Talaan ng mga Nilalaman:

Sa posibilidad ng mabilis na modernong henerasyon ng langis at gas
Sa posibilidad ng mabilis na modernong henerasyon ng langis at gas

Video: Sa posibilidad ng mabilis na modernong henerasyon ng langis at gas

Video: Sa posibilidad ng mabilis na modernong henerasyon ng langis at gas
Video: The Philippines Economic Managers - A Miracle! 2024, Mayo
Anonim

Noong 1993, pinatunayan ng mga siyentipikong Ruso na ang langis at gas ay nababagong mapagkukunan. At kailangan mong kunin ang hindi hihigit sa nabuo bilang resulta ng mga natural na proseso. Saka lamang maituturing na hindi barbariko ang biktima.

Karaniwang tinatanggap sa ilang paghahambing ang paggamit ng larawan ng dalawang panig ng parehong medalya. Ang paghahambing ay makasagisag, ngunit hindi ganap na tumpak, dahil ang medalya ay mayroon ding tadyang na tumutukoy sa kapal. Ang mga konseptong pang-agham, kung ihahambing natin ang mga ito sa isang medalya, ay mayroon, bilang karagdagan sa kanilang sariling pang-agham at inilapat na mga aspeto, isa pa - sikolohikal, na nauugnay sa pagtagumpayan ng pagkawalang-kilos ng pag-iisip at pagrerebisa ng opinyon na nabuo noong panahong iyon tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Ang sikolohikal na balakid ay maaaring tawaging sindrom ng siyentipikong dogmatismo, o ang tinatawag na "common sense". Ang pagtagumpayan sa sindrom na ito, na isang kapansin-pansing preno sa pag-unlad ng siyensya, ay binubuo sa pag-alam sa mga pinagmulan ng hitsura nito.

Ang mga ideya tungkol sa mabagal na pagbuo at akumulasyon ng langis at gas at, bilang isang resulta, tungkol sa pag-ubos at hindi maaaring palitan ng mga reserbang hydrocarbon (HC) sa loob ng Earth ay lumitaw sa kalagitnaan ng huling siglo kasama ang mga simulain ng langis at gas geology.. Ang mga ito ay batay sa haka-haka na konsepto ng pagbuo ng langis bilang isang proseso na nauugnay sa pagpiga ng tubig at hydrocarbon sa panahon ng paglulubog at ang pagtaas ng compaction ng mga sedimentary na bato na may lalim.

Ang mabagal na paghupa at unti-unting pag-init, na nagaganap sa loob ng maraming milyong taon, ay nagbunga ng ilusyon ng napakabagal na pagbuo ng langis at gas. Ito ay naging isang axiom na ang napakababang rate ng pagbuo ng mga deposito ng hydrocarbon ay hindi maihahambing sa rate ng pagkuha ng langis at gas sa panahon ng field operation. Dito, nagkaroon ng pagpapalit ng mga ideya tungkol sa mga rate ng mga reaksiyong kemikal sa panahon ng pagkasira ng organikong bagay (OM) at ang pagbabagong-anyo nito sa mga mobile gas-liquid hydrocarbon, ang mga rate ng paghupa ng sedimentary strata at ang kanilang catagenetic transformation dahil sa mabagal, pangunahin na conductive., pagpainit. Ang malalaking rate ng mga reaksiyong kemikal ay napalitan ng medyo mababang rate ng ebolusyon ng mga sedimentary basin. Ang sitwasyong ito ang sumasailalim sa konsepto ng tagal ng pagbuo ng langis at gas, at, dahil dito, ang pagkahapo, hindi maaaring palitan ng mga reserbang langis at gas sa nakikinita na hinaharap.

Ang mga pananaw sa mabagal na pagbuo ng langis ay nakatanggap ng pangkalahatang pagkilala at ginamit bilang batayan para sa parehong mga konseptong pang-ekonomiya at mga teorya ng pagbuo ng langis at gas. Maraming mga mananaliksik, kapag tinatasa ang sukat ng pagbuo ng hydrocarbon, ipinakilala ang konsepto ng "geological time" sa mga formula ng pagkalkula bilang isang kadahilanan. Gayunpaman, tila, batay sa bagong data, ang mga pananaw na ito ay dapat talakayin at baguhin [4, 9−11].

Ang isang tiyak na pag-alis mula sa tradisyon ay makikita na sa teorya ng yugto ng pagbuo ng langis at ang ideya ng pangunahing yugto ng pagbuo ng langis (GEF), na iminungkahi noong 1967 ni NB Vassoevich [2]. Dito, ipinapakita sa unang pagkakataon na ang generation peak ay bumaba sa medyo makitid na lalim at, samakatuwid, ang isang agwat ng oras na tinutukoy sa oras na ang parent stratum ay nasa temperatura zone na 60–150 ° C.

Ang karagdagang pag-aaral ng pagpapakita ng pagtatanghal ng dula ay nagpakita na ang mga pangunahing alon ng pagbuo ng langis at gas ay nahati sa mas makitid na mga taluktok. Kaya, S. G. Neruchev et al. Nagtatag ng ilang maxima para sa parehong GFN zone at GZG. Ang kaukulang mga taluktok ng henerasyon ay tumutugma sa kapangyarihan sa mga pagitan lamang ng ilang daang metro. At ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbawas sa tagal ng henerasyon ng mga shock wave at, sa parehong oras, isang makabuluhang pagtaas sa rate nito [6].

Ang mataas na rate ng henerasyon ng HC ay sumusunod din mula sa modernong modelo ng prosesong ito. Ang pagbuo ng langis at gas sa sedimentary basin ay itinuturing bilang isang self-developing multistage na proseso ng kemikal, na ipinahayag sa pamamagitan ng paghahalili ng agnas (pagkasira) at mga reaksyon ng synthesis at nagpapatuloy sa ilalim ng pagkilos ng parehong "biological" (solar) na enerhiya na nakaimbak ng mga organikong compound at ang enerhiya ng endogenous heat ng Earth, at, tulad ng ipinapakita ng mga resulta ng superdeep drilling, karamihan sa init ay pumapasok sa base ng lithosphere at gumagalaw sa lithosphere sa pamamagitan ng convection. Ang bahagi ng init na nauugnay sa radioactive decay ay kulang sa isang katlo ng kabuuang halaga nito [8]. Ito ay pinaniniwalaan na sa mga zone ng tectonic compression, ang daloy ng init ay halos 40 mW / m.2, at sa mga zone ng pag-igting ang mga halaga nito ay umabot sa 60−80 mW / m2… Ang pinakamataas na halaga ay itinatag sa mid-ocean rift - 400-800 mW / m2… Ang mga mababang halaga na naobserbahan sa mga batang depression tulad ng South Caspian at ang Black Sea ay baluktot dahil sa sobrang mataas na sedimentation rate (0.1 cm / taon). Sa katunayan, medyo mataas din sila (80-120 mW / m2) [8].

Ang agnas ng OM at synthesis ng hydrocarbons habang ang mga reaksiyong kemikal ay nagpapatuloy nang napakabilis. Ang mga reaksyon ng pagkasira at synthesis ay dapat isaalang-alang bilang mga rebolusyonaryong punto ng pagbabago na humahantong sa paglitaw ng langis at gas, kasama ang kanilang kasunod na konsentrasyon sa reservoir laban sa pangkalahatang background ng mabagal na evolutionary subsidence at pag-init ng sedimentary strata. Ang katotohanang ito ay nakakumbinsi na nakumpirma ng mga pag-aaral sa laboratoryo ng kerogen pyrolysis.

Kamakailan lamang, upang ilarawan ang mabilis na nagaganap na mga phenomena ng pagbabago ng isang sangkap mula sa isang estado patungo sa isa pa, ang terminong "anastrophy", na iminungkahi ng Swedish chemist na si H. Balchevsky, ay nagsimulang gamitin. Ang pagbuo ng mga hydrocarbon compound mula sa nabubulok na organikong bagay, na nangyayari sa isang pagtalon sa napakalaking bilis, ay dapat na uriin bilang anastrophic.

Ang modernong senaryo ng pagbuo ng langis at gas ay iginuhit tulad ng sumusunod. Ang organikong bagay ng sedimentary strata ng subsiding basin ay sumasailalim sa isang serye ng mga pagbabago. Sa yugto ng sedimentogenesis at diagenesis, ang mga pangunahing grupo ng mga biopolymer (taba, protina, carbohydrates, lignin) ay nabubulok at ang iba't ibang uri ng geopolymer ay naipon sa sediment at lumilikha ng kerogen sa mga sedimentary na bato. Kasabay nito, mayroong mabilis na synthesis (geoanastrophy) ng mga hydrocarbon gas, na maaaring maipon sa ilalim ng mga unang seal, lumikha ng gas hydrate strata sa ilalim na layer o permafrost na mga lugar, at bumuo ng mga natural na gas outlet sa ibabaw o sa ilalim ng mga reservoir (Fig. 1).

