История геологического развития Предъенисейского осадочного суббассейна, наличие в кембрийском разрезе нескольких стратиграфических уровней распространения обогащенных органическим веществом пород и высокая стадия катагенеза предполагают интенсивные процессы нефтегазообразования в этих отложениях в геологическом прошлом. Высокая изменчивость как по содержанию, так и по групповому и углеводородному составу содержащихся в кембрийских отложениях нафтидов (битумоидов) обусловлена миграционными процессами, на что указывают установленные по закономерности Успенского-Вассоевича три поля битумоидов: аллохтонные, автохтонные, остаточно-автохтонные. В статье предпринята попытка более детального дифференцирования битумоидов, предложена классификация битумоидов по групповому и углеводородному составу, согласно которой выделено семь классов. Установлено, что на долю аллохтонных битумоидов (класс VII), углеводородных по составу и наиболее миграционноспособных, приходится около 30 % от общего количества нафтидов, еще 6 % попадают в класс автохтонно-аллохтонных (классы V, VI), остальные битумоиды - автохтонные и остаточно-автохтонные, преимущественно асфальтово-смолистого состава. Анализ углеводородного состава битумоидов на молекулярном уровне показал в целом генетическое единство автохтонных и аллохтонных битумоидов. Однако для аллохтонных битумоидов наблюдается больший разброс значений молекулярных показателей, подтверждающих влияние на их состав миграционных процессов.
На базе комплексной интерпретации сейсморазведочных материалов и геологических данных по островам и континентальной окраине Сибири рассмотрена модель геологического строения Северо-Карского осадочного бассейна, приведена его сейсмостратиграфическая и структурно-тектоническая характеристика. Сделан вывод, что на большей части бассейна осадочный чехол сложен главным образом палеозойскими отложениями от кембрия до перми включительно, мощность которых в депрессионных зонах достигает 13-14 км. Мощность мезозойских отложений на большей части бассейна не превышает 1 км. На северо-западе, где Северо-Карский бассейн граничит с Баренцевоморским, мощность мезозойских отложений возрастает до 5-6 км, и в осадочном чехле выделяются палеозойский, триасовый, юрский и меловой сейсмогеологические комплексы. В нефтегазоносном отношении Северо-Карский осадочный бассейн соответствует одноименной перспективной нефтегазоносной области, которая с сейсмостратиграфических и структурно-тектонических позиций обладает высоким потенциалом. В структурных планах различных стратиграфических уровней развиты крупные депрессии и поднятия, которые могут ассоциироваться с зонами нефтегазообразования и нефтегазонакопления; в различных осадочных комплексах от кембрия до юры включительно выделяются антиклинальные и сложнопостроенные ловушки - потенциальные нефтегазоперспективные объекты. Согласно выполненной количественной оценке наиболее вероятные начальные геологические ресурсы углеводородов Северо-Карского осадочного бассейна составляют около 10.7 млрд т условных углеводородов.
Работа посвящена развитию методики численной инверсии данных электрометрии в субвертикальных и слабонаклонных нефтегазовых скважинах. Рассматриваются особенности совместной инверсии сигналов гальванических и индукционных зондов при их разных сочетаниях, обусловленных используемой аппаратурой. Осесимметричная двумерная геоэлектрическая модель среды состоит из однородных блоков, разделенных горизонтальными и коаксиальными цилиндрическими границами. Блоки характеризуются горизонтальным и вертикальным удельным электрическим сопротивлением (УЭС), а также диэлектрической проницаемостью. Численная инверсия выполняется до достижения минимальной невязки между измеренными и вычисленными в модели сигналами. В отличие от традиционного попластового подхода, при инверсии подбираются не только кривые зондирования, но и изменение сигналов при измерении вдоль ствола скважины. В таком случае результирующая модель максимально соответствует практическим данным. Результат инверсии только гальванических сигналов может оказаться неустойчивым в области границ с большим контрастом сопротивлений. Вследствие этого может занижаться УЭС пластов, граничащих с высокоомными пластами. Область неоднозначности можно сузить совместной инверсией гальванических и индукционных сигналов, однако в этом случае зачастую требуется усложнение базовой модели среды. В частности, при бурении на пресном глинистом растворе в коллекторах со смешанным насыщением нефтью и минерализованной пластовой водой формируется окаймляющая зона, которая является более электропроводящей, чем зона проникновения и неизмененный пласт, из-за повышенного содержания соленой пластовой воды. Она не выявляется по данным постоянного тока, но ее вклад в сигналы индукционного каротажа достаточно велик. Поэтому окаймляющая зона необходима для построения геоэлектрической модели отложений, согласованной для комплекса данных электрокаротажа. Эти особенности иллюстрируются результатами инверсии практических данных, измеренных в вертикальных скважинах на интервалах нижнемеловых и юрских отложений месторождений Широтного Приобья.
О.А. Гулевич1, Л.Б. Волкомирская1, Е.П. Кайгородов2 1Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, Москва, Россия o.a.gulevich@gmail.com 2Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, Тюмень, Россия
Ключевые слова: МОЭМВ-ОГТ, глубинная георадиолокация, удельное электрическое сопротивление, виртуальная скважина, скоростной анализ
Страницы: 523-528
Проведены экспериментальные исследования в криолитозоне методом отраженных электромагнитных волн с изменяемой базой разноса приемника и передатчика (МОЭМВ-ОГТ). По результатам обработки нескольких годографов МОЭМВ-ОГТ, снятых в пределах одного участка на расстоянии до 6 км, рассмотрены вертикальные распределения скорости во временном интервале 0-10 мкс, демонстрирующие общие признаки в строении многолетнемерзлых пород и электрических свойствах подстилающих пород, соответствующих данным бурения. На основе данных скоростного анализа построена геофизическая модель разреза в общей глубинной точке (ОГТ) по параметру удельного электрического сопротивления (УЭС) - «виртуальная скважина» глубиной 500 м с шагом 50 нс (2-5 м).
Г.И. Долгих1, М.А. Болсуновский1,2, С.С. Будрин1 1Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия bolsunovsky.ma@poi.dvo.ru 2Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия
Ключевые слова: Лазерный деформограф, планетарная лазерно-интерферометрическая обсерватория, сейсмический сигнал, определение места возникновения сейсмического сигнала
Страницы: 529-536
Приведено краткое описание системы пространственно-разнесенных лазерных деформографов, установленных стационарно на м. Шульца (Приморский край), м. Свободный (о. Сахалин), в подземном руднике (вблизи г. Краснокаменск, Забайкалье), объединенных системой точного времени в единую сеть. В комплексе данная система представляет собой восточную часть планетарной лазерно-интерферометрической сейсмоакустической обсерватории, в которую дополнительно входят лазерные деформографы, расположенные в западной части России. Обсуждается методика определения места возникновения сигнала, зарегистрированного последовательно лазерными деформографами. Использование результатов определения места возникновения сигнала и полученных данных двухкоординатного лазерного деформографа позволяет восстановить не только место происхождения зарегистрированных сигналов, но и определить их амплитуду в каждом пункте измерения, величину сигнала в месте его генерации, расходимость и затухание на трассах распространения от источника до приемников.
Ю.Н. Кульчин1, Г.И. Долгих2, Р.В. Ромашко1, А.Л. Собисевич3, О.Т. Каменев1 1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток, Россия okamenev@mail.ru 2Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия 3Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия
Ключевые слова: Сейсмоакустический мониторинг, лазерные интерферометрические сейсмоприемники
Страницы: 537-546
Рассмотрены основные принципы регистрации процессов, происходящих в земной коре при возникновении и развитии катастрофических явлений на примере землетрясения, позволяющие определить координаты его очага и эпицентра. Изложены основные подходы к созданию лазерной интерферометрической сейсмоакустической обсерватории (ЛИСО), предназначенной для мониторинга сейсмических событий континентального масштаба. Представлены инструментальные средства (лазерные и оптические деформографы, акселерометры, гидрофоны), разработанные и используемые в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН, Тихоокеанском океанологическом институте им. В.И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН) и Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), предназначенные для использования в составе создаваемой обсерватории.
Отношения в ассоциации короедов, грибов, нематод с деревом-хозяином представляют собой многоуровневую систему трансмиссивных и трофических связей, обеспечивающих лабильный характер сценариев болезней, приводящих к гибели дерева. Трансмиссия короедами фитопатогенных грибов и стволовых нематод нередко выступает как ключевой фактор ослабления и гибели древесных растений в лесных и парковых насаждениях. Тем не менее характер взамодействия различных организмов в этом четырехкомпонентном комплексе видоспецифичен и роль трансмиссивных патогенов в ослаблении и гибели дерева хозяева далеко не всегда ясна. Для проверки этого тезиса, по нашему мнению, необходимо обеспечить сочетание полевых и экспериментальных исследований роли каждого агента инфекции - короедов, фитопатогенных грибов, и нематод в ослаблении дерева при разной последовательности заселения членами патогенной ассоциации. Полевые исследования должны регистрировать сезонные изменения численности состава патогенов в дереве и переносчике для составления модели-диаграммы инфекции. Экспериментальные исследования должны проверить сценарии взаимодействия патогенов в подсистемах переносчик - гриб, переносчик - нематода, нематода - гриб, а также опыты по инокуляции грибов и нематод в растение, минуя переносчика и посредством переносчика. Сопоставление этих данных даст возможность построить надежную региональную прогностическую модель сценария инфекции как базы для разработки практических мер контроля заболеваний древесных растений. В 2023 и 2024 гг. нами начата серия исследований по изучению трансмиссии короедами грибов и нематод на разных стадиях жизненного цикла наиболее распространенных в таежных лесах Северо-Запада России короеда-типографа ( Ips typographus (Linnaeus, 1758)) на ели ( Picea A. Dietr.) и большого соснового лубоеда ( Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)) на сосне ( Pinus L.). Полученные результаты показывают высокую лабильность связей фитопатогенов и короедов и неоднозначность роли короедов в трансмиссии фитопатогенных грибов.
А.С. Аверьянов, Т.С. Седельникова
Красноярский научный центр СО РАН, Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, Россия alexey.averyanov.92@mail.ru
Ключевые слова: Larix sibirica Ledeb, изменчивость, морфологические признаки хвои
Страницы: 16-22
Представлены результаты трехлетнего изучения изменчивости морфологических признаков вегетативных органов (числа хвоинок в пучке и длины хвои) у внутривидовых форм лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ledeb.), дифференцированных по окраске молодых женских шишек на красношишечную (f. rubriflora Szaf.), зеленошишечную (f. viridiflora Szaf.) и розовошишечную (f. rosea Szaf.) в ценопопуляции лиственницы сибирской искусственного происхождения, созданной в экологически благополучной урбанизированной части г. Красноярска - микрорайоне Академгородок. Установлено, что изменчивость признаков хвои у внутривидовых форм лиственницы сибирской имеет погодичную и формовую специфику. Число хвоинок в пучке и длина хвои варьируют по годам от среднего до повышенного уровня: красношишечная форма деревьев отличается их наименьшими значениями, зеленошишечная - наибольшей длиной хвои, розовошишечная - наибольшим числом хвои в пучке. Выявленные морфологические особенности хвои можно рассматривать в качестве диагностических признаков внутривидовых форм лиственницы сибирской с разной окраской женских шишек, формирующих популяционную структуру вида в различных условиях произрастания.
Рассматривается подход к регламентации и автоматизации перекрестной датировки ширины годичных колец - неотъемлемого этапа при получении древесно-кольцевых хронологий. Он применяется повсеместно и может проводиться с использованием программных инструментов, но по-прежнему не регламентирован полностью и зависит от субъективных факторов. Классический подход перекрестной датировки основан на выборе одной или нескольких индивидуальных древесно-кольцевых хронологий (ИДКХ) в качестве референсных и поочередной датировке остальных хронологий относительно выбранных и имеет ряд ограничений. Представленный нами подход фактически повторяет его, но с той лишь разницей, что основной уклон сделан в сторону автоматизации процесса. При этом все ИДКХ могут выступать в роли референсных и датироваться между собой, объединяясь в отдельные выборки по уровню корреляции. Таким образом, по завершении процесса мы будем иметь множество выборок хорошо датированых ИДКХ, при том, что сами выборки, скорее всего, будут плохо коррелировать друг с другом. В исходной выборке останутся не коррелирующие между собой ИДКХ. Метод автоматизации перекрестной датировки был применен при создании обобщенных древесно-кольцевых хронологий Мuy 1510-2015AD; Muy 1 107BC-2015AD и Muy 2 3919-2053BC (Муйско-Куандинская котловина, Бурятия) и позволил значительно повысить статистические показатели и качество обобщенных древесно-кольцевых хронологий.
Рассмотрены актуальные вопросы сохранения защитных лесов, поддержания их в состоянии постоянного эффективного выполнения целевых функций с учетом региональной специфики природных и социально-эколого-экономических условий. На основе использования исторически выработанного системного приоритетно-целевого метода лесоводства установлены причины возникновения и периодического обострения данной проблемы, представлены применявшиеся варианты ее решения, их обоснованность и эффективность, дана оценка существующей системы лесоводства для защитных лесов, ее применения в нормативных правовых документах и на практике, выделены основные принципы совершенствования системного лесоводственного обеспечения содержания, сохранения защитных лесов при оптимизации сбалансированного эколого-ресурсного лесопользования, определены направления реализации общих приоритетно-целевых лесоводственных систем содержания, сохранения защитных лесов на региональном уровне в зависимости от разнообразия природных свойств лесов, разделения их по целевому назначению, доступности для выполнения лесоводственных мероприятий, а также социально-эколого-экономических условий. Сформирована принципиальная схема решения федерально-региональных вопросов содержания, сохранения защитных лесов и многоцелевого эколого-ресурсного пользования ими по лесоводственным районам в границах определенных территориальных образований. Разработанные методические положения могут использоваться при постановке и осуществлении исследований для создания научно-обоснованной нормативной базы регламентирования и дифференцированного применения систем лесоводственных мероприятий в защитных лесах территорий, выделяемых согласно таксонам их лесоводственного районирования - лесоводственных областей, округов и районов в пределах Европейско-Уральской части страны, Сибири и Дальнего Востока, а также субъектов Российской Федерации.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее