических растворителях полностью не растворяются; при нагревании не плавятся, а вспучиваются и разлагаются.
Антраксолиты. В отличие от рассмотренных выше твердых битумов антраксолиты являются продуктом более высокой степени метаморфизма нефтей. Это черное, хрупкое, блестящее вещество, нерастворимое в органических растворителях; при нагревании не плавится; элементарный состав: С 90—99 %, Н 0,2— 4 %, О + N + S 0,5—5 %; относительная плотность 1,3—2,0; залегает в виде жил.
Озокериты (горный воск). Минералы от светло-желтого до черного цвета, с раковистым изломом; относительная плотность 0,85—0,97; температура плавления 52—82 °С. Твердость озокери-тов определяется глубиной проникновения иглы под нагрузкой (пенетрация), она изменяется от 2—8° (царапание ногтем) до 360° (мазеподобен); озокериты горят ярким пламенем. Элементарный состав: С 84—86 %, Н 13—15 %, N 0—26 %, S 0 — 0,2 %. В составе озокеритов преобладают твердые парафиновые углеводороды метанового ряда (СлН.г„+2)-. Хорошо растворимы в бен-
69
зине, керосине, нефти, сероуглероде, смолах, хлороформе. Широко используются в электротехнике, парфюмерии, кожевенной и текстильной промышленности, а также в медицине.
Газообразные битумы. Они объединяют природные углеводородные газы, среди которых выделяют сухие газы, попутные, газы газоконденсатных и газы каменноугольных месторождений. Подробно рассмотрены во втором разделе учебника.