Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Создание безопорных долот PDC позволило совершить настоящий прорыв в технологии бурения скважин, заключающийся в кратном росте проходки на долото по сравнению с трёхшарошечными долотами, увеличении механической скорости проходки, сокращении времени на спускоподъемные операции, уменьшении риска связанных с этим осложнений и улучшении качества ствола скважины. При бурении мягких и средних пород, представленных в геологическом разрезе большинства нефтегазовых месторождений России, долота PDC являются основным породоразрушающим инструментом. Средняя проходка на долота PDC в Западной Сибири составляет 10 000 - 15 000 м, механическая скорость проходки при бурении под кондуктор достигает более 100 м/ч, а под эксплуатационную колонну 50-75 м/ч.
Одним из важных экономических показателей любой современной страны является производство и потребление цветных металлов, таких как медь, свинец, цинк, алюминий и никель.
Сырьевой базой свинцовой и цинковой промышленности в основном являются комплексные полиметаллические свинцово-цинковые руды, как правило, содержащие и другие полезные компоненты, такие как медь, серебро, золото. Руды, содержащие цинк, добываются и перерабатываются в цинковый концентрат в 42 странах мира, но основное горнорудное производство (51,6 %) сконцентрировано в Китае, Перу и Австралии. Свинцовый концентрат производится в 37 странах мира, пять из которых: Китай, Австралия, США, Перу и Мексика обеспечивают 77,8 % мирового производства [1].
В процессе разработки месторождения такими методами, как циклическое заводнение и смена направления фильтрационных потоков, в обширных областях коллектора вытеснение нефти водой сменяется вытеснением воды нефтью и наоборот. Такое изменение в характере движения флюидов влияет на зависимости относительных фазовых проницаемостей (ОФП) от водонасыщенности. Это явление называется гистерезисом ОФП при дренаже и пропитке. Пренебрежение этим явлением при гидродинамическом моделировании нефтяных месторождений приводит к существенным ошибкам показателей разработки месторождений, особенно в случае ярко выраженной анизотропии коллекторов.
Для бурения шпуров и скважин в скальных горных породах на горнодобывающих предприятиях применяется ударно-поворотный способ бурения. Прогрессивным при этом способе бурения является инструмент штыревого типа, разрушающий породу забоя размещенными на рабочей поверхности твердосплавными штырями (инденторами).
Буровая техника и инструмент постоянно совершенствуются – применяются новые более прочные конструкционные материалы, улучшается качество твердого сплава, возрастает энергия единичного удара. Однако анализ применения современного отечественного бурового инструмента свидетельствует о его недостаточной эффективности <...>
Современные движения земной коры (СДЗК) являются важной составной частью окружающей среды, и на поверхности земного шара не найдётся ни одной точки, полностью от них избавленной. Наиболее контрастные СДЗК присущи современно активным тектоническим областям: активизированным материковым платформам, рифтовым зонам, срединно-океаническим хребтам, границам столкновения литосферных плит и т.д. Высшим проявлением современных движений земной коры в этих районах выступают тектонические землетрясения. Познав закономерности развития медленных СДЗК, мы вплотную приблизимся к познанию особенностей проявления тектонических процессов, развивающихся в сейсмоактивных областях при подготовке землетрясений. Именно в этом и заключается актуальность проблемы изучения современных движений земной коры.
Наибольшее значение в исследованиях СДЗК имеют геодезические методы, позволяющие с высокой точностью проводить повторные наблюдения за состоянием плановых и высотных сетей, их обработку, анализ накопленных данных. В СССР такие работы выполняются на специальных геодинамических полигонах, расположенных в различных физико-географических и сейсмотек-тонических районах.
Окончательные результаты обработки геодезических данных принято представлять в виде векторных схем смещений пунктов плановых сетей, в виде графиков скоростей современных вертикальных движений и, наконец, в виде карт скоростей (или градиентов скоростей), отображающих площадные закономерности современных вертикальных движений исследуемой территории.
Однако существует мнение, что векторные схемы смещений, графики и карты скоростей движений вследствие своей неинвариантности отражают лишь направленность, численные значения и скорости смещений относительно системы пунктов данной сети, условно принятых в качестве неподвижных. Поэтому модули смещений и скоростей оказываются несопоставимыми не только для различных локальных построений, но и для одного и того же построения с разными условно неподвижными пунктами. Таким образом, вопросы методики представления результатов геодезических измерений для изучения и адекватной интерпретации СДЗК нуждаются в дальнейших исследованиях.
Наиболее перспективным в этом смысле представляется получение, анализ и интерпретация инвариантных характеристик СДЗК, которые не только свободны от выбора начала координат, геометрии сети, способа обработки и т.п., но и характеризуют физику процессов, вызывающих смещения земной коры. Такими тектонофизическими параметрами для горизонтальных движений являются компоненты чистой деформации - дилатация, формоизменение, максимальное и минимальное растяжение, а для вертикальных - наклон и изгиб.
В настоящей работе, являющейся частью комплексной программы изучения СДЗК с целью поиска предвестников землетрясений и сейсмического районирования на территории Приалмаатинского сейсмического района, основное внимание уделено изучению именно тектонофизических характеристик современных горизонтальных и вертикальных движений приповерхностной части земной коры на Алма-Атинском городском геодинамическом полигоне. <...>
Временные вариации геофизических полей, как естественных, так и искусственно вызванных, давно привлекают внимание ученых.
Большинство появляющихся новых геофизических методов основано на характеристиках полей, зависящих от времени.
Изменение электрического и магнитного полей Земли в суточном диапазоне времени известно с самых ранних времен развития геофизики.
Впервые, меняющиеся во времени естественные электрические поля, связанные с плохой воспроизводимостью полевых наблюдений, обнаружены в пятидесятые годы прошлого века Ю.С. Рыссом и другими исследователями [39,40].
Обладая крупнейшими в мире подтвержденными запасами железной руды (17 % мировых), наша страна обладает перспективным потенциалом для усиления своего присутствия на мировых рынках.
Несмотря на удовлетворительную в целом обеспеченность базовых отраслей экономики разведанными запасами основных видов полезных ископаемых, наметились или обострились проблемы минерально-сырьевой базы практически по каждой группе минерального сырья применительно к конкретным горнорудным районам.
Огромный прогресс, достигнутый сейсмологией за последнее десятилетие в практике сейсмометрических наблюдений, широкое использование высококачественных цифровых данных, допускающих их обработку с помощью современных быстродействующих электронно-вычислительных машин, позволили извлекать большую долю информации, содержащейся в сейсмограммах [Аки, Ричардс, 1983, т.1,2].
Основой экономической стабильности и энергетической независимости страны еще долгое время будут служить запасы углеводородного сырья и их эффективное использование. Сегодняшнее неблагоприятное состояние большинства крупных нефтегазовых месторождений Российской Федерации обусловлено значительным сроком их эксплуатации. Так, за более чем 70 лет нефтедобычи в Башкирии извлечено более 1,5млрд.т нефти и более 70млрд.м3 газа, при этом степень выработки начальных извлекаемых запасов превысила 84%, текущая обводненность 90%, а доля остаточных запасов достигла 70% от остаточных извлекаемых. На месторождениях Татарии отобрано порядка 93% активных и 46% трудно извлекаемых запасов. В структуре остаточных извлекаемых запасов активные составляют менее 20%, трудно извлекаемые – более 80%.
Нефтегазовый комплекс России характеризуется необходимостью функционирования большого числа сложных систем, некоторые из них можно классифицировать как сложные технические, сложные технологические и сложные химико-технологические (более подробная характеристика каждой системы указана в разделе 1.4). Отметим, что наиболее ярким и характерным представителем сложных систем является процесс бурения нефтяных и газовых месторождений, который можно отнести к сложным нетрадиционным химико-технологическим системам, с наиболее важной и активной подсистемой «буровой раствор», которая взаимодействует с разбуриваемыми породами, пластовыми водами, подвергается воздействию механических нагрузок, температуры, давления, атмосферного воздуха, осадков.