Imahe
Imahe

kanin. 1. Scheme ng pagbuo ng gas hydrate sa bahagi ng Paramushir ng Dagat ng Okhotsk (ayon sa [5]): 1 - sedimentary layer; 2 - pinagsama-samang mga layer; 3 - bumubuo ng gas hydrate layer; 4 - zone ng konsentrasyon ng gas; 5 - direksyon ng paglipat ng gas; 6 - ibabang mga saksakan ng gas. Vertical scale sa mga segundo

Sa yugto ng catagenetic transformation ng sedimentary rocks, nagaganap ang thermodestruction ng geopolymers at thermocatalytic anastrophy ng petroleum hydrocarbons mula sa oxygen-containing fragment ng lipid at isoprenoid compound na inilabas mula sa mga kerogen form ng dispersed organic matter [31]. Bilang resulta, nalikha ang likido at gas na mga hydrocarbon, na bumubuo ng mga migrating na solusyon ng hydrocarbon, na dumadaan mula sa parent strata patungo sa mga reservoir horizon at mga fault na nagdadala ng likido.

Ang mga solusyon sa HC na nagbabad sa mga likas na reservoir, alinman ay tumutok sa kanilang mga nakataas na bahagi sa anyo ng mga indibidwal na akumulasyon ng langis at gas, o kapag gumagalaw paitaas kasama ang mga tectonic fault, sila ay nahuhulog sa mga zone ng mas mababang temperatura at presyon at doon sila bumubuo ng mga deposito ng iba't ibang uri, o, na may mataas na intensity ng proseso, lumalabas sila sa ibabaw ng araw sa anyo ng mga natural na pagpapakita ng langis at gas.

Ang isang pagsusuri sa lokasyon ng mga patlang ng langis at gas sa mga basin ng CIS (Larawan 2) at ang mundo ay malinaw na nagpapahiwatig na mayroong isang pandaigdigang antas ng 1-3 km ng konsentrasyon ng mga akumulasyon ng langis at gas at halos 90% ng lahat ng mga reserbang hydrocarbon ay nauugnay dito.

Imahe
Imahe

kanin. 2. Malalim na pamamahagi ng mga reserbang langis at gas sa mga basin ng CIS (ayon kay A. G. Gabrielyants, 1991)

habang ang mga pinagmumulan ng henerasyon ay matatagpuan sa lalim mula 2 hanggang 10 km (Larawan 3).

Imahe
Imahe

kanin. 3. Pag-uuri ng mga palanggana ayon sa ratio ng pangunahing zone ng pagbuo ng langis at ang pangunahing agwat ng konsentrasyon ng mga deposito ng langis at gas (ayon sa A. A. Fayzulaev, 1992, na may mga pagbabago at pagdaragdag)

Mga uri ng pool: ako- hindi pagkakaisa; II - malapit; III - nagkakaisa. Pangalan ng pool: 1 - Timog Caspian; 2 - Vienna; 3 - ang Golpo ng Mexico; 4 - Pannonian; 5 - Kanlurang Siberian; 6 - Perm, 7 - Volga-Uralsky. Vertical zoning: 1 - upper transit area: 2 - ang eye zone ng akumulasyon ng langis: 3 - mas mababang transit zone; 4 - GFN (mga sentro ng pagbuo ng langis); 5 - GFG (mga sentro ng pagbuo ng gas); 6 - direksyon ng paglipat ng hydrocarbons; 7 - ang lugar na sumasalamin sa mga geological reserves ng hydrocarbons o ang bilang ng mga deposito,%

Ang posisyon ng mga sentro ng henerasyon ay tinutukoy ng rehimen ng temperatura ng palanggana, at ang posisyon ng mga deposito ng langis at gas ay pangunahing tinutukoy ng mga thermobaric na kondisyon ng paghalay ng mga solusyon sa hydrocarbon at ang pagkawala ng enerhiya ng paggalaw ng paglipat. Ang unang kundisyon ay indibidwal para sa mga indibidwal na pool, ang pangalawa ay pangkalahatan para sa lahat ng pool. Kaya, sa anumang palanggana, mula sa ibaba pataas, maraming mga genetic zone ng pag-uugali ng HC ay nakikilala: ang mas mababa o pangunahing zone ng pagbuo ng HC at pagbuo ng mga solusyon sa HC, ang mas mababang HC-solution transit zone, ang pangunahing HC-solution accumulation zone sa ang reservoir at ang upper HC-solution transit zone, at ang kanilang paglabas sa ibabaw ng araw. Bilang karagdagan, sa malalim na tubig na marine sedimentary basin at basin na matatagpuan sa mga subpolar na rehiyon, isang zone ng mga gas hydrates ang lumilitaw sa tuktok ng basin.

Ang isinasaalang-alang na senaryo ng pagbuo ng langis at gas ay ginagawang posible upang mabilang ang rate ng pagbuo ng HC sa mga palanggana ng langis at gas na sumasailalim sa matinding paghupa at, samakatuwid, sa ilalim ng mga kondisyon ng masinsinang modernong pagbuo ng HC. Ang pinaka-kapansin-pansin na tagapagpahiwatig ng intensity ng pagbuo ng langis at gas ay ang mga natural na palabas ng langis at gas sa mga modernong sedimentation basin. Ang natural na seepage ng langis ay naitatag sa maraming bahagi ng mundo: sa baybayin ng Australia, Alaska, Venezuela, Canada, Mexico, USA, sa Persian Gulf, Caspian Sea, sa labas ng isla. Trinidad. Ang kabuuang dami ng produksyon ng langis at gas ay makabuluhan. Kaya, sa sea basin ng Santa Barbara sa baybayin ng California, hanggang sa 11 libong l / s ng langis ay nagmumula lamang sa isang seksyon ng ilalim (hanggang sa 4 milyong tonelada / taon). Ang mapagkukunang ito, na tumatakbo nang higit sa 10 libong taon, ay natuklasan noong 1793 ni D. Vancouver [15]. Ang mga kalkulasyon na isinagawa ni FG Dadashev at iba pa ay nagpakita na sa lugar ng Absheron Peninsula, bilyun-bilyong kubiko metro ng gas at ilang milyong toneladang langis bawat taon ang lumalabas sa ibabaw ng araw. Ang mga ito ay mga produkto ng modernong pagbuo ng langis at gas, hindi nakulong ng mga bitag at natatagusan, puno ng tubig na mga pormasyon. Dahil dito, ang inaasahang sukat ng henerasyon ng HC ay dapat na tumaas ng maraming beses.

Ang napakalaking rate ng pagbuo ng gas ay malinaw na napatunayan ng makapal na strata ng mga gas hydrates sa modernong sediments ng World Ocean. Mahigit sa 40 mga rehiyon ng pamamahagi ng gas hydration ang naitatag na, na naglalaman ng maraming trilyong metro kubiko ng gas. Sa Dagat ng Okhotsk, napagmasdan nina A. M. Nadezhny at V. I. Bondarenko ang pagbuo ng isang gas hydrate layer na may lawak na 5000 m.2naglalaman ng 2 trilyong m3 hydrocarbon gas [5]. Kung ang edad ng mga deposito ay itinuturing na 1 milyong taon, kung gayon ang rate ng daloy ng gas ay lumampas sa 2 milyong m3/ taon [5]. Ang matinding seepage ay nangyayari sa Bering Sea [14].

Ang mga obserbasyon sa mga patlang ng Kanlurang Siberia (Verkhnekolikeganskoye, Severo-Gubkinskoye, atbp.) ay nagpakita ng pagbabago sa komposisyon ng mga langis mula sa balon hanggang sa balon, na ipinaliwanag ng pag-agos ng HC kasama ang mga nakatagong bitak at mga bali (Larawan 4) mula sa mas malalim na pinagmumulan ng HC henerasyon, na kung saan unambiguously ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng sa mga zone ng hydrocarbon transit, faults at mga bitak ng isang nakatagong kalikasan (ghost-faults), na, gayunpaman, ay lubos na mahusay na traced sa oras seismic linya.

Imahe
Imahe

kanin. 4. Modelo ng pagbuo ng isang reservoir ng langis sa pagbuo ng BP10, Severo-Gubkinskoye field (Western Siberia)

ako - seksyon ng profile; II - pangkalahatang mga chromatogram ng mga sample ng langis. Mga deposito ng langis: 1 - "pangunahin"; 2 - "pangalawang" komposisyon; 3 - direksyon ng paggalaw ng mga hydrocarbon mula sa pinagmulan ng henerasyon; 4 - bilang ng mga balon; 5 - basag; 6 - chromatograms (a - n-alkana, b - isoprenoid alkanes). SA - ang dami ng carbon sa molekula

Ang mga sample ng langis mula