Техногенні (антропогенні) впливи на геологічне середовище — різні за своєю природою, механізмом, тривалістю та інтенсивністю впливи людини в процесі її життєдіяльності та промислового виробництва.
Загальна характеристика
Антропогенна дія на геологічне середовище за своєю сутністю є геологічним процесом, оскільки за розмірами і масштабами прояву її цілком можна зіставити з природними процесами екзогенної геодинаміки. Різниця полягає лише у швидкості протікання процесу. Якщо природні геологічні процеси відбуваються повільно — сотні і мільйони років, то швидкість впливу людини на середовище — роки або десятки років. Ще одна риса, що є характерною для антропогенної діяльності — швидка інтенсифікація людської діяльності.
У основу найбільш універсальної сучасної класифікації техногенних впливів на геологічне середовище В. Т. Трофимова та ін. покладені природа впливу та його механізм. Відповідно до цього виділяються такі класи впливів: фізичний (в якому виділяються підкласи, зумовлені дією різних фізичних полів: механічного, гідромеханічного, гідродинамічного, термічного, електромагнітного, радіаційного), фізико-хімічний, хімічний, біологічний. Пізніше ця класифікація була доповнена характеристикою прямих екологічних наслідків впливу людини на геологічне середовище і зворотних впливів на життєдіяльність людини, природні ландшафти і біогеоценози.
У роботі запропонована узагальнена класифікація техногенних впливів на геологічне середовище (рис. 1). Розглянемо різні класи і підкласи техногенних впливів докладніше.
Фізичний вплив
Це перший і найбільший і різноманітний клас техногенних впливів на геологічне середовище, що складається з декількох підкласів.
Механічне діяння. У цьому підкласі виділяються наступні шість типів впливів: ущільнення і розущільнення, внутрішнє (тобто те, що відбувається без зміни рельєфу) руйнування масиву і впливи, що відбуваються з руйнуванням і перевідкладенням ґрунтів і призводять до зміни рельєфу, планування рельєфу, техногенна «акумуляція» (утворення позитивних форм) і «ерозія» (утворення негативних форм) рельєфу.
Будівлі, споруди та автотранспорт ущільнюють, укотковують, трамбують ґрунт, будівельні роботи руйнують поверхневий (ґрунтовий) шар, гірничі роботи (шахти, карʼєри, свердловини) руйнують гірські породи від поверхні до 12 км в глибину (з технологічною метою — як правило, до декількох кілометрів).
Гідромеханічне діяння. До підкласу гідромеханічних впливів, на відміну від попереднього, відносяться механічні впливи, здійснювані за допомогою гідромеханізмів. Ці дії в основному передаються безпосередньо на породи, рельєф і пов'язані з геодинамічними, але не передаються безпосередньо на підземні води. У цьому підкласі виділяється всього два типи: гідроакумуляція рельєфу (утворення позитивних форм) і гідроерозія (утворення негативних форм) рельєфу.
Одним із важливих чинників є вплив механічного навантаження (утворюваних водоймами, щільними забудовами) на літосферну плиту, наслідком чого може бути наведена сейсмічність. Таким чином, верхні шари літосфери, які традиційно сприймаються як інертна частина екосистем, беруть активну участь у глоабльному деформівному процесі й здатні реагувати навіть на малі по величині впливи (техногенні навантаження). Подейкують, що ядерні вибухи здатні понижувати сейсмічність. Насправді ядерні вибухи викликають активізацію сейсмічності. Передвісником землетрусу є електромагнітне випромінювання, яке виникає внаслідок переміщення підземних порід, субдукції (тертя, розтріскування, п'єзоефект тощо), джерело якого знаходиться у товщі Землі — епіцентрі землетрусу, який має статися. Мікросейсмічні дані є не менш важливими, ніж макросейсмічні. Навіть відносно слабкі землетруси можуть нанести значні пошкодження, якщо вони часто повторюються. Моніторинг і дослідження, моделювання геодинамічних процесів має велике значення для складання містобудівних проектів поблизу масштабних водойм (наприклад, бурштинське водосховище, міське озеро тощо), як, наприклад, для Івано-Франківської області. До Прикарпатського крайового прогину з південно-західного боку безпосередньо примикає Скибова зона. Контакт із моласовими утвореннями прогину або із його фундаментом на усьому протязі тектонічний. Важливим моментом є стик платформової частини із Прикарпатським прогином, який супроводжується глибоким розломом. Важливим чинником є затоплюваність субрегіону.
Гідромеханічне діяння застосовується при гідромеханізації в гірництві — це єдиний технологічний комплекс процесів та технічних заходів, пов'язаних із руйнуванням ґрунтів та гірських порід, транспортуванням їх, укладанням в масив або переробкою гідравлічним способом з використанням енергії води. Методами гідромеханізації розробляють незв'язні та зв'язні ґрунти (пісок, глину), торф, крейду, сіль, кам'яне і буре вугілля, а також відходи різних виробництв. При цьому розрізняють свердловинний та шахтний гідровидобуток, гідровидобуток у кар'єрах.
Найбільше поширення гідромеханізація набуває у гідротехнічному будівництві і гірничій справі, як у наземних умовах (розмив ґрунтів, намив гребель, дамб, обвалувань, риття каналів, котлованів, очистка водоймищ тощо), так і під землею (гідровідбивання та гідрозакладка, гідротранспорт та гідропідйом). Основною схемою технології є комбінація «гідромонітор-землесос».
Гідродинамічний вплив проявляється також в результаті витоків і промислових стоків на території родовища, а також при відкачці води з підземних горизонтів.
Гідродинамічне діяння. Підклас гідродинамічних діянь об'єднує власне гідродинамічні впливи на підземні води, на їх гідродинамічний режим. Вони впливають як на речові компоненти геологічного середовища (гірські породи і підземні води), так і на геодинамічні процеси. При цьому зміни рельєфу проявляються в результаті активізації геодинамічних процесів. До цього підкласу відносяться впливи двох типів: що ведуть до підвищення напору або рівня підземних вод, що ведуть до їх зниження.
Гідродинамічне діяння на геологічне середовище передбачають ряд сучасних геотехнологій свердловинного видобування корисних копалин, зокрема, широко застосовуване заводнення — спосіб впливу на пласт при розробці нафтових родовищ, при якому підтримка і відновлення пластового тиску і балансу енергії здійснюються закачуванням води, та гідравлічний розрив пластів — нагнітання у породи великих кількостей води під великим тиском, що спричиняє радикальне збільшення тріщинуватості гірського масиву в зоні крекінгу.
Термічні діяння зумовлені дією позитивних або негативних теплових полів. Це охолодження або навпаки — нагрівання гірських порід при їх руйнуванні, нагрівання флюїдів для зміни їх реологічних властивостей. Також термічні діяння при закачуванні розчинів (розвідувальні та бурові свердловини). Термічні діяння можуть бути направленими і спонтанними (наприклад, самозаймання вугілля, торфу тощо).
Зокрема, заморожування ґрунтів (порід) — спосіб проведення гірничих виробок у водоносних породах, при якому на деякій відстані від контуру виробки бурять низку свердловин до водотривких порід і обладнують їх заморожуючими колонками, якими циркулює холодоносій. При цьому утворюється льодопорідна стінка, що захищає виробку на час проведення від проривів води (пливунів). Відомий «сибірський спосіб» заморожування ґрунтів — спосіб проходження розвідувальних шурфів в руслах річок та річкових долинах в пливунних породах на глибину 5—20 м. Вибій виробки в зимовий час проморожують за рахунок природного холоду протягом 2–3 днів, а після цього проводять виробку на глибину, дещо меншу товщини промороженого шару ґрунту. Цей спосіб з успіхом застосовано в Росії, Польщі, Великій Британії, Франції, Нідерландах.
Теплові методи діяння на геологічне середовище поширені в практиці гірництва. Сюди належить підземна виплавка сірки, підземна газифікація вугілля, горючих сланців, сірки, підземна сублімація корисних копалин.
Теплові методи підвищення нафтовилучення застосовуються в покладах високов'язкої смолистої нафти, неньютонівської нафти, парафінонасиченої нафти. Серед них виділяють теплофізичні і термохімічні методи.
Застосовують в основному такі методи теплової дії:
- прогрів привибійної зони свердловин парою або різними нагрівачами (електричними, електромагнітними і вогневими) до температур 120—200 °С, можливе нагнітання в пласт великих об'ємів гарячої води або пари при температурі близько 150 °С; зокрема: витіснення нафти гарячою водою; пароциклічна обробка свердловин.
- застосування внутрішньопластового рухомого вогнища горіння (ВПВГ)..
Відоме і вогняне буріння — спосіб буріння, заснований на руйнуванні гірських порід на вибої свердловини високотемпературними газовими струменями, що вилітають з надзвуковою швидкістю з сопел пальника. До речі, термічний вплив на гірський масив для розміцнення породи при видобуванні корисних копалин відомий давно і описаний Г.Агріколою в його енциклопедії гірництва і металургії «De Re Metallica» (1556 р.).
