Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гравитационное поле, как индикатор геосолитонной активности

Читайте также:
  1. Анализ деловой активности.
  2. Анализ показателей деловой активности организации. расчет и оценка коэффициентов устойчивости экономического рынка.
  3. В) Психотические расстройства двигательной активности
  4. Выбор индикатора
  5. Глава IV. Виды гомосексуальной активности человека
  6. Гравитационное взаимодействие с Луной
  7. ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ
  8. Детали терапевтической реактивности
  9. Динамика активности ферментов в селезенке, печени и надпочечниках при влиянии магнито-инфракрасно-лазерного излучения и стрессорного воздействия

Совместный анализ гравиметрических карт и геолого-геофизических материалов как на территории России, так и во многих (в основном, океанических и шельфовых) районах мира, привел нас к убеждению, что существует тесная взаимосвязь структуры аномалии гравитационного поля и структуры полей геосолитонной дегазации Земли.

Первоначально следует увидеть, понять и научиться эффективно использовать сам механизм этой взаимосвязи структур и вариаций гравитационного поля и поля геосолитонной дегазации Земли. Ниже предлагаются рабочие версии концепции такого механизма. Можно допустить, что не все элементы этих концепций найдут подтверждение в будущем развитии науки при более детальных исследованиях, но как рабочий вариант все они имеют право на обсуждение, серьезное осмысление и критический анализ.

Наиболее ярко механизм связи очагов геосолитонной дегазации Земли и гравитационных аномалий можно увидеть в районах действующих и потухших вулканов на полуострове Камчатка.

На рисунке 6 приведен пример гравитационного поля в районе полуострова Камчатка и прилегающей к нему акватории Тихого океана и Охотского моря.

Контрастность амплитуды гравитационных аномалий в этом активном очаге геосолитонной дегазации достигает более 100 мГал на очень коротких расстояниях. Самые глубокие относительные гравитационные минимумы (синие тона) на рисунке 6 здесь фиксируются над действующими вулканами и знаменитой Долиной гейзеров. Тогда как на близлежащих сопках, представляющих собой потухшие вулканы, наоборот, фиксируются положительные гравитационные аномалии (коричневые тона).

В справочнике по гравиразведке под редакцией Е. Мудрецовой отмечается, что к моменту акта извержения вулкана наблюдается максимальное падение гравитации. В геосолитонной концепции этот факт объясняется следующим образом: в самый последний момент перед взрывным извержением в геосолитонной трубке под кратером вулкана накапливается максимальное количество легких газов и максимальный объем дилатансионных пустот, заполненных легкими газами. Поэтому плотность вещества внутри субвертикальной зоны деструкции перед извержением становится самой минимальной. В потухших вулканах, наоборот, с течением времени во всех дилатансионных пустотах в геосолитонных трубках увеличивается плотность вещества. Это происходит потому, что химически активные газы вступают в химические реакции с окружающей средой, и начинается минерализация, отложение солей в дилатансионных трещинах. Итак, чем больше газонасыщение геосолитонной трубки, тем ниже гравитация и тем ближе взрывное извержение вулкана. И наоборот.

Однако, при сверхвысоких давлениях в ядре, в нижней мантии и даже в земной коре может отмечаться своеобразная инверсия плотности в геосолитонной дегазации. Это происходит тогда, когда возрастает доля протонных компонентов в газах. Роль фильтра при этом играют уменьшающиеся на десятки порядков поперечные размеры каналов дегазации, которые перестают пропускать не только молекулы, но и атомы простейших химических газов. Проходят из ядра, мантии и земной коры в таких случаях только ионы водорода, то есть протоны, плотность которых 1017г/см3, и электроны. Геосолитонные трубки, в которых преобладает протонная дегазация, в гравитационном поле проявляются в форме высокоамплитудных положительных аномалий. Резкое изменение поля давления в каких-либо геосолитонных каналах может приводить к быстрой инверсии знака гравитационной аномалии, а в атмосфере – к соответствующей инверсии атмосферного давления.

На гравитационной карте мира положительные аномалии (красный цвет), интерпретируемые нами как очаги протонной (тяжелой глубинной) дегазации Земли, сосредоточены прежде всего над срединными океаническими хребтами, над вулканическими дугами, над погребенными островными микроконтинентами (Исландия - рисунок 34), о. Кергелен, о. Херд, океанические хребты и вулканические дуги в Индийском и Тихом океанах (рисунок 35), срединный океанический хребет в Южной Атлантике (рисунок 36) и одиночными глубинными горячими точками. Самые максимальные положительные гравитационные аномалии на Земле находятся над восточной Антарктидой и над Гренландией, где зафиксированы максимальные толщины континентальных льдов и зоны устойчивого существования антициклонов, то есть зоны устойчивого повышенного атмосферного давления. В традиционных представлениях естествознания загадочным и парадоксальным остается происхождение многокилометровых толщин льда в Антарктиде и Гренландии с точки зрения общепринятых метеорологических концепций. Но эта проблема легко разрешима с позиций геосолитонной дегазации Земли.

Протонная дегазация Земли в зонах максимума гравитационного поля позволяет предложить более правдоподобную геосолитонную концепцию происхождения гигантских объемов льда на достаточно высоких вершинах гор в очагах устойчивых антициклонов и аномально низких температур. Эта же концепция легко объясняет природу региональных оледенений на Земле, не используя при этом концепции глобальных потеплений или похолоданий. При этом современное оледенение в Гренландии и Антарктиде можно рассматривать как проявление геосолитонного механизма. Суть механизма оледенения, вероятно, в том, что протонные потоки из центральных оболочек Земли при выходе в криосферу формируют льды, соединяясь с кислородом земной коры в условиях низких отрицательных температур криосферы, не по общепринятой метеорологической схеме движения воды в форме атмосферных осадков сверху, а через подземные источники, то есть снизу. Имеется и другая версия, тоже достаточно правдоподобная, связанная с геосолитонным излучением протонных газов Солнцем. Известно, что положительно заряженные частицы газа (протоны и альфа-частицы), летящие от Солнца, устремляются в район отрицательных магнитных аномалий, которые тоже создаются геосолитоным механизмом. Повышенный поток протонов при солнечной активности, поступающий в район отрицательных магнитных аномалий, то есть, прежде всего, в район южного магнитного полюса, там вступает в химическую реакцию с кислородом атмосферы, при этом образуются огромные объемы переохлажденной воды, выпадающей в виде остроигольчатых кристаллов льда в Антарктиде и, видимо, в Гренландии. Смена знака магнитного поля на полюсах может привести к похолоданию и оледенению в районе Северного полюса. Тогда современное течение Гольфстрим изменит свое направление и станет холодным. При этом в южном полушарии появятся теплые аналоги современного течения Гольфстрим.

Геосолитонный механизм снимает также, на наш взгляд, ошибочную и надуманную проблему парникового эффекта. Сколько бы ни производила современная цивилизация тепла и углекислого газа, в умеренных широтах весь этот тепловой эффект не превышает десятых долей процента от естественных природных тепловых вариаций и полностью компенсируется кондиционерами планеты, использующей геосолитонную дегазацию Земли и Солнца. Кроме того, положительные тепловые потоки в атмосфере всегда направлены вверх, в сторону падения атмосферного давления. Такое перемещение нагретых масс воздуха, насыщенного углекислым газом в любых диапазонах концентрации, всегда, в соответствии с законом Джоуля-Томсона, приводит к адиабатическому их расширению и охлаждению без какого-либо теплообмена с охлажденными массами в очагах высоких давлений. Концепция парникового эффекта является всего лишь заблуждением, не учитывающим законы физики и геофизики (гравитации Земли, поведения ее криосферы, дегазации Земли с охлаждением, ионосферного охлаждения, эффекта Джоуля-Томсона и т.п.).

Геосолитонная дегазация Земли и соответствующие ей геосолитонная геология и геофизика вносят принципиально новое понимание природы гравитационного поля Земли в целом и аномалий силы тяжести в любых масштабах. Вместо концепции изостазии, рожденной еще в XVIII веке, предлагается возрождаемая с помощью геосолитонного механизма одна из самых первых тектонических гипотез – гипотеза поднятия. Ее основоположниками были шотландский геолог Дж. Геттон и русский естествоиспытатель М.В. Ломоносов. Господствующим типом тектонических движений в гипотезе поднятий считаются вертикальные движения, обусловленные действием подземной энергии, источником которой в геосолитонной концепции является энергия космического эфира, преобразованного в весомое вещество (согласно гипотезе Ярковского). Энергетический эквивалент (Е), образованный массой весомого вещества (m), определяется известной формулой Хэвисайда-Эйнштейна E=mc2, где с – скорость света. При этом источником энергии является кинематическая энергия тех частиц эфира, которые по концепции Ярковского уплотнились и превратились в весомое вещество с массой m. Механизм превращения мельчайших частиц эфира (амеров) в протоны и электроны подробно рассмотрен в работах В.А. Ацюковского (1997, 2000). Непосредственными исполнителями энергомассопереноса при этих вертикальных движениях являются геосолитоны, вызывающие геологические, геотектонические, геофизические, геохимические и термодинамические процессы внутри всех геосфер Земли вблизи траекторий их движения из ядра Земли в открытый космос.

Величина отрицательных и положительных гравитационных аномалий объясняется степенью газонасыщения столба горных пород между дневной поверхностью и земным ядром. Заметим, что эта же первопричина могла в XIX веке породить концепцию изостазии, так как в районах континентальной земной коры, где появляется гранитный слой, за счет инверсии термодинамических свойств газов при низких давлениях, происходит увеличение глубины подошвы земной коры вместе с увеличением подъема горных систем за счет возрастающего гранитного «пучения» отдельных массивов и целых территорий. При этом в очагах активной дегазации на континенте высота газонасыщенного столба и его доля в общей массе горных пород возрастает быстрее, чем в океанической земной коре, мощность которой в десятки раз меньше континентальной. Поэтому возрастает амплитуда отрицательных гравитационных аномалий вместе с ростом высоты гор над уровнем моря.

Однако в природе и во всех земных явлениях часто встречаются своего рода инверсии почти во всех закономерностях, подобные инверсии термодинамики газов. Аналогичная «инверсия» отмечается и в закономерных связях значений силы тяжести с высотой горных поясов. Например, высокие положительные аномалии гравитационного поля отмечаются над самыми древними горными системами на Урале, Пай-Хое, Новой Земле, в Горном Крыму, на северо-западном Кавказе. Вместе с тем, глубокие отрицательные гравитационные аномалии соответствуют близлежащим к этим системам предгорным прогибам. Последние оказываются, как правило, достаточно богатыми нефтегазоносными провинциями.

На рисунке 37 приведен фрагмент карты гравитационного поля Урала и прилегающих к нему территорий. В северной части рисунка выделяется (синий цвет) крупная отрицательная аномалия в районе Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна, а в южной – тоже отрицательная (синий цвет) аномалия, соответствующая Березовскому газоносному бассейну в Западной Сибири. В центре рисунка – яркие положительные (красный цвет) аномалии силы тяжести, соответствующие орогенному поясу Урала.

Практически все достаточно крупные по площади и по запасам группы месторождений на мелкомасштабной гравитационной карте масштаба 1:25 000 в Западной Сибири проявляются в виде отрицательных гравитационных аномалий, представленных на рисунках 1, 7, 37. На рисунке 8 дан фрагмент такой карты, где отрицательные аномалии соответствуют месторождениям: 1 – Ямбургское, 2 – Песцовое, 3 – Уренгойское, 4 – Медвежье и Комсомольское, 5 – Тазовское, 6 – Заполярное, 7 – Усть-Часельское и др.. Красным цветом показана положительная гравитационная аномалия, соответствующая Уренгойско-Колтогорскому грабен-рифту

Интересно, что Русское месторождение тяжелых нефтей, в котором отсутствуют газ и легкие фракции углеводородов из-за самого яркого в Западной Сибири разлома, не находит проявления в отрицательных аномалиях. Возможно, что полный выход газа и легких фракций из многопластового Русского месторождения произошел в ХVII веке, вызвав опустошительный пожар кедровых лесов вблизи исторического торгового центра Мангазеи, расположенной всего в 50 км на северо-восток от этого месторождения. Геосолитонная дегазация природного газа в шахтах или на дневной поверхности часто сопровождается электрическими разрядами и грозовыми явлениями, самовозгоранием лесов. На рисунке 8 Русское месторождение следует искать в 40-60 км восточнее отрицательной аномалии Заполярного месторождения. Если бы гравиметрическая съемка была проведена до пожара Мангазейских лесов (1672 год), возможно, на гравитационной карте можно было бы увидеть отрицательную гравитационную аномалию, соответствующую Русскому месторождению.

Аналогичное изменение гравитационного поля, вероятно, произошло в районе месторождения Медвежье. Дело в том, что гравитационная карта была составлена по результатам съемки до 1971 года. В то время открытое, но еще не разрабатываемое Медвежье месторождение на геологических картах имело примерно такую же огромную площадь, как и отрицательная аномалия на рисунке 8. Но в результате слишком интенсивного отбора газа, произошло общее падение давления газа в залежи, которое привело, в свою очередь, к растеплению мерзлотной покрышки на Медвежьем месторождении. В результате значительная часть газа из месторождения вышла в атмосферу - что и послужило причиной быстрого обводнения газовых залежей и распада первоначального месторождения-гиганта на множество малоразмерных газовых месторождений. Если бы сейчас удалось повторить гравитационную съемку на этом месторождении, то от бывшей гигантской по площади отрицательной гравитационной аномалии остались бы только несколько малоразмерных аномалий, соответствующих оставшимся (возможно, возобновляемым) малоразмерным залежам газа.

Яркими отрицательными аномалиями в гравитационном поле проявляются группы богатых месторождений в районах Красноленинского, Сургутского и Нижневартовского сводов (рисунок 1.

Наиболее яркие отрицательные гравитационные аномалии совпадают здесь с наиболее богатыми месторождениями углеводородов, что свидетельствует о современной геосолитонной дегазации водорода и метана, восстанавливающей и пополняющей запасы углеводородов в районах активных геосолитонных трубок: Талинское (рисунок 2), Федоровское (рисунок 3), Самотлорское (рисунок 4) месторождения, соответственно на указанных сводах.

Обращаем внимание на удивительно высокую корреляционную связь отрицательных гравитационных аномалий с угленосными бассейнами в Кузбассе и в Челябинском угольном бассейне. Пожар в Мангазее 1672 года наталкивает на мысль о природе этой связи. Гипотеза эта касается не только местоположений богатых угольных месторождений, но и безопасности их разработки. На рисунке 7 дан фрагмент гравитационной карты в районе Кузбасса. На этой карте самые большие значения отрицательных гравитационных аномалий в локальных малоразмерных зонах отмечаются в районе знаменитых шахтерских городов Прокопьевска, Киселевска и Междуреченска. Именно здесь располагаются богатые и самые ценные угольные пласты, но здесь же чаще, чем в других районах, происходят и взрывы на шахтах, вызываемые выбросом метана и электрическими разрядами.

Почему же наиболее богатые угольные месторождения тяготеют к очагам активной геосолитонной дегазации, которые в гравитационном поле проявляются в форме локальных отрицательных аномалий повышенных значений? Возможно, это обусловлено частыми природными пожарами в лесах, когда кислород воздуха в бóльшей степени расходуется на горение природного газа, а не на горение сырого леса. Этот своеобразный технологический процесс горячей обработки леса при недостатке кислорода является одной из главных причин формирования особо ценных пород угля (антрацита). Кроме того, хорошо известно из биологии лесов, что на месте пожарищ очень быстро возрождаются еще более пышные лесные массивы. Таким образом, в районах активной дегазации чаще происходят пожары, быстрее возобновляются леса, формируются наиболее ценные сорта углей и чаще возникают взрывы в шахтах при последующей разработке.

Предлагаемая концепция, объясняющая взаимосвязь гравитационных минимумов с зонами активной геосолитонной дегазации, формирующей богатые угольные месторождения, не только внесет существенный вклад в повышение эффективности поиска и разведки угольных месторождений и систем безопасности при их разработке, но и позволит извлекать природный газ до того, как он проникает в шахты и производит там взрывы. Целесообразно организовать в этих районах, в том числе в Кузбассе, геофизическую разведку глубоких очагов геосолитонной дегазации с последующим разбуриванием и добычей природного газа, выходящего из глубинной геосферы Земли и создающего повышенную опасность. Утилизация природного газа даст экономический эффект, а отсутствие этого газа в шахтах - эффект безопасности.




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 92 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Образование нефтегазовых месторождений в Среднем Приобье | Смена концептуальных геолого-геофизических основ поисков и разведки | Особенности сложнопостроенных месторождений углеводородов, контролируемых геосолитонной дегазацией | Особенности методики поиска и разведки месторождений УВ, контролируемых геосолитонной дегазацией Земли | Возрождение первоочередной роли амплитудных ловушек углеводородов | Плотностные свойства пород | Характеристика аномалий гравитационного поля | Характеристика аномалий магнитного поля | Геоэлектрическая характеристика разреза. | Сейсмогеологическая характеристика разреза |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав