Разделы презентаций


Введение в геологию

Содержание

1. В чем важность геологической науки при построении моделей?

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Введение в геологию
1. В чем важность геологической науки при

построении моделей?
2. Что необходимо знать математику-модельеру о создаваемой геологической модели?
3.

На что направлен данный курс?


Введение в геологию1. В чем важность геологической науки при построении моделей?2. Что необходимо знать математику-модельеру о

Слайд 2
1. В чем важность геологической науки при построении моделей?

1. В чем важность геологической науки при построении моделей?

Слайд 31. Все мировые запасы углеводородов находятся в горных породах –

абсолютное большинство запасов локализовано в осадочных породах
2. Углеводороды сосредоточены в

пустотах горных пород
3. Процессы осадконакопления и преобразования осадка при захоронении контролируют морфологию нефтеносных осадочных тел в недрах
4. Геологические модели помогают определить в каком месте могут быть локализованы залежи углеводородов в трехмерном пространстве
5. Свойства пород определяют сколько углеводородов может находиться в пласте и сколько их можно извлечь при рентабельной добыче
6. Свойства породообразующих минералов влияют на распределение углеводородов и воды в коллекторе и на их добычу
1. Все мировые запасы углеводородов находятся в горных породах – абсолютное большинство запасов локализовано в осадочных породах2.

Слайд 4
2. Что необходимо знать математику-модельеру о создаваемой геологической модели?

(вводные положения)

2. Что необходимо знать математику-модельеру о создаваемой геологической модели?   (вводные положения)

Слайд 5Модель:
– формализованное представление изучаемого объекта
– отражение наших ограниченных
представлений

о моделируемом объекте


реальный
объект –
пласт
модель
ошибки
интерпретации
данных
измерения
1. Будьте реалистами!

Модель: 	– формализованное представление 				изучаемого объекта	– отражение наших ограниченных 		представлений о моделируемом объекте	реальный объект –пластмодельошибки интерпретации данныхизмерения1.

Слайд 6Геологический объект
2. При переходе от реального геологического объекта к модели

неизбежны потери, упрощения и искажения исходных геологических параметров
База данных, полученная

в ходе изучения объекта
Геологический объект2. При переходе от реального геологического объекта к модели неизбежны потери, упрощения и искажения исходных геологических

Слайд 7гидродинамическая
модель
Исходные данные (непротиворечивость)
3. Помните, что геологическая и гидродинамическая модели

должны быть согласованы и соответствовать исходным данным. Взаимное влияние и

обратная связь!
гидродинамическая модельИсходные данные (непротиворечивость)3. Помните, что геологическая и гидродинамическая модели должны быть согласованы и соответствовать исходным данным.

Слайд 8Толщина (мощность)
Морфология резервуара (структурные поверхности)
Проницаемость
Пористость
5. Коэффициент песчанистости
6. Начальная насыщенность для

каждой фазы
7. Начальное давление и температура
8. Свойства флюидов (нефть, вода, газ)


4. Помните, что моделируемые параметры в основе своей геологические. Основной объект – осадочное тело (пласт) с его физическими параметрами:

Толщина (мощность)Морфология резервуара (структурные поверхности)ПроницаемостьПористость5. Коэффициент песчанистости6. Начальная насыщенность для каждой фазы7.	Начальное давление и температура8. Свойства флюидов

Слайд 9Сейсмические данные - структура / разломы / форма / мощность

пласта
Данные внутрипластовой литологической неоднородности
Данные каротажных диаграмм – эффективная мощность пласта,

контакты флюидов (ВНК, ГНК)
Данные лабораторного анализа керна
Данные испытаний скважин
Специальный анализ керна • Cf - сжимаемость f(P) • Kr - f (смачиваемости) • Pс– дренирование, впитывание f(Sw)
Данные PVT
Данные по добыче – по каждой фазе / по каждой скважине / историческая добыча
Режим эксплуатации – история эксплуатации скважины

5. Модель объединяет разномасштабные геологические данные

Сейсмические данные - структура / разломы / форма / мощность пластаДанные внутрипластовой литологической неоднородностиДанные каротажных диаграмм –

Слайд 10Поровый
Образца керна
Керна
Межскважинного пространства
В пределах месторождения
5 mm
5 см.
10 см.
600 м
10 км.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОДНОРОДНОСТЬ РЕЗЕРВУАРА
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ РЕЗЕРВУАРА
• ПЕТРОГРАФИЯ
• РЕНТГЕНОСКОПИЯ.
• ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

СТАНДАРТНЫЙ
АНАЛИЗ
КЕРНА

• КАПИЛЛЯРОМЕТРИЯ

• ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КЕРНА

• КОРРЕЛЯЦИЯ КАРОТАЖНЫХ КРИВЫХ

• ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ КАРТ

• ПОСТРОЕНИЕ ФАЦИАЛЬНЫХ КАРТ
И КАРТ ЭФФЕКТИВНЫХ ТОЛЩИН

• ПОСТРОЕНИЕ КАРТ ИЗОБАР



• КОРРЕЛЯЦИЯ КАРОТАЖА

• ДАННЫЕ ДОБЫЧИ

• СЕЙСМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Минералогия

Сортировка

Слоистость

Напластование

Фации осадконакопления

Региональное распространение

Трещиноватость и разломы

Региональный структурный контроль

Геометрия порового пространства

Седиментационные текстуры

Размер частиц

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ

• КАРТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Масштаб используемых данных

МАСШТАБЫ
ДАННЫХ

ПоровыйОбразца кернаКернаМежскважинного пространстваВ пределах месторождения5 mm5 см.10 см.600 м10 км.ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОДНОРОДНОСТЬ РЕЗЕРВУАРАМЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ РЕЗЕРВУАРА• ПЕТРОГРАФИЯ•

Слайд 11Разрешающая способность различных типов данных
керн
ГИС
Сейсмика
шлиф
~ 20 м.
~ 0,5-1 м.
~ 0,05

м.
~ 0,001-0,0001 м.
Геологический объект

Разрешающая  способность различных типов данныхкернГИССейсмикашлиф~ 20 м.~ 0,5-1 м.~ 0,05 м.~ 0,001-0,0001 м.Геологический объект

Слайд 126. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОНИМАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВЛИЯНИЕ ОБСТАНОВ-КИ ОСАДКОНАКОПЛЕ-

НИЯ НА СВОЙСТВА РЕЗЕРВУАРА
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
основано на интеграции данных керна, ГИС

и сейсмики, корректно вложенных в геологическую модель
6. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОНИМАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РЕЗЕРВУАРАГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬВЛИЯНИЕ ОБСТАНОВ-КИ ОСАДКОНАКОПЛЕ- НИЯ НА СВОЙСТВА РЕЗЕРВУАРАКОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬосновано на интеграции

Слайд 13Отказ от формальной трехмерной интерполяции только параметров Кп, Кпесч, Кпр.
Отказ

от примитивных построений в режиме «коллектор – неколлектор»
3. Расширение

набора исследуемых 3D геологических параметров,
включение в модель различных литотипов и их ассоциаций.
4. Внедрение разработанных в геологии принципов определения
геологической неоднородности пород на основе:
- применения методов литологического анализа,
- восстановления цикличности осадконакопления,
- выделения в толще геологических тел различной природы,
- выделения разнотипных вторичных изменений.

Современные направления развития технологии геологического моделирования

Отказ от формальной трехмерной интерполяции только параметров Кп, Кпесч, Кпр.Отказ от примитивных построений в режиме «коллектор –

Слайд 14Выводы:
Знание геологии позволяет объективно оценивать:

1. Геометрию (форму) и

размеры песчаного тела-коллектора
2. Ориентировку коллектора и его внутреннюю

архитектуру
3. Отношение песок/глина и связность коллектора
4. Гранулометрические параметры песчаного коллектора: размеры, окатанность, сортировку обломочных зерен
5. Пространственное размещение различных типов коллекторов, положение зон выклинивания и изменения коллекторских свойств
6. Выбор месторождений-аналогов
7. Гидродинамические особенности коллектора

Математик-модельер должен обладать необходимым минимумом геологических знаний для контроля и корректировки создаваемых моделей и работать в тесном контакте с геологом!

Выводы:Знание геологии позволяет объективно оценивать:  1. Геометрию (форму) и размеры песчаного тела-коллектора  2. Ориентировку коллектора

Слайд 15
3. На что направлен данный курс?

3. На что направлен данный курс?

Слайд 16Данный курс дает базовые представления об устройстве недр, необходимые для

практического применения при геолого-гидродинамическом моделировании, и обеспечивает генетическое понимание основных

моделируемых параметров и связанных с ними процессов. При изучении курса обеспечиваются знания в области:
Внутренних и внешних динамических процессов Земли (раздел 1 – Общая геология)
Происхождения, классификации и основных свойств пород, определяющих качество коллектора и флюидоупора (раздел 2 – Основы литологии)
Обстановок осадконакопления и их влияния на промысловые свойства пород-коллекторов (раздел 3 – Основы седиментологии)
Форм залегания горных пород и структур осадочных нефтеносных бассейнов (раздел 4 – Основы структурной геологии)
Генерации, миграции и аккумуляции углеводородов, свойств коллектора и типов ловушек углеводородов (раздел 5 – Формирование углеводородных систем)
Геофизических исследований скважин и корреляции отложений (раздел 6 – Основы ГИС и корреляция отложений)
Классификации и методов подсчета запасов углеводородов (раздел 7 – Запасы УВ)


Данный курс дает базовые представления об устройстве недр, необходимые для практического применения при геолого-гидродинамическом моделировании, и обеспечивает

Слайд 17

Литература:

Н.А.Малышев, А.М.Никишин. Геология для нефтяников, 2008 г
Б. Бижу-Дюваль.

Седиментационная геология, 2012 г
Ф. Джерри Лусиа. Построение геолого-гидродинамической модели карбонатного коллектора, 2010 г

Литература:Н.А.Малышев, А.М.Никишин. Геология для нефтяников,

Слайд 18Раздел 1: Общая (динамическая) геология
1. Основные сведения о строении Земли
2.

Процессы и продукты внутренней динамики Земли
3. Процессы и продукты внешней

динамики Земли

Раздел 1: Общая (динамическая) геология1. Основные сведения о строении Земли2. Процессы и продукты внутренней динамики Земли3. Процессы

Слайд 19
1. Основные сведения о строении Земли

1. Основные сведения о строении Земли

Слайд 20Земной Шар
Земля является динамически подвижной системой в которой взаимодействуют процессы

внутренней динамики, вызванные глубинным развитием планеты и процессы внешней динамики,

обусловленные влиянием поверхностных факторов

Геология – это наука о вечно меняющейся Земле

Земной ШарЗемля является динамически подвижной системой в которой взаимодействуют процессы внутренней динамики, вызванные глубинным развитием планеты и

Слайд 21Сейсмическая модель Земли

Сейсмическая модель Земли

Слайд 23Выводы:
Внутреннее строение Земли неоднородно, представлено оболочками с разным физическим состоянием

вещества – твердым (земная кора, большая часть мантии, внутреннее ядро)

и вязко-пластичным (астеносфера, внешнее ядро)
Физико-химические процессы в мантии обеспечивают проявление динамических процессов – зарождение и перемещение магмы, возникновение деформаций и структурообразование
Саморазвитие глубинных процессов в недрах Земли обеспечивает современное динамическое состояние планеты – вулканизм, сейсмичность, движение литосферных плит
Выводы:Внутреннее строение Земли неоднородно, представлено оболочками с разным физическим состоянием вещества – твердым (земная кора, большая часть

Слайд 24Мантия активно воздействует на жесткую и хрупкую литосферу
Континентальная кора
Литосферная мантия
Астеносферная

мантия
2. Процессы и продукты внутренней динамики Земли

Мантия активно воздействует на жесткую и хрупкую литосферуКонтинентальная кораЛитосферная мантияАстеносферная мантия2. Процессы и продукты внутренней динамики Земли

Слайд 25Континентальная кора
Литосферная мантия
Динамическое поднятие
Астеносферная мантия

Континентальная кораЛитосферная мантияДинамическое поднятиеАстеносферная мантия

Слайд 26Континентальная кора
Литосферная мантия
Астеносферная мантия
Растяжение

Континентальная кораЛитосферная мантияАстеносферная мантияРастяжение

Слайд 27Континентальная кора
Литосферная мантия
Астеносферная мантия
Начальный вулканизм

Континентальная кораЛитосферная мантияАстеносферная мантияНачальный вулканизм

Слайд 28Разрыв континентальной коры и формирование океанических впадин
Континенталь-ная кора
Литосферная мантия
Масштабный вулканизм
Сев.

Атлантика
Извергнуто: 1-2 млн. км3
Интрудировано: 5-10 млн. км3
Астеносферная мантия

Разрыв континентальной коры и формирование океанических впадинКонтиненталь-ная кораЛитосферная мантияМасштабный вулканизмСев. АтлантикаИзвергнуто: 1-2 млн. км3Интрудировано: 5-10 млн. км3Астеносферная

Слайд 29Делимость литосферы на плиты

Делимость литосферы на плиты

Слайд 30Дивергентная граница
(растяжение)
Трансформная граница (скольжение)
Конвергентная граница
(сжатие)
Астеносфера
(мантия)
Земная кора
Границы между

плитами
Вулканическая дуга

Дивергентная граница (растяжение)Трансформная граница (скольжение) Конвергентная граница (сжатие)Астеносфера(мантия)Земная кораГраницы между плитамиВулканическая дуга

Слайд 31Ареалы развития животного мира

Ареалы развития животного мира

Слайд 32Расположение очагов сейсмичности

Расположение очагов сейсмичности

Слайд 33Распределение вулканов

Распределение вулканов

Слайд 34Распределение горных сооружений

Распределение горных сооружений

Слайд 35Современные движения

Современные движения

Слайд 36 Напряжения в недрах

Напряжения в недрах

Слайд 37Современная система срединно-океанических хребтов

Современная система срединно-океанических хребтов

Слайд 38Литосферные плиты

Литосферные плиты

Слайд 39 Растяжение континентальной коры в Аденском заливе и Красном море

Растяжение континентальной коры в Аденском заливе и Красном море

Слайд 40Восточно-Африканская рифтовая система

Восточно-Африканская рифтовая система

Слайд 41?
Какое будущее?
(Мадагаскар)

?Какое будущее?(Мадагаскар)

Слайд 42Photograph from Anthony Philpotts
Восточно-Африканская рифтовая зона

Photograph from Anthony PhilpottsВосточно-Африканская рифтовая зона

Слайд 43Результат: начальная стадия растяжения сопровождается формированием впадины и заполнением ее

осадочными отложениями. Так возникает будущий осадочный нефтегазоносный бассейн
Что происходит на

континенте в результате растяжения земной коры?
Результат: начальная стадия растяжения сопровождается формированием впадины и заполнением ее осадочными отложениями. Так возникает будущий осадочный нефтегазоносный

Слайд 44Что происходит на границе раздвигающихся плит в океане?
Результат: формирование океанической

впадины (глубоководного осадочного бассейна) и мощный вулканизм

Что происходит на границе раздвигающихся плит в океане?Результат: формирование океанической впадины (глубоководного осадочного бассейна) и мощный вулканизм

Слайд 45Материковая окраина
Континентальная
кора
Континентальный
шельф
Континентальный склон
Континентальный
подъем
Абиссальное
дно
Разлом шельфа
5 км
0 км
0 км
100 км
200 км
300 км
400

км
500 км
«Переходная»
кора
Океаническая
кора
Увеличение по вертикали: 20 x
Что происходит на границе континент

– океан в результате растяжения земной коры?

Результат: оседание земной коры и формирование шельфового (мелководного) краевого бассейна осадконакопления. Потенциально нефтегазоносный бассейн!

Материковая окраинаКонтинентальнаякораКонтинентальныйшельфКонтинентальный склонКонтинентальныйподъемАбиссальноедноРазлом шельфа5 км0 км0 км100 км200 км300 км400 км500 км«Переходная»кораОкеаническаякораУвеличение по вертикали: 20 xЧто происходит

Слайд 46Пример: Северное море, грабен Викинг
синрифт
пострифт

Пример: Северное море, грабен Викингсинрифтпострифт

Слайд 47Основной тип ловушек рифтового и дорифтового комплексов – повернутые разломные

блоки
НГБ Северного моря
Underhill, 2003
Пример: Надрифтовые впадины

Основной тип ловушек рифтового и дорифтового комплексов – повернутые разломные блокиНГБ Северного моряUnderhill, 2003Пример: Надрифтовые впадины

Слайд 48Что происходит на границах сжатия литосферных плит?
Результат: поглощение океанической коры,

ее плавление и мощный магматизм. Продукты магматизма - источник материала

для будущих осадочных пород. Формирование преддугового потенциально нефтеносного осадочного бассейна.
Что происходит на границах сжатия литосферных плит?Результат: поглощение океанической коры, ее плавление и мощный магматизм. Продукты магматизма

Слайд 49Типы магматизма
1. Эффузивный магматизм (вулканизм)
2. Интрузивный (глубинный) магматизм

По глубине застывания выделяются интрузивные тела:

1) приповерхностные до 1-1,5

км,
2) среднеглубинные – 1,5-3 км,
3) глубинные – более 3 км.



Типы магматизма1. Эффузивный магматизм (вулканизм)2. Интрузивный (глубинный) магматизм   По глубине застывания выделяются интрузивные тела: 1)

Слайд 50Вулканические тела
Лава - магма, излившаяся на земную поверхность
Вулканические аппараты

трещинного и центрального типов.



Вулканические телаЛава - магма, излившаяся на земную поверхность Вулканические аппараты трещинного и центрального типов.

Слайд 51Что дает магматизм?
Результат: формирование пепловых частиц и лавового материала, как

источника для будущих осадочных пород

Что дает магматизм?Результат: формирование пепловых частиц и лавового материала, как источника для будущих осадочных пород

Слайд 52Типы интрузивных тел

Типы интрузивных тел

Слайд 53Основные выводы из функционирования внутренней динамической системы:

1. Образование разнообразных бассейновых

впадин как главных областей осадконакопления и формирования нефтегазоносных систем (бассейны

растяжения, сжатия, сдвига на границах литосферных блоков)
2. Образование магматических пород, которые при разрушении дают исходный материал для формирования осадочных пород – потенциальных нефтегазоносных отложений
3. Образование положительных форм рельефа (горных сооружений), обеспечивающих ускоренную эрозию и формирование больших объемов обломочного материала – источника вещества для будущих осадочных пород
4. Образование разномасштабных геологических структур (складок, разломов, трещин) как потенциальных ловушек УВ
Основные выводы из функционирования внутренней динамической системы:1. Образование разнообразных бассейновых впадин как главных областей осадконакопления и формирования

Слайд 543. Процессы и продукты внешней динамики Земли

Обеспечиваются геологической работой:

1) рек

2) ледников
3) ветра
4) климатических факторов

Выветривание

3. Процессы и продукты внешней динамики ЗемлиОбеспечиваются геологической работой:

Слайд 55Что подвергается выветриванию? Горные породы, выходящие на дневную поверхность –

магматические, осадочные породы

Что подвергается выветриванию? Горные породы, выходящие на дневную поверхность – магматические, осадочные породы

Слайд 57Результат физического выветривания: различные по размерам (от глыб до песка)

обломки горных пород – исходный материал для будущей осадочной породы

Результат физического выветривания: различные по размерам (от глыб до песка) обломки горных пород – исходный материал для

Слайд 59Окисление характерно для элементов с несколькими степенями валентности: Fe, Mn,

S и др.
Гидратация – процесс связывания частиц растворимого в воде

вещества с молекулами воды (CaSO4x2H2O)
Растворение – переход из твердого состояния в раствор:
CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2
4. Гидролиз – реакция обменного разложения между водой и различными химическими соединениями, способными под действием воды расщепляться на более низкомолекулярные соединения с присоединением элементов воды (Н и ОН): 4KAlSi3O8 + 6H2O 4KOH + 8SIO2 + Al4(Si4O10)(OH)8

Итог химического выветривания – истинные и коллоидные растворы различных веществ из которых возможно осаждение нового материала!!!

Окисление характерно для элементов с несколькими степенями валентности: Fe, Mn, S и др.Гидратация – процесс связывания частиц

Слайд 60Химическое выветрвание активно происходит в породах, способных растворяться (известняки: СаСО3)

– образуются карстовые формы рельефа

Химическое выветрвание активно происходит в породах, способных растворяться (известняки: СаСО3) – образуются карстовые формы рельефа

Слайд 61Процесс выветривания: контролирующие факторы и продукты
КЛИМАТ
Теплый и влажный
Холодный и

сухой
Профиль глубокого выветривания
Преобразование минералов исходной породы в глинистые минералы
Растворение минералов
Исходная

порода

Продукты выветривания:

Обогащенный глиной кварцевый песок

Профиль поверхностного выветривания

Слабое преобразование исходной породы

Исходная порода

Продукты выветривания:

Обломки породы, нестабильные минералы (полевые шпаты), немного глины

Процесс выветривания: контролирующие факторы и продукты КЛИМАТТеплый и влажныйХолодный и сухойПрофиль глубокого выветриванияПреобразование минералов исходной породы в

Слайд 62Химическое выветривание силикатных минералов
Породообразующие силикатные минералы
Увеличение устойчивости к химическому выветриванию

Оливин
Пироксен
Амфиболы
Биотит
Мусковит
Кварц
Са

полевые шпаты
Na полевые шпаты
К полевые шпаты
Продукты выветривания
Глинистые минералы
Каолинит
Иллит
Монтмориллонит
Хлорит

Химическое выветривание силикатных минераловПородообразующие силикатные минералыУвеличение устойчивости к химическому выветриваниюОливинПироксенАмфиболыБиотитМусковитКварцСа полевые шпатыNa полевые шпатыК полевые шпатыПродукты выветриванияГлинистые

Слайд 64Цикл горной породы

Цикл горной породы

Слайд 661. Перемещение осадка под влиянием гравитации
Обрушение пород
Олистолиты
Скольжение
Однородный (ненарушенный) оползень
Оползание
Внутренне деформированная

масса
Обломочный поток
Высокоплотностной (ламинарный поток)
Турбидитный поток
Низкоплотностная турбулентная масса (турбидит)

1. Перемещение осадка под влиянием гравитацииОбрушение породОлистолитыСкольжениеОднородный (ненарушенный) оползеньОползаниеВнутренне деформированная массаОбломочный потокВысокоплотностной (ламинарный поток)Турбидитный потокНизкоплотностная турбулентная масса

Слайд 67Транспортировка под влиянием гравитации (конус выноса)

Транспортировка под влиянием гравитации (конус выноса)

Слайд 682. Перемещение осадка флюидами (вода, воздух)

2. Перемещение осадка флюидами (вода, воздух)

Слайд 69Перенос осадка в потоке
Перекатыванием
Сальтацией
Суспензией
Донный осадок
Суспензионная взвесь
Перенос реками: 1) твердые

частицы различных размеров; 2) истинные растворы; 3) коллоиды

Перенос осадка в потоке ПерекатываниемСальтациейСуспензиейДонный осадокСуспензионная взвесьПеренос реками: 1) твердые частицы различных размеров; 2) истинные растворы; 3)

Слайд 70Диаграмма зависимости между скоростью потока и размером зерен осадка (по

Хьюлстрому)

Диаграмма зависимости между скоростью потока и размером зерен осадка (по Хьюлстрому)

Слайд 71Способы транспортировки обломочных частиц ветром

Способы транспортировки обломочных частиц ветром

Слайд 72В процессе переноса и отложения происходит разделение (дифференциация) осадка
1. Механическая

дифференциация – сортировка по мере переноса в водной среде
2. Химическая

дифференциация – последовательный переход растворенных веществ в твердую фазу
В процессе переноса и отложения происходит разделение (дифференциация) осадка1. Механическая дифференциация – сортировка по мере переноса в

Слайд 73Пример механической дифференциации осадка

Пример механической дифференциации осадка

Слайд 74Пример химической дифференциации
«Солнечная» диаграмма Курнакова: гипс – галит – эпсомит

– гексагидрит – карналлит – бишофит

ЗОНЫ
Гипс-ангидритовая
галитовая
Зона сульфатов магния
сильвинитовая
карналлитовая
бишофитовая
(Объем воды уменьшается

до
1/3 – 1/5)

(Объем воды уменьшается
до 1/10)

(Почти полное высыхание
Бассейна)

Пример химической дифференциации«Солнечная» диаграмма Курнакова: гипс – галит – эпсомит – гексагидрит – карналлит – бишофитЗОНЫГипс-ангидритоваягалитоваяЗона сульфатов

Слайд 75Основные выводы из функционирования внешней динамической системы:
Процессы внешней динамики Земли

обеспечивают физическое разрушение и химическое разложение выходящих на дневную поверхность

пород и формирование исходного материала для будущих осадочных отложений
Продукты физического разрушения являются исходным материалом для формирования обломочного класса осадочных пород (песчаники); продукты химического разложения служат исходным материалом для образования химического и органогенного классов осадочных пород (известняки)
Динамические системы, функционирующие на поверхности Земли, обеспечивают перемещение и концентрацию продуктов выветривания в конечных водоемах стока, где образуются пласты горных пород-коллекторов
Основные выводы из функционирования внешней динамической системы:Процессы внешней динамики Земли обеспечивают физическое разрушение и химическое разложение выходящих

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика