
- •Оглавление
- •1 Основные этапы, стадии и фазы полного геодинамического цикла эволюции литосферы.
- •2 Возможные механизмы восполнения запасов ув
- •3. Геологические следствия нестационарности хпк
- •4. Узлы ( центры, полюса) нефтегазонакопления.
- •5. Этап океаногенеза
- •6. Перспективы получения газа из угольных толщ.
- •7. Понятие о внутреконтинентальной субдукции.
- •8. Возможная нефтегазоносность поднадвиговых зон.
- •9. Этап континентогенеза.
- •10. Сланцевый газ. Перспективы его освоения.
- •11. Дегидратация (десерпентинизация) океанической коры.
- •12.Рифтовы нефтегазоносные бассейны: внутриконтинентальные и окраиноконтинентальные.Примеры.
- •13.Нестационарность химико-плотностной конвекции.
- •14. Пояса нефтегазоносности России, их характеристика.
- •15. Реологические профили литосферы.
- •16. Сравнительная характеристика масштабов нефтегазообразования при различных меанизмах.
- •17. Гидратация океанической коры.
- •18. Цикл Вильсона.
- •19. Понятие о поясах нефтегазонакопления, их типы. Примеры.
- •20. Оценить масштаб процесса выделения вод в зонах субдукции.
- •21. Механизм образования ув в субдукционно-обдукционой модели.
- •22. Условия образования аккреционных призм.
- •23. Круговорот углерода в природе.
- •24. Гизогидраты – Технологя их освоения
- •25, Гидратация океанической коры.
- •26.Депрессионная (бассейновая) модель образования ув.
- •27. Основные положения тлп.
- •28.Причины высокой степени нефтегазоносности передовых прогибов.
- •29. Месторождения битумов. Перспективы их освоения.
- •30. Концепция террейнов
- •31. Месторождения тяжелой нефти. Перспективы их освоения..
- •32. Типы границ литосферных плит, их краткая характеристика.
- •33. Современное состояние теории органического происхождения ув
- •34. Химико-плотностная конвецкия.
- •35. Субдукционно- обдукционная модель образования ув.
- •36. Рифтогенная модель нефтегазообразования.
- •37. Аккреционные призмы, их характеристики
- •38. Неорганическая теория происхождения нефти.
- •39.Механизмы отвода тепла из зон субдукции.
7. Понятие о внутреконтинентальной субдукции.
Внутриконтинентальная субдукция – это процесс континентальной коллизии, в процессе которой континентальная кора уходит в мантию. Основано на двухъярусной тектонике литосферных плит (основа этой концепции – идея расслоенности или деламинации литосферных плит).
Активация
корового слоя или яруса происходит в
областях высокой концентрации
тектонических усилий или напряжений .
Примеры: Индия, г.Казбек (Кавказ), Восточно-Европейская платформа – Западно-Сибирская низменность.
8. Возможная нефтегазоносность поднадвиговых зон.
Поднадвиговые зоны- перспективные объекты поисковых работ на нефть и газ.
Сутурная
зона – граница реальной скл. Обл с
платформой.
В скалистых горах поднадвиговые зоны интересны для разработки н/г месторождений. Пример – Кордильеры, Аппалачи. Для этого требуется тщательная сейсморазведк
9. Этап континентогенеза.
Континентогенез
При
приближении берегов океан начинает
закрываться и наступает этап
континентогенеза – процесс наращивания
и упрочнения континентальной коры.
Этап начинается с 1. эпиокеанической стадии или (орогенно – горной) – возникновения горно-складчатого пояса.
Альпийско-Гималайская область на месте закрытия океана Тетис. Происходит внутриконтинентальная субдукция (Примеры – Индия, г.Казбек Кавказ).
На этой стадии конвекции нет, процессы сжатия ослабевают.
След стадия – 2. платформенная.
2.1 Авлакогенная фаза
Недра остывают, межгорные ущелья наполняются обломками (авлакоген), происходит термическая усадка в-ва.
2.2 Фаза синеклиз
Области раскалываются, зоны испытывают прогибания, на месте авлакогенов образуются впадины, которые заполняются осадками, формируются синеклизы
2.3. Плитная фаза
Плиты перекрывают осадочный чехол
3. Стадия эпиплатформенной активации
Стадия
характеризуется оживлением тектоники
на платформах. Территории платф испытывают
стрессовые нагрузки – боковые сжатия.
Платформы раскалываются.
Примеры - Тянь-Шань (фундамент), Кавказ (склад горы)
10. Сланцевый газ. Перспективы его освоения.
Сла́нцевый газ (природный) — природный газ, добываемый изсланца, состоящий преимущественно изметана.
Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в США в 1821 годуВильямом Хартом вFredonia, New York, который считается в США«отцом природного газа». Масштабное промышленное производство сланцевого газа было начато компаниейDevon EnergyвСШАв начале
Себестоимость добычи
Ряд экспертов полагают, что сланцевый газ обходится значительно дороже, чем заявляют добывающие компании.[8] По мнению экспертов, реальные затраты на получение сланцевого газа составляют 212—283 долларов США за 1 тысячу кубометров.Некоторые специалисты полагают, что компании, осуществляющие добычу сланцевого газа, искусственно занижают его себестоимость. Занижен. себестоимость 100 долларов за 1000 кубов
Технология добычи
Для добычи сланцевого газа используют горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта .
География, оценка запасов и перспективы добычи
Ресурсы сланцевого газа в мире составляют 200 трлн куб. м.[14] В настоящее время сланцевый газ является региональным фактором, который имеет значительное влияние только на рынок стран Северной Америки.[15]
Плюсы:
Сланцевый газ является одним из альтернативных источников УВ.
Наиболее меньшие цены на готовый продукт
Общее распространение его в мире
Минусы:
Нужно бурить большое количество скважин( приводит к отчуждению этих территорий)
Экологическая проблема (вред от углекислого газа, который образуется в процессе горения и метан, выделяющийся при добыче)