Електромагнітне діяння. До підкласу електромагнітних техногенних впливів автори Класифікації Трофимов В. Т., Королев В. А., Герасимова A.C. відносять впливи, здійснювані під дією електричних, магнітних або електромагнітних полів. Електромагнітні поля впливають безпосередньо лише на речові елементи геологічного середовища: гірські породи і підземні води і не впливають на рельєф і геодинаміку території. У підкласі виділяються впливи двох типів: стихійні і цілеспрямовані. Перші обумовлені дією слабких електричних полів, вони, як правило, тривалі або квазіпостійні і пов'язані з витоками електрики, наведенням слабких полів тощо Другі зумовлені дією електричних полів як постійного, так і змінного електричного струму високої напруги, вони, як правило, короткочасні і пов'язані з цілеспрямованим впливом на об'єкти технічної меліорації гірських порід. .
Електромагнітний вплив за надають лінії електропередач, наслідком може стати порушення функцій головного мозку і психіки людей, руйнування їх імунної системи.
Електромагнітне діяння широко застосовується при каротажі свердловин. Випробувальні роботи підтвердили можливість підвищення дебіту нафтових свердловин шляхом впливу на пласт високочастотного електромагнітного поля. Зона впливу визначається способом створення (в одній свердловині або між декількома), напруги і частоти електромагнітного поля, а також електричними властивостями пласта. Крім теплових ефектів електромагнітний вплив призводить до деемульсації нафти, зниження температури початку кристалізації парафіну і появи додаткових градієнтів тиску за рахунок силового впливу електромагнітного поля на пластову рідину.
Електричне діяння. Застосовується про каротажі свердловин. Технологія електричної обробки свердловин призначена для зниження обводненості на видобувних нафтових свердловинах, відновлення їх продуктивності, відсічення газових конусів, а також для відновлення характеристик нагнітальних свердловин. Об'єктами застосування технології є як теригенні, так і карбонатні колектори з глибиною залягання до 2000 м і 3000 м відповідно. Як правило, обробці підлягають свердловини з обводненістю продукції 40—85 % і дебітом по рідині 10-85 м3 / добу при неоднорідних пластах з почергово високою і зниженою пористістю. Сутність технології заснована на тому, що при пропущенні через нафтовий пласт імпульсів електричного струму відбувається виділення енергії в тонких капілярах. Коли кількість виділеної енергії перевищує якесь порогове значення, спостерігаються зміни структури пустотного простору мікронеоднорідного середовища і просторових структур фільтраційних потоків. В свердловинах відбуваються руйнація кольматанта і прилеглих шарів гірської породи, газова кольматація, руйнування подвійних електричних шарів, зміна поверхневого натягу на межі розділу фаз. Після закінчення електровпливу на пласт в результаті зміни просторової структури фільтраційних потоків в породі обводненість видобутої нафти виявляється значно зниженою на тривалий період часу.
Технологія електрогідравлічної обробки свердловин (ЕГУ) застосовується для підвищення нафтовилучення. При електричному розряді між двома електродами в рідкому середовищі відбувається формування каналу наскрізної провідності з наступним його розширенням до низькотемпературної плазмової каверни, що утворює ударну хвилю і хвилі стиснення. Час дії ударної хвилі не перевищує 0,3 х10-6 сек. Поширюючись в присвердловинній зоні, вона руйнує кольматаційні утворення. Основними параметрами електрогідравлічної обробки, що визначають її ефективність, є тиск ударної хвилі і число генеруючих імпульсів уздовж інтервалу перфорації.
Радіаційне діяння. Підклас радіоактивних діянь об'єднує впливи, викликані радіацією. Вони впливають лише на речові елементи геологічного середовища (гірські породи і підземні води). У цьому підкласі також виділяються два типи впливів — радіаційне забруднення та радіаційне очищення компонентів геологічного середовища.
Тут теж можна виділити як спонтанні (наприклад, Чорнобильська катастрофа) так і направлені радіаційні впливи. До останніх слід зарахувати, наприклад, Об'єкт «Кліваж» — підземний ядерний вибух у мирних цілях на території України, Донбас. Потужність ядерного заряду 0,2-0,3 Кт тротилового еквіваленту, який було здійснено на східному крилі шахти «Юнком» (м. Юнокомунарськ, Єнакієвської міськради, ВО «Орджонікідзевугілля») на глибині 903 м між вугільними пластами «Дев'ятка»(l4) та «Цегельний» (l21) 16 вересня 1979 р. Мета вибуху — зниження напруги в гірничому масиві, що врешті-решт мало підвищити безпеку відпрацювання вугільних пластів.
Наступний приклад — «Факел» — перший промисловий ядерний вибух на території України, здійснений 9 липня 1972 року за 3 км від села Хрестище Красноградського району Харківської області з метою закриття аварійного газового викиду. Енерговиділення вибуху — 3,8 кілотон. Аналоги — програма «Лемех» (або Операція Плаушер (англ. Operation Plowshare) використання мирних ядерних вибухів на території США. Запущена в 1957 році, згорнута в 1973 році. В рамках програми було здійснено 27 вибухів на території 3 штатів США. Програма США однозначно показала екологічну небезпеку мирних ядерних вибухів: на території США утворилося кілька зон радіоактивного зараження, зокрема, активне забруднення геологічного середовища.
Хвильове діяння. Застосовується про каротажі свердловин (акустичний каротаж), а також як метод для підвищення нафтовилучення. Технологія акустичної обробки свердловин застосовується для підвищення нафтовилучення. Вона заснована на перетворенні електричної енергії змінного струму в енергію пружних хвиль з частотою коливань 20 кГц в інтервалі перфорації свердловини. Частота ультразвукової хвилі визначає її специфічні особливості: можливість розповсюдження спрямованими пучками і можливість генерації хвиль, що переносять значну механічну енергію. При взаємодії акустичного поля з фазами гірських порід досягається: збільшення їх проникності завдяки змінам структури пустотного простору; руйнування мінеральних солевідкладів; акустична дегазація і зниження в'язкості нафти; залучення в розробку низькопроникних і закольматованихпропластків порід продуктивного пласта.
Об'ємний хвильовий вплив на нафтове родовище застосовується для збільшення нафтовидобутку. При цьому на поверхні родовища нафти спеціальним чином створюються монохроматичні коливання певної амплітуди, що поширюються в вигляді конуса від поверхні до нафтового пласта, охоплюючи об'єм в зоні радіусом 1,5—5 км від епіцентру впливу. Технологія призначена для інтенсифікації видобутку нафти і підвищення нафтовіддачі неоднорідних продуктивних пластів з карбонатними і теригенними колекторами різної проникності (теригенні — колектори, представлені породами різного мінерального складу з різним ступенем глинястості, з різним складом і характером цементуючих речовин). Застосовується на різних стадіях експлуатації родовищ при виробленості запасів і обводнення не більше 70 %. Радіус зони впливу від одного віброджерела становить 3 км при глибині залягання продуктивних пластів 2,5—3 км. Віброхвильовий вплив на породи продуктивного нафтового пласта — застосовується для підвищення нафтовидобутку свердловин.
Віброхвильовий вплив на породи продуктивного нафтового пласта створюється при роботі штангового насоса, що впирається в зумпф (відстійник, внутрішній простір свердловини, розташований нижче інтервалу перфорації) через спеціальний хвостовик і колону труб. В результаті впливів в масиві формуються хвилі пружних деформацій, які поширюються на великі відстані від свердловини і забезпечують отримання значних ефектів, як у самій збудливою свердловині, так і в свердловинах, розташованих в радіусі 2—2,5 км від неї. Інфра-низькочастотні пружні коливання формують в пласті зону розміцнення, що покращує його фільтраційні характеристики.
Фізико-хімічний вплив
У другий клас об'єднані техногенні впливи на компоненти геологічного середовища фізико-хімічної природи, тобто зумовлені різними поверхневими фізико-хімічними явищами і поглинальною здатністю порід (адсорбцією, дифузією, осмосом, капілярними явищами, розчиненням і т. д.). Ці явища впливають лише безпосередньо на речові елементи геологічного середовища. Тут виділяються такі типи впливів, як гідратний, здійснюваний за рахунок техногенної гідратації або дегідратації порід, кольматування порід, вилуговування і йоно-обмінний вплив. До цього класу належить і адсорбційне зниження міцності гірських порід (дія ефекту Ребіндера) та зміна гідрофільно-гідрофобного балансу сумарної зовнішньої поверхні подрібненого за участі ефекту Ребіндера гірського матеріалу (дія ефекту адсорбційного розкриття поверхні порового простору твердої фази або ефекту «вивертання пор»).
Фізико-хімічний вплив проявляється, зокрема, при прокладанні нафтопроводів, трубопроводів і асфальтових доріг, в геотехнологіях підвищення нафтовилучення, підземного розчинення корисних копалин тощо .
Фізико-хімічні методи підвищення нафтовилучення — методи діяння на нафтові поклади, які покращують заводнення (за рахунок зниження міжфазового поверхневого натягу і зміни відношень рухомостей фаз) і сприяють вилученню залишкової нафти із заводнених пластів. До першої групи належать методи запомповування водних розчинів поверхнево-активних речовин (заводнення розчинами ПАР), полімерного заводнення, лужного заводнення (розчини лугів) і силікатно-лужного заводнення (розчин силікату натрію з лужними властивостями), сірчано-кислотне заводнення (нагнітання сірчаної кислоти у вигляді облямівки), а до другої — методи витіснення нафти діоксидом вуглецю (газ, рідина, водний розчин) та міцелярними розчинами і міцелярно-полімерне заводнення (облямівки міцелярного і полімерного розчинів).
Приклад — термохімічні методи підвищення нафтовилучення — один із групи теплових методів діяння на нафтові поклади, суть якого полягає в утворенні в нафтовому пласті високотемпературної зони, в якій теплота ґенерується внаслідок екзотермічних окиснювальних реакцій між частиною нафти, яка міститься в пласті, і киснем, та яка переміщується по пласту від нагнітальної до видобувних свердловин нагнітанням окиснювача (повітря або суміші повітря та води). Вигорає 5—15 % запасів нафти (точніше коксоподібні залишки найважчих її фракцій). За співвідношенням витрат води і повітря розрізняють сухе (без нагнітання води), вологе (нагнітають води до 2-3 л/м3) і надвологе (те ж понад 2-3 л/м3) горіння. Об'єктами для застосування є поклади високов'язкої нафти.
Підземне розчинення — спосіб видобутку природних мінеральних солей (кам'яної, калійної, бішофіту) через свердловини шляхом переведення їх у водний розчин в надрах. Поряд з видобутком здійснюються збагачення, очистка (для кам'яної солі) і вибіркове вилучення (для калійних солей). Особливості процесу зумовлені фізико-хімічною природою і розчинністю солей, гідравлікою і гідродинамікою циркуляційних потоків, що виникають при створенні в соляному масиві підземних камер великих розмірів. Розчинення солі включає етапи: надходження розчинника до поверхні солі, взаємодія розчинника і солі (міжфазні процеси), розділення розчиненої речовини і солі (процеси дифузії).
Ефект Ребіндера — зміна механічних властивостей твердих тіл внаслідок фізико-хімічних процесів, що викликають зменшення поверхневої (міжфазної) енергії тіла — проявляється при дробленні і подрібненні попередньо зволожених гірських порід. Проявляється в зниженні міцності і підвищенні крихкості, пластичності гірських порід, що полегшує їх руйнування, диспергування. Поверхневими процесами, що обумовлюють ефект Ребіндера можуть бути адсорбція ПАР, змочування (особливо твердих тіл розплавами, близькими за молекулярною природою), електричний заряд поверхні, хімічні реакції. Супроводжуючий ефект Ребіндера ефект розкриття поверхні порового простору твердої фази або Ефект «вивертання пор» — ефект, який полягає у переході внутрішньої поверхні пор у зовнішню поверхню зерен при подрібненні твердого матеріалу (наприклад, гірської породи). Зміна поверхневих характеристик подрібненої сировини за рахунок цього ефекту викликає зміну технологічних характеристик подрібненої маси, зокрема її реологічних характеристик. За певних умов може впливати на реологію водонасичених малозв'язаних нещільних порід, насичених водою з високим вмістом колоїдних частинок, які при розкриванні виявляють здатність до розпливання і переміщення (наприклад, пливунів).
Хімічний вплив
Третій клас включає в себе дії хімічної природи, обумовлені хімічною взаємодією різних речовин і компонентів геологічного середовища — порід і реагентів, порід і підземних вод. Хімічні діяння поширюються лише на речові компоненти геологічного середовища та безпосередньо не впливають на рельєф і геодинамічні процеси. В цьому класі виділяються три типи техногенних впливів: хімічне забруднення, хімічне очищення та хімічне закріплення масивів гірських порід.
Хімічне забруднення геологічного середовища має місце, наприклад, при підземному вилуговуванні — способі розробки рудних родовищ вибірковим переведенням корисних копалин в рідку фазу в надрах з подальшою переробкою розчинів, що містять метали (найчастіше, електролізом — технологія SX-EW). Сьогодні підземне вилуговування застосовують для видобутку урану, міді, а також промислово-експериментально — титану, ванадію, марганцю, заліза, кобальту, нікелю, цинку, селену, молібдену, золота та ін.
Методи очищення ґрунтів розділяють на три групи: 1) методи видалення забруднень з ґрунту; 2) методи локалізації забруднень всередині ґрунтового масиву; 3) методи деструкції забруднень в гірському масиві.
Закріплення ґрунтів — штучне збільшення несучої здатності, міцності, водонепроникності, опору розмиву масиву гірських порід в умовах їх природного залягання. Застосовується при проходженні гірничих виробок, будівництві промислових і житлових будівель, для зміцнення укосів доріг і стінок котлованів у водо насичених ґрунтах, як протизсувні заходи, а також при боротьбі з селевими потоками в горах. Основні способи закріплення ґрунтів: цементація, глинизація, бітумізація, заморожування, хімічне закріплення ґрунтів.
Хімічне закріплення ґрунтів — штучне підвищення водогазонепроникності та міцності гірських порід шляхом нагнітання в них розчинів синтетичних смол чи інших хімічних сполук, здатних твердіти у тріщинах та порах.
Біологічний вплив. В клас біологічних впливів об'єднують техногенні впливи мікробіологічної природи, які цілеспрямовано або мимоволі викликаються людиною. Біологічні техногенні впливи впливають тільки на речові елементи геологічного середовища: гірські породи і підземні води і не впливають безпосередньо на рельєф і геодинамічні процеси. Серед них виділяються два типи впливів — біологічне забруднення і очищення компонентів геологічного середовища.
Біологічний вплив
Біологічний вплив на геологічне середовище має місце, зокрема, при бактеріальному вилуговуванні — вилученні хімічних елементів з руд, концентратів і гірських порід за допомогою бактерій або їх метаболітів. Бактеріальне вилуговування поєднується з вилуговуванням слабкими розчинами сірчаної кислоти бактеріального і хімічного походження, а також розчинами, що містять органічні кислоти, білки, пептиди, полісахариди і т. д. Вилуговування бактеріальне може бути наземного (відвали) і підземного (гірські масиви) типу. В промислових масштабах бактеріальне вилуговування застосовується для вилучення міді із забалансових руд в США, Перу, Іспанії, Португалії, Мексиці, Австралії та інших країнах. У ряді країн (США, Канада, ПАР) бактерії використовуються для вилуговування урану.
Комбінований вплив
Комбінований вплив — одночасний вплив ряду чинників на геологічне середовище.
Приклад — реагентно-гідроімпульсна віброструминна обробка нафтових свердловин — спосіб збільшення нафтовидобутку свердловин [9, 10]. Технологія реалізується за допомогою віброструминного декольмата-тора, що руйнує кольматаційні утворення закачуванням в привибійну зону кислот або інших реагентів шляхом багаторазових гідравлічних ударів і виносу на поверхню продуктів реакції. Пристрій дозволяє реалізувати кілька циклів впливу (закачування і виклику припливу) за одну спускоподіймальну операцію. При цьому в кожному новому циклі збільшується радіус обробки, і нова порція реагенту впливає на наступний шар. Процес відбувається в режимі гідроудару, що полегшує проникнення реагенту в пористе середовище, призводить до руйнування кольматанта і підвищує ефективність впливу. Величина імпульсу тиску може варіюватися в межах 2,0-10,0 МПа. Потім без проведення спускопідіймальних операцій і без заміни підземного обладнання проводиться запуск струминного насоса і здійснюється винесення продуктів руйнування і відпрацьованого реагента з пласта.
Технологія призначена для комбінованої обробки свердловин в низькопроникних високоглинистих колекторах, а також колекторах середньої і навіть високої проникності, фільтраційні характеристики яких значно — на порядок і більше — знижені в процесі буріння, первинного розкриття пласта або експлуатації свердловини. У період з 2002-го по 2006 рік обробка привибійної зони пласта цим способом проведена на 17 свердловинах. Коефіцієнти їх продуктивності зросли в 2,3-5,9 разів. Приріст дебітів нафти в середньому становили 8,4 т / добу. Додатковий видобуток нафти становив у середньому 1129 т на свердловино-обробку, що в 3 рази перевищує результати традиційної обробки привибійної (перфорованої при свердловинної) зони.
Див. також
Примітки
- Трофимов В. Т., Королев В. А., Герасимова A. C. Классификация техногенных воздействий на геологическую среду // Геоэкология. — 1995. — № 6. (рос.)
- В. С. Білецький Класифікація техногенних впливів на геологічне середовище. Нафтогазова інженерія. — Число 2, 2017. — С. 27—34.
- Королев В. А. Мониторинг геологической среды / Под редакцией В. Т. Трофимова. — М.: Изд-во МГУ, 1995. — 272 c. (рос.)
- Смирнов В. Б., Чадда Р. Наведенная сейсмичность в. районе водохранилищ Койна и Варна, Индия: обзор. современных данных и гипотез // Физика Земли. — 2017. —№ 4. — С. 28—39. (рос.)
- Уломов В. И. Трехмерная модель динамики литосферы, структуры сейсмичности и изменений уровня Каспийского моря // Физика Земли. — 2003. — № 5. — С. 5—17. (рос.)
- N. V. Sharov, À. À. Malovichko, Y. K. Shchukin Earthquakes and microsesmicity in modern geodynamics problems on the east European platform} (англ.)
- Тажибаев Кушбакали Тажибаевич, Тажибаев Данияр Кушбакалиевич Научные основы способа предотвращения тектонических землетрясений и утилизации ядерных зарядов. (рос.)
- Н. Т. Тарасов, Н. В. Тарасова Влияние на сейсмичность электромагнитных полей и взрывов, геодинамические последствия (рос.)
- Добрецов Николай Леонтьевич, Кирдяшкин Анатолий Григорьевич, Кирдяшкин Алексей Анатольевич Геодинамическая и тепловая модели зоны субдукции [ 2022-02-15 у Wayback Machine.] // Физическая мезомеханика. — 2009. — № 12. — С. 5—16. (рос.)
- Galper A. M., V. M. Grachev, V. V. Dmitrenko et al. High energy electrons in the radiation belt of the Earth, 18 Int. Cosmic Ray Conference, Bangalore, India, MG.10-33, 497–500, 1983. (англ.)
- Геология СССР / под ред. А. В. Сидоренко. — М. : Недра, 1966. — Т. 48: Карпаты. — Ч. 1. Геологическое описание. — С. 436. (рос.)
- Назаревич А. В. Геодинаміка, тектоніка та сейсмічність Карпатського регіону України / А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич // Геодинаміка. — 2013. — № 2. — С. 247—249.
- Через паводки на Прикарпатті та Буковині — помаранчевий рівень небезпеки. ukrinform.ua. Укрінформ. 22 червня 2020. Процитовано 14 лютого 2021.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url () - Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: у 2-х томах. — Київ : Міжнародна економічна фундація, 2004. — Т. 1: А–К. — 560 с.; Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: у 2-х томах. — Львів : Апріорі, 2006. — Т. 2: Л–Я. — 800 с.
- Georgii Agricolae. De Re Metallica libri XII. — Basileae: Froben. — 1556. — 590 s. (лат.)
- Трофимов В. Т., Королев В. А., Герасимова A. C. Классификация техногенных воздействий на геологическую среду // Геоэкология. — 1995. — № 6. (рос.)
- «The Containment of Underground Nuclear Explosions», Project Director Gregory E van der Vink, U.S. Congress, Office of Technology Assessment, OTA-ISC-414, (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, October 1989).
- Biletskyi V. S. «Application aspects of adsorption opening effect of solids pore space surface». In Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, and Kostiantyn Ganushevych. Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining // A Balkema Book, London, 2014. — p. 121—122. (англ.)
- Мала гірнича енциклопедія. т. І, ІІ, ІІІ (за редакцією В. С. Білецького). — Донецьк: Донбас, 2004. — 640 с., 2007. — 652 с.,— Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. — 644 с.
Література
- Трофимов В. Т., Королев В. А., Герасимова A. C. Классификация техногенных воздействий на геологическую среду // Геоэкология. — 1995. — № 6. (рос.)
- В. С. Білецький Класифікація техногенних впливів на геологічне середовище // Нафтогазова інженерія. — Число 2. — 2017. — С. 27—34.
- Королев В. А. Мониторинг геологической среды: Под редакцией В. Т. Трофимова. — М.: Изд-во МГУ, 1995. — 272 c. (рос.)
- Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: у 2-х томах. — Київ : Міжнародна економічна фундація, 2004. — Т. 1: А–К. — 560 с.
- Бойко В. С., Бойко Р. В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу: у 2-х томах. — Львів : Апріорі, 2006. — Т. 2: Л–Я. — 800 с.
- Georgii Agricolae. De Re Metallica libri XII. — Basileae: Froben. — 1556. — 590 s. (англ.)
- «The Containment of Underground Nuclear Explosions», Project Director Gregory E van der Vink, U.S. Congress, Office of Technology Assessment, OTA-ISC-414, (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, October 1989). (лат.)
- Biletskyi V.S., APPLICATION ASPECTS OF ADSORPTION OPENING EFFECT OF SOLIDS PORE SPACE SURFACE. // Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane and Ores Mining // A Balkema Book, London, 2014, p. 121—122.
- Мала гірнича енциклопедія. т. І, ІІ, ІІІ (за редакцією В. С. Білецького). — Донецьк: Донбас, 2004. — 640 с.; 2007. — 652 с. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. — 644 с.
- Самилін В., Білецький В. Спеціальні методи збагачення корисних копалин. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 116 с.
- Табаченко М.М. Фізико-хімічна геотехнологія: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: НГУ, 2012. — 310 с.
- Аренс В. Ж. Физико-химическая геотехнология. Москва: Издательство Московского государственного горного университета, 2001. — 656 с. — . (рос.)
Посилання
- Техногенні зміни // : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 175.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Tehnogenni antropogenni vplivi na geologichne seredovishe rizni za svoyeyu prirodoyu mehanizmom trivalistyu ta intensivnistyu vplivi lyudini v procesi yiyi zhittyediyalnosti ta promislovogo virobnictva Ris 1 Uzagalnena klasifikaciya tehnogennih vpliviv na geologichne seredovisheZagalna harakteristikaAntropogenna diya na geologichne seredovishe za svoyeyu sutnistyu ye geologichnim procesom oskilki za rozmirami i masshtabami proyavu yiyi cilkom mozhna zistaviti z prirodnimi procesami ekzogennoyi geodinamiki Riznicya polyagaye lishe u shvidkosti protikannya procesu Yaksho prirodni geologichni procesi vidbuvayutsya povilno sotni i miljoni rokiv to shvidkist vplivu lyudini na seredovishe roki abo desyatki rokiv She odna risa sho ye harakternoyu dlya antropogennoyi diyalnosti shvidka intensifikaciya lyudskoyi diyalnosti U osnovu najbilsh universalnoyi suchasnoyi klasifikaciyi tehnogennih vpliviv na geologichne seredovishe V T Trofimova ta in pokladeni priroda vplivu ta jogo mehanizm Vidpovidno do cogo vidilyayutsya taki klasi vpliviv fizichnij v yakomu vidilyayutsya pidklasi zumovleni diyeyu riznih fizichnih poliv mehanichnogo gidromehanichnogo gidrodinamichnogo termichnogo elektromagnitnogo radiacijnogo fiziko himichnij himichnij biologichnij Piznishe cya klasifikaciya bula dopovnena harakteristikoyu pryamih ekologichnih naslidkiv vplivu lyudini na geologichne seredovishe i zvorotnih vpliviv na zhittyediyalnist lyudini prirodni landshafti i biogeocenozi U roboti zaproponovana uzagalnena klasifikaciya tehnogennih vpliviv na geologichne seredovishe ris 1 Rozglyanemo rizni klasi i pidklasi tehnogennih vpliviv dokladnishe Fizichnij vplivCe pershij i najbilshij i riznomanitnij klas tehnogennih vpliviv na geologichne seredovishe sho skladayetsya z dekilkoh pidklasiv Mehanichne diyannya U comu pidklasi vidilyayutsya nastupni shist tipiv vpliviv ushilnennya i rozushilnennya vnutrishnye tobto te sho vidbuvayetsya bez zmini relyefu rujnuvannya masivu i vplivi sho vidbuvayutsya z rujnuvannyam i perevidkladennyam gruntiv i prizvodyat do zmini relyefu planuvannya relyefu tehnogenna akumulyaciya utvorennya pozitivnih form i eroziya utvorennya negativnih form relyefu Budivli sporudi ta avtotransport ushilnyuyut ukotkovuyut trambuyut grunt budivelni roboti rujnuyut poverhnevij gruntovij shar girnichi roboti shahti karʼyeri sverdlovini rujnuyut girski porodi vid poverhni do 12 km v glibinu z tehnologichnoyu metoyu yak pravilo do dekilkoh kilometriv Gidromehanichne diyannya Do pidklasu gidromehanichnih vpliviv na vidminu vid poperednogo vidnosyatsya mehanichni vplivi zdijsnyuvani za dopomogoyu gidromehanizmiv Ci diyi v osnovnomu peredayutsya bezposeredno na porodi relyef i pov yazani z geodinamichnimi ale ne peredayutsya bezposeredno na pidzemni vodi U comu pidklasi vidilyayetsya vsogo dva tipi gidroakumulyaciya relyefu utvorennya pozitivnih form i gidroeroziya utvorennya negativnih form relyefu Odnim iz vazhlivih chinnikiv ye vpliv mehanichnogo navantazhennya utvoryuvanih vodojmami shilnimi zabudovami na litosfernu plitu naslidkom chogo mozhe buti navedena sejsmichnist Takim chinom verhni shari litosferi yaki tradicijno sprijmayutsya yak inertna chastina ekosistem berut aktivnu uchast u gloablnomu deformivnomu procesi j zdatni reaguvati navit na mali po velichini vplivi tehnogenni navantazhennya Podejkuyut sho yaderni vibuhi zdatni ponizhuvati sejsmichnist Naspravdi yaderni vibuhi viklikayut aktivizaciyu sejsmichnosti Peredvisnikom zemletrusu ye elektromagnitne viprominyuvannya yake vinikaye vnaslidok peremishennya pidzemnih porid subdukciyi tertya roztriskuvannya p yezoefekt tosho dzherelo yakogo znahoditsya u tovshi Zemli epicentri zemletrusu yakij maye statisya Mikrosejsmichni dani ye ne mensh vazhlivimi nizh makrosejsmichni Navit vidnosno slabki zemletrusi mozhut nanesti znachni poshkodzhennya yaksho voni chasto povtoryuyutsya Monitoring i doslidzhennya modelyuvannya geodinamichnih procesiv maye velike znachennya dlya skladannya mistobudivnih proektiv poblizu masshtabnih vodojm napriklad burshtinske vodoshovishe miske ozero tosho yak napriklad dlya Ivano Frankivskoyi oblasti Do Prikarpatskogo krajovogo proginu z pivdenno zahidnogo boku bezposeredno primikaye Skibova zona Kontakt iz molasovimi utvorennyami proginu abo iz jogo fundamentom na usomu protyazi tektonichnij Vazhlivim momentom ye stik platformovoyi chastini iz Prikarpatskim proginom yakij suprovodzhuyetsya glibokim rozlomom Vazhlivim chinnikom ye zatoplyuvanist subregionu Gidromehanichne diyannya zastosovuyetsya pri gidromehanizaciyi v girnictvi ce yedinij tehnologichnij kompleks procesiv ta tehnichnih zahodiv pov yazanih iz rujnuvannyam gruntiv ta girskih porid transportuvannyam yih ukladannyam v masiv abo pererobkoyu gidravlichnim sposobom z vikoristannyam energiyi vodi Metodami gidromehanizaciyi rozroblyayut nezv yazni ta zv yazni grunti pisok glinu torf krejdu sil kam yane i bure vugillya a takozh vidhodi riznih virobnictv Pri comu rozriznyayut sverdlovinnij ta shahtnij gidrovidobutok gidrovidobutok u kar yerah Najbilshe poshirennya gidromehanizaciya nabuvaye u gidrotehnichnomu budivnictvi i girnichij spravi yak u nazemnih umovah rozmiv gruntiv namiv grebel damb obvaluvan rittya kanaliv kotlovaniv ochistka vodojmish tosho tak i pid zemleyu gidrovidbivannya ta gidrozakladka gidrotransport ta gidropidjom Osnovnoyu shemoyu tehnologiyi ye kombinaciya gidromonitor zemlesos Gidrodinamichnij vpliv proyavlyayetsya takozh v rezultati vitokiv i promislovih stokiv na teritoriyi rodovisha a takozh pri vidkachci vodi z pidzemnih gorizontiv Gidrodinamichne diyannya Pidklas gidrodinamichnih diyan ob yednuye vlasne gidrodinamichni vplivi na pidzemni vodi na yih gidrodinamichnij rezhim Voni vplivayut yak na rechovi komponenti geologichnogo seredovisha girski porodi i pidzemni vodi tak i na geodinamichni procesi Pri comu zmini relyefu proyavlyayutsya v rezultati aktivizaciyi geodinamichnih procesiv Do cogo pidklasu vidnosyatsya vplivi dvoh tipiv sho vedut do pidvishennya naporu abo rivnya pidzemnih vod sho vedut do yih znizhennya Gidrodinamichne diyannya na geologichne seredovishe peredbachayut ryad suchasnih geotehnologij sverdlovinnogo vidobuvannya korisnih kopalin zokrema shiroko zastosovuvane zavodnennya sposib vplivu na plast pri rozrobci naftovih rodovish pri yakomu pidtrimka i vidnovlennya plastovogo tisku i balansu energiyi zdijsnyuyutsya zakachuvannyam vodi ta gidravlichnij rozriv plastiv nagnitannya u porodi velikih kilkostej vodi pid velikim tiskom sho sprichinyaye radikalne zbilshennya trishinuvatosti girskogo masivu v zoni krekingu Termichni diyannya zumovleni diyeyu pozitivnih abo negativnih teplovih poliv Ce oholodzhennya abo navpaki nagrivannya girskih porid pri yih rujnuvanni nagrivannya flyuyidiv dlya zmini yih reologichnih vlastivostej Takozh termichni diyannya pri zakachuvanni rozchiniv rozviduvalni ta burovi sverdlovini Termichni diyannya mozhut buti napravlenimi i spontannimi napriklad samozajmannya vugillya torfu tosho Zokrema zamorozhuvannya gruntiv porid sposib provedennya girnichih virobok u vodonosnih porodah pri yakomu na deyakij vidstani vid konturu virobki buryat nizku sverdlovin do vodotrivkih porid i obladnuyut yih zamorozhuyuchimi kolonkami yakimi cirkulyuye holodonosij Pri comu utvoryuyetsya lodoporidna stinka sho zahishaye virobku na chas provedennya vid proriviv vodi plivuniv Vidomij sibirskij sposib zamorozhuvannya gruntiv sposib prohodzhennya rozviduvalnih shurfiv v ruslah richok ta richkovih dolinah v plivunnih porodah na glibinu 5 20 m Vibij virobki v zimovij chas promorozhuyut za rahunok prirodnogo holodu protyagom 2 3 dniv a pislya cogo provodyat virobku na glibinu desho menshu tovshini promorozhenogo sharu gruntu Cej sposib z uspihom zastosovano v Rosiyi Polshi Velikij Britaniyi Franciyi Niderlandah Teplovi metodi diyannya na geologichne seredovishe poshireni v praktici girnictva Syudi nalezhit pidzemna viplavka sirki pidzemna gazifikaciya vugillya goryuchih slanciv sirki pidzemna sublimaciya korisnih kopalin Teplovi metodi pidvishennya naftoviluchennya zastosovuyutsya v pokladah visokov yazkoyi smolistoyi nafti nenyutonivskoyi nafti parafinonasichenoyi nafti Sered nih vidilyayut teplofizichni i termohimichni metodi Zastosovuyut v osnovnomu taki metodi teplovoyi diyi progriv privibijnoyi zoni sverdlovin paroyu abo riznimi nagrivachami elektrichnimi elektromagnitnimi i vognevimi do temperatur 120 200 S mozhlive nagnitannya v plast velikih ob yemiv garyachoyi vodi abo pari pri temperaturi blizko 150 S zokrema vitisnennya nafti garyachoyu vodoyu parociklichna obrobka sverdlovin zastosuvannya vnutrishnoplastovogo ruhomogo vognisha gorinnya VPVG Vidome i vognyane burinnya sposib burinnya zasnovanij na rujnuvanni girskih porid na viboyi sverdlovini visokotemperaturnimi gazovimi strumenyami sho vilitayut z nadzvukovoyu shvidkistyu z sopel palnika Do rechi termichnij vpliv na girskij masiv dlya rozmicnennya porodi pri vidobuvanni korisnih kopalin vidomij davno i opisanij G Agrikoloyu v jogo enciklopediyi girnictva i metalurgiyi De Re Metallica 1556 r Elektromagnitne diyannya Do pidklasu elektromagnitnih tehnogennih vpliviv avtori Klasifikaciyi Trofimov V T Korolev V A Gerasimova A C vidnosyat vplivi zdijsnyuvani pid diyeyu elektrichnih magnitnih abo elektromagnitnih poliv Elektromagnitni polya vplivayut bezposeredno lishe na rechovi elementi geologichnogo seredovisha girski porodi i pidzemni vodi i ne vplivayut na relyef i geodinamiku teritoriyi U pidklasi vidilyayutsya vplivi dvoh tipiv stihijni i cilespryamovani Pershi obumovleni diyeyu slabkih elektrichnih poliv voni yak pravilo trivali abo kvazipostijni i pov yazani z vitokami elektriki navedennyam slabkih poliv tosho Drugi zumovleni diyeyu elektrichnih poliv yak postijnogo tak i zminnogo elektrichnogo strumu visokoyi naprugi voni yak pravilo korotkochasni i pov yazani z cilespryamovanim vplivom na ob yekti tehnichnoyi melioraciyi girskih porid Elektromagnitnij vpliv za nadayut liniyi elektroperedach naslidkom mozhe stati porushennya funkcij golovnogo mozku i psihiki lyudej rujnuvannya yih imunnoyi sistemi Elektromagnitne diyannya shiroko zastosovuyetsya pri karotazhi sverdlovin Viprobuvalni roboti pidtverdili mozhlivist pidvishennya debitu naftovih sverdlovin shlyahom vplivu na plast visokochastotnogo elektromagnitnogo polya Zona vplivu viznachayetsya sposobom stvorennya v odnij sverdlovini abo mizh dekilkoma naprugi i chastoti elektromagnitnogo polya a takozh elektrichnimi vlastivostyami plasta Krim teplovih efektiv elektromagnitnij vpliv prizvodit do deemulsaciyi nafti znizhennya temperaturi pochatku kristalizaciyi parafinu i poyavi dodatkovih gradiyentiv tisku za rahunok silovogo vplivu elektromagnitnogo polya na plastovu ridinu Elektrichne diyannya Zastosovuyetsya pro karotazhi sverdlovin Tehnologiya elektrichnoyi obrobki sverdlovin priznachena dlya znizhennya obvodnenosti na vidobuvnih naftovih sverdlovinah vidnovlennya yih produktivnosti vidsichennya gazovih konusiv a takozh dlya vidnovlennya harakteristik nagnitalnih sverdlovin Ob yektami zastosuvannya tehnologiyi ye yak terigenni tak i karbonatni kolektori z glibinoyu zalyagannya do 2000 m i 3000 m vidpovidno Yak pravilo obrobci pidlyagayut sverdlovini z obvodnenistyu produkciyi 40 85 i debitom po ridini 10 85 m3 dobu pri neodnoridnih plastah z pochergovo visokoyu i znizhenoyu porististyu Sutnist tehnologiyi zasnovana na tomu sho pri propushenni cherez naftovij plast impulsiv elektrichnogo strumu vidbuvayetsya vidilennya energiyi v tonkih kapilyarah Koli kilkist vidilenoyi energiyi perevishuye yakes porogove znachennya sposterigayutsya zmini strukturi pustotnogo prostoru mikroneodnoridnogo seredovisha i prostorovih struktur filtracijnih potokiv V sverdlovinah vidbuvayutsya rujnaciya kolmatanta i prileglih shariv girskoyi porodi gazova kolmataciya rujnuvannya podvijnih elektrichnih shariv zmina poverhnevogo natyagu na mezhi rozdilu faz Pislya zakinchennya elektrovplivu na plast v rezultati zmini prostorovoyi strukturi filtracijnih potokiv v porodi obvodnenist vidobutoyi nafti viyavlyayetsya znachno znizhenoyu na trivalij period chasu Tehnologiya elektrogidravlichnoyi obrobki sverdlovin EGU zastosovuyetsya dlya pidvishennya naftoviluchennya Pri elektrichnomu rozryadi mizh dvoma elektrodami v ridkomu seredovishi vidbuvayetsya formuvannya kanalu naskriznoyi providnosti z nastupnim jogo rozshirennyam do nizkotemperaturnoyi plazmovoyi kaverni sho utvoryuye udarnu hvilyu i hvili stisnennya Chas diyi udarnoyi hvili ne perevishuye 0 3 h10 6 sek Poshiryuyuchis v prisverdlovinnij zoni vona rujnuye kolmatacijni utvorennya Osnovnimi parametrami elektrogidravlichnoyi obrobki sho viznachayut yiyi efektivnist ye tisk udarnoyi hvili i chislo generuyuchih impulsiv uzdovzh intervalu perforaciyi Radiacijne diyannya Pidklas radioaktivnih diyan ob yednuye vplivi viklikani radiaciyeyu Voni vplivayut lishe na rechovi elementi geologichnogo seredovisha girski porodi i pidzemni vodi U comu pidklasi takozh vidilyayutsya dva tipi vpliviv radiacijne zabrudnennya ta radiacijne ochishennya komponentiv geologichnogo seredovisha Tut tezh mozhna vidiliti yak spontanni napriklad Chornobilska katastrofa tak i napravleni radiacijni vplivi Do ostannih slid zarahuvati napriklad Ob yekt Klivazh pidzemnij yadernij vibuh u mirnih cilyah na teritoriyi Ukrayini Donbas Potuzhnist yadernogo zaryadu 0 2 0 3 Kt trotilovogo ekvivalentu yakij bulo zdijsneno na shidnomu krili shahti Yunkom m Yunokomunarsk Yenakiyevskoyi miskradi VO Ordzhonikidzevugillya na glibini 903 m mizh vugilnimi plastami Dev yatka l4 ta Cegelnij l21 16 veresnya 1979 r Meta vibuhu znizhennya naprugi v girnichomu masivi sho vreshti resht malo pidvishiti bezpeku vidpracyuvannya vugilnih plastiv Nastupnij priklad Fakel pershij promislovij yadernij vibuh na teritoriyi Ukrayini zdijsnenij 9 lipnya 1972 roku za 3 km vid sela Hrestishe Krasnogradskogo rajonu Harkivskoyi oblasti z metoyu zakrittya avarijnogo gazovogo vikidu Energovidilennya vibuhu 3 8 kiloton Analogi programa Lemeh abo Operaciya Plausher angl Operation Plowshare vikoristannya mirnih yadernih vibuhiv na teritoriyi SShA Zapushena v 1957 roci zgornuta v 1973 roci V ramkah programi bulo zdijsneno 27 vibuhiv na teritoriyi 3 shtativ SShA Programa SShA odnoznachno pokazala ekologichnu nebezpeku mirnih yadernih vibuhiv na teritoriyi SShA utvorilosya kilka zon radioaktivnogo zarazhennya zokrema aktivne zabrudnennya geologichnogo seredovisha Hvilove diyannya Zastosovuyetsya pro karotazhi sverdlovin akustichnij karotazh a takozh yak metod dlya pidvishennya naftoviluchennya Tehnologiya akustichnoyi obrobki sverdlovin zastosovuyetsya dlya pidvishennya naftoviluchennya Vona zasnovana na peretvorenni elektrichnoyi energiyi zminnogo strumu v energiyu pruzhnih hvil z chastotoyu kolivan 20 kGc v intervali perforaciyi sverdlovini Chastota ultrazvukovoyi hvili viznachaye yiyi specifichni osoblivosti mozhlivist rozpovsyudzhennya spryamovanimi puchkami i mozhlivist generaciyi hvil sho perenosyat znachnu mehanichnu energiyu Pri vzayemodiyi akustichnogo polya z fazami girskih porid dosyagayetsya zbilshennya yih proniknosti zavdyaki zminam strukturi pustotnogo prostoru rujnuvannya mineralnih solevidkladiv akustichna degazaciya i znizhennya v yazkosti nafti zaluchennya v rozrobku nizkoproniknih i zakolmatovanihproplastkiv porid produktivnogo plasta Ob yemnij hvilovij vpliv na naftove rodovishe zastosovuyetsya dlya zbilshennya naftovidobutku Pri comu na poverhni rodovisha nafti specialnim chinom stvoryuyutsya monohromatichni kolivannya pevnoyi amplitudi sho poshiryuyutsya v viglyadi konusa vid poverhni do naftovogo plasta ohoplyuyuchi ob yem v zoni radiusom 1 5 5 km vid epicentru vplivu Tehnologiya priznachena dlya intensifikaciyi vidobutku nafti i pidvishennya naftoviddachi neodnoridnih produktivnih plastiv z karbonatnimi i terigennimi kolektorami riznoyi proniknosti terigenni kolektori predstavleni porodami riznogo mineralnogo skladu z riznim stupenem glinyastosti z riznim skladom i harakterom cementuyuchih rechovin Zastosovuyetsya na riznih stadiyah ekspluataciyi rodovish pri viroblenosti zapasiv i obvodnennya ne bilshe 70 Radius zoni vplivu vid odnogo vibrodzherela stanovit 3 km pri glibini zalyagannya produktivnih plastiv 2 5 3 km Vibrohvilovij vpliv na porodi produktivnogo naftovogo plasta zastosovuyetsya dlya pidvishennya naftovidobutku sverdlovin Vibrohvilovij vpliv na porodi produktivnogo naftovogo plasta stvoryuyetsya pri roboti shtangovogo nasosa sho vpirayetsya v zumpf vidstijnik vnutrishnij prostir sverdlovini roztashovanij nizhche intervalu perforaciyi cherez specialnij hvostovik i kolonu trub V rezultati vpliviv v masivi formuyutsya hvili pruzhnih deformacij yaki poshiryuyutsya na veliki vidstani vid sverdlovini i zabezpechuyut otrimannya znachnih efektiv yak u samij zbudlivoyu sverdlovini tak i v sverdlovinah roztashovanih v radiusi 2 2 5 km vid neyi Infra nizkochastotni pruzhni kolivannya formuyut v plasti zonu rozmicnennya sho pokrashuye jogo filtracijni harakteristiki Fiziko himichnij vplivU drugij klas ob yednani tehnogenni vplivi na komponenti geologichnogo seredovisha fiziko himichnoyi prirodi tobto zumovleni riznimi poverhnevimi fiziko himichnimi yavishami i poglinalnoyu zdatnistyu porid adsorbciyeyu difuziyeyu osmosom kapilyarnimi yavishami rozchinennyam i t d Ci yavisha vplivayut lishe bezposeredno na rechovi elementi geologichnogo seredovisha Tut vidilyayutsya taki tipi vpliviv yak gidratnij zdijsnyuvanij za rahunok tehnogennoyi gidrataciyi abo degidrataciyi porid kolmatuvannya porid vilugovuvannya i jono obminnij vpliv Do cogo klasu nalezhit i adsorbcijne znizhennya micnosti girskih porid diya efektu Rebindera ta zmina gidrofilno gidrofobnogo balansu sumarnoyi zovnishnoyi poverhni podribnenogo za uchasti efektu Rebindera girskogo materialu diya efektu adsorbcijnogo rozkrittya poverhni porovogo prostoru tverdoyi fazi abo efektu vivertannya por Fiziko himichnij vpliv proyavlyayetsya zokrema pri prokladanni naftoprovodiv truboprovodiv i asfaltovih dorig v geotehnologiyah pidvishennya naftoviluchennya pidzemnogo rozchinennya korisnih kopalin tosho Fiziko himichni metodi pidvishennya naftoviluchennya metodi diyannya na naftovi pokladi yaki pokrashuyut zavodnennya za rahunok znizhennya mizhfazovogo poverhnevogo natyagu i zmini vidnoshen ruhomostej faz i spriyayut viluchennyu zalishkovoyi nafti iz zavodnenih plastiv Do pershoyi grupi nalezhat metodi zapompovuvannya vodnih rozchiniv poverhnevo aktivnih rechovin zavodnennya rozchinami PAR polimernogo zavodnennya luzhnogo zavodnennya rozchini lugiv i silikatno luzhnogo zavodnennya rozchin silikatu natriyu z luzhnimi vlastivostyami sirchano kislotne zavodnennya nagnitannya sirchanoyi kisloti u viglyadi oblyamivki a do drugoyi metodi vitisnennya nafti dioksidom vuglecyu gaz ridina vodnij rozchin ta micelyarnimi rozchinami i micelyarno polimerne zavodnennya oblyamivki micelyarnogo i polimernogo rozchiniv Priklad termohimichni metodi pidvishennya naftoviluchennya odin iz grupi teplovih metodiv diyannya na naftovi pokladi sut yakogo polyagaye v utvorenni v naftovomu plasti visokotemperaturnoyi zoni v yakij teplota generuyetsya vnaslidok ekzotermichnih okisnyuvalnih reakcij mizh chastinoyu nafti yaka mistitsya v plasti i kisnem ta yaka peremishuyetsya po plastu vid nagnitalnoyi do vidobuvnih sverdlovin nagnitannyam okisnyuvacha povitrya abo sumishi povitrya ta vodi Vigoraye 5 15 zapasiv nafti tochnishe koksopodibni zalishki najvazhchih yiyi frakcij Za spivvidnoshennyam vitrat vodi i povitrya rozriznyayut suhe bez nagnitannya vodi vologe nagnitayut vodi do 2 3 l m3 i nadvologe te zh ponad 2 3 l m3 gorinnya Ob yektami dlya zastosuvannya ye pokladi visokov yazkoyi nafti Pidzemne rozchinennya sposib vidobutku prirodnih mineralnih solej kam yanoyi kalijnoyi bishofitu cherez sverdlovini shlyahom perevedennya yih u vodnij rozchin v nadrah Poryad z vidobutkom zdijsnyuyutsya zbagachennya ochistka dlya kam yanoyi soli i vibirkove viluchennya dlya kalijnih solej Osoblivosti procesu zumovleni fiziko himichnoyu prirodoyu i rozchinnistyu solej gidravlikoyu i gidrodinamikoyu cirkulyacijnih potokiv sho vinikayut pri stvorenni v solyanomu masivi pidzemnih kamer velikih rozmiriv Rozchinennya soli vklyuchaye etapi nadhodzhennya rozchinnika do poverhni soli vzayemodiya rozchinnika i soli mizhfazni procesi rozdilennya rozchinenoyi rechovini i soli procesi difuziyi Efekt Rebindera zmina mehanichnih vlastivostej tverdih til vnaslidok fiziko himichnih procesiv sho viklikayut zmenshennya poverhnevoyi mizhfaznoyi energiyi tila proyavlyayetsya pri droblenni i podribnenni poperedno zvolozhenih girskih porid Proyavlyayetsya v znizhenni micnosti i pidvishenni krihkosti plastichnosti girskih porid sho polegshuye yih rujnuvannya disperguvannya Poverhnevimi procesami sho obumovlyuyut efekt Rebindera mozhut buti adsorbciya PAR zmochuvannya osoblivo tverdih til rozplavami blizkimi za molekulyarnoyu prirodoyu elektrichnij zaryad poverhni himichni reakciyi Suprovodzhuyuchij efekt Rebindera efekt rozkrittya poverhni porovogo prostoru tverdoyi fazi abo Efekt vivertannya por efekt yakij polyagaye u perehodi vnutrishnoyi poverhni por u zovnishnyu poverhnyu zeren pri podribnenni tverdogo materialu napriklad girskoyi porodi Zmina poverhnevih harakteristik podribnenoyi sirovini za rahunok cogo efektu viklikaye zminu tehnologichnih harakteristik podribnenoyi masi zokrema yiyi reologichnih harakteristik Za pevnih umov mozhe vplivati na reologiyu vodonasichenih malozv yazanih neshilnih porid nasichenih vodoyu z visokim vmistom koloyidnih chastinok yaki pri rozkrivanni viyavlyayut zdatnist do rozplivannya i peremishennya napriklad plivuniv Himichnij vplivTretij klas vklyuchaye v sebe diyi himichnoyi prirodi obumovleni himichnoyu vzayemodiyeyu riznih rechovin i komponentiv geologichnogo seredovisha porid i reagentiv porid i pidzemnih vod Himichni diyannya poshiryuyutsya lishe na rechovi komponenti geologichnogo seredovisha ta bezposeredno ne vplivayut na relyef i geodinamichni procesi V comu klasi vidilyayutsya tri tipi tehnogennih vpliviv himichne zabrudnennya himichne ochishennya ta himichne zakriplennya masiviv girskih porid Himichne zabrudnennya geologichnogo seredovisha maye misce napriklad pri pidzemnomu vilugovuvanni sposobi rozrobki rudnih rodovish vibirkovim perevedennyam korisnih kopalin v ridku fazu v nadrah z podalshoyu pererobkoyu rozchiniv sho mistyat metali najchastishe elektrolizom tehnologiya SX EW Sogodni pidzemne vilugovuvannya zastosovuyut dlya vidobutku uranu midi a takozh promislovo eksperimentalno titanu vanadiyu margancyu zaliza kobaltu nikelyu cinku selenu molibdenu zolota ta in Metodi ochishennya gruntiv rozdilyayut na tri grupi 1 metodi vidalennya zabrudnen z gruntu 2 metodi lokalizaciyi zabrudnen vseredini gruntovogo masivu 3 metodi destrukciyi zabrudnen v girskomu masivi Zakriplennya gruntiv shtuchne zbilshennya nesuchoyi zdatnosti micnosti vodoneproniknosti oporu rozmivu masivu girskih porid v umovah yih prirodnogo zalyagannya Zastosovuyetsya pri prohodzhenni girnichih virobok budivnictvi promislovih i zhitlovih budivel dlya zmicnennya ukosiv dorig i stinok kotlovaniv u vodo nasichenih gruntah yak protizsuvni zahodi a takozh pri borotbi z selevimi potokami v gorah Osnovni sposobi zakriplennya gruntiv cementaciya glinizaciya bitumizaciya zamorozhuvannya himichne zakriplennya gruntiv Himichne zakriplennya gruntiv shtuchne pidvishennya vodogazoneproniknosti ta micnosti girskih porid shlyahom nagnitannya v nih rozchiniv sintetichnih smol chi inshih himichnih spoluk zdatnih tverditi u trishinah ta porah Biologichnij vpliv V klas biologichnih vpliviv ob yednuyut tehnogenni vplivi mikrobiologichnoyi prirodi yaki cilespryamovano abo mimovoli viklikayutsya lyudinoyu Biologichni tehnogenni vplivi vplivayut tilki na rechovi elementi geologichnogo seredovisha girski porodi i pidzemni vodi i ne vplivayut bezposeredno na relyef i geodinamichni procesi Sered nih vidilyayutsya dva tipi vpliviv biologichne zabrudnennya i ochishennya komponentiv geologichnogo seredovisha Biologichnij vplivBiologichnij vpliv na geologichne seredovishe maye misce zokrema pri bakterialnomu vilugovuvanni viluchenni himichnih elementiv z rud koncentrativ i girskih porid za dopomogoyu bakterij abo yih metabolitiv Bakterialne vilugovuvannya poyednuyetsya z vilugovuvannyam slabkimi rozchinami sirchanoyi kisloti bakterialnogo i himichnogo pohodzhennya a takozh rozchinami sho mistyat organichni kisloti bilki peptidi polisaharidi i t d Vilugovuvannya bakterialne mozhe buti nazemnogo vidvali i pidzemnogo girski masivi tipu V promislovih masshtabah bakterialne vilugovuvannya zastosovuyetsya dlya viluchennya midi iz zabalansovih rud v SShA Peru Ispaniyi Portugaliyi Meksici Avstraliyi ta inshih krayinah U ryadi krayin SShA Kanada PAR bakteriyi vikoristovuyutsya dlya vilugovuvannya uranu Kombinovanij vplivKombinovanij vpliv odnochasnij vpliv ryadu chinnikiv na geologichne seredovishe Priklad reagentno gidroimpulsna vibrostruminna obrobka naftovih sverdlovin sposib zbilshennya naftovidobutku sverdlovin 9 10 Tehnologiya realizuyetsya za dopomogoyu vibrostruminnogo dekolmata tora sho rujnuye kolmatacijni utvorennya zakachuvannyam v privibijnu zonu kislot abo inshih reagentiv shlyahom bagatorazovih gidravlichnih udariv i vinosu na poverhnyu produktiv reakciyi Pristrij dozvolyaye realizuvati kilka cikliv vplivu zakachuvannya i vikliku priplivu za odnu spuskopodijmalnu operaciyu Pri comu v kozhnomu novomu cikli zbilshuyetsya radius obrobki i nova porciya reagentu vplivaye na nastupnij shar Proces vidbuvayetsya v rezhimi gidroudaru sho polegshuye proniknennya reagentu v poriste seredovishe prizvodit do rujnuvannya kolmatanta i pidvishuye efektivnist vplivu Velichina impulsu tisku mozhe variyuvatisya v mezhah 2 0 10 0 MPa Potim bez provedennya spuskopidijmalnih operacij i bez zamini pidzemnogo obladnannya provoditsya zapusk struminnogo nasosa i zdijsnyuyetsya vinesennya produktiv rujnuvannya i vidpracovanogo reagenta z plasta Tehnologiya priznachena dlya kombinovanoyi obrobki sverdlovin v nizkoproniknih visokoglinistih kolektorah a takozh kolektorah serednoyi i navit visokoyi proniknosti filtracijni harakteristiki yakih znachno na poryadok i bilshe znizheni v procesi burinnya pervinnogo rozkrittya plasta abo ekspluataciyi sverdlovini U period z 2002 go po 2006 rik obrobka privibijnoyi zoni plasta cim sposobom provedena na 17 sverdlovinah Koeficiyenti yih produktivnosti zrosli v 2 3 5 9 raziv Pririst debitiv nafti v serednomu stanovili 8 4 t dobu Dodatkovij vidobutok nafti stanoviv u serednomu 1129 t na sverdlovino obrobku sho v 3 razi perevishuye rezultati tradicijnoyi obrobki privibijnoyi perforovanoyi pri sverdlovinnoyi zoni Div takozhGeologichne seredovishe Prirodno tehnichni geosistemiPrimitkiTrofimov V T Korolev V A Gerasimova A C Klassifikaciya tehnogennyh vozdejstvij na geologicheskuyu sredu Geoekologiya 1995 6 ros V S Bileckij Klasifikaciya tehnogennih vpliviv na geologichne seredovishe Naftogazova inzheneriya Chislo 2 2017 S 27 34 Korolev V A Monitoring geologicheskoj sredy Pod redakciej V T Trofimova M Izd vo MGU 1995 272 c ros Smirnov V B Chadda R Navedennaya sejsmichnost v rajone vodohranilish Kojna i Varna Indiya obzor sovremennyh dannyh i gipotez Fizika Zemli 2017 4 S 28 39 ros Ulomov V I Trehmernaya model dinamiki litosfery struktury sejsmichnosti i izmenenij urovnya Kaspijskogo morya Fizika Zemli 2003 5 S 5 17 ros N V Sharov A A Malovichko Y K Shchukin Earthquakes and microsesmicity in modern geodynamics problems on the east European platform angl Tazhibaev Kushbakali Tazhibaevich Tazhibaev Daniyar Kushbakalievich Nauchnye osnovy sposoba predotvrasheniya tektonicheskih zemletryasenij i utilizacii yadernyh zaryadov ros N T Tarasov N V Tarasova Vliyanie na sejsmichnost elektromagnitnyh polej i vzryvov geodinamicheskie posledstviya ros Dobrecov Nikolaj Leontevich Kirdyashkin Anatolij Grigorevich Kirdyashkin Aleksej Anatolevich Geodinamicheskaya i teplovaya modeli zony subdukcii 2022 02 15 u Wayback Machine Fizicheskaya mezomehanika 2009 12 S 5 16 ros Galper A M V M Grachev V V Dmitrenko et al High energy electrons in the radiation belt of the Earth 18 Int Cosmic Ray Conference Bangalore India MG 10 33 497 500 1983 angl Geologiya SSSR pod red A V Sidorenko M Nedra 1966 T 48 Karpaty Ch 1 Geologicheskoe opisanie S 436 ros Nazarevich A V Geodinamika tektonika ta sejsmichnist Karpatskogo regionu Ukrayini A V Nazarevich L Ye Nazarevich Geodinamika 2013 2 S 247 249 Cherez pavodki na Prikarpatti ta Bukovini pomaranchevij riven nebezpeki ukrinform ua Ukrinform 22 chervnya 2020 Procitovano 14 lyutogo 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z parametrom url status ale bez parametra archive url posilannya Bojko V S Bojko R V Tlumachno terminologichnij slovnik dovidnik z nafti i gazu u 2 h tomah Kiyiv Mizhnarodna ekonomichna fundaciya 2004 T 1 A K 560 s Bojko V S Bojko R V Tlumachno terminologichnij slovnik dovidnik z nafti i gazu u 2 h tomah Lviv Apriori 2006 T 2 L Ya 800 s Georgii Agricolae De Re Metallica libri XII Basileae Froben 1556 590 s lat Trofimov V T Korolev V A Gerasimova A C Klassifikaciya tehnogennyh vozdejstvij na geologicheskuyu sredu Geoekologiya 1995 6 ros The Containment of Underground Nuclear Explosions Project Director Gregory E van der Vink U S Congress Office of Technology Assessment OTA ISC 414 Washington DC U S Government Printing Office October 1989 Biletskyi V S Application aspects of adsorption opening effect of solids pore space surface In Volodymyr Bondarenko Iryna Kovalevs ka and Kostiantyn Ganushevych Progressive Technologies of Coal Coalbed Methane and Ores Mining A Balkema Book London 2014 p 121 122 angl Mala girnicha enciklopediya t I II III za redakciyeyu V S Bileckogo Doneck Donbas 2004 640 s 2007 652 s Doneck Shidnij vidavnichij dim 2013 644 s LiteraturaTrofimov V T Korolev V A Gerasimova A C Klassifikaciya tehnogennyh vozdejstvij na geologicheskuyu sredu Geoekologiya 1995 6 ros V S Bileckij Klasifikaciya tehnogennih vpliviv na geologichne seredovishe Naftogazova inzheneriya Chislo 2 2017 S 27 34 Korolev V A Monitoring geologicheskoj sredy Pod redakciej V T Trofimova M Izd vo MGU 1995 272 c ros Bojko V S Bojko R V Tlumachno terminologichnij slovnik dovidnik z nafti i gazu u 2 h tomah Kiyiv Mizhnarodna ekonomichna fundaciya 2004 T 1 A K 560 s Bojko V S Bojko R V Tlumachno terminologichnij slovnik dovidnik z nafti i gazu u 2 h tomah Lviv Apriori 2006 T 2 L Ya 800 s Georgii Agricolae De Re Metallica libri XII Basileae Froben 1556 590 s angl The Containment of Underground Nuclear Explosions Project Director Gregory E van der Vink U S Congress Office of Technology Assessment OTA ISC 414 Washington DC U S Government Printing Office October 1989 lat Biletskyi V S APPLICATION ASPECTS OF ADSORPTION OPENING EFFECT OF SOLIDS PORE SPACE SURFACE Progressive Technologies of Coal Coalbed Methane and Ores Mining A Balkema Book London 2014 p 121 122 Mala girnicha enciklopediya t I II III za redakciyeyu V S Bileckogo Doneck Donbas 2004 640 s 2007 652 s Doneck Shidnij vidavnichij dim 2013 644 s Samilin V Bileckij V Specialni metodi zbagachennya korisnih kopalin Doneck Shidnij vidavnichij dim 2003 116 s Tabachenko M M Fiziko himichna geotehnologiya Navchalnij posibnik Dnipropetrovsk NGU 2012 310 s Arens V Zh Fiziko himicheskaya geotehnologiya Moskva Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta 2001 656 s ISBN 5 7418 0003 3 ros PosilannyaTehnogenni zmini navch metod posib uklad O G Lanovenko O O Ostapishina Herson PP Vishemirskij V S 2013 S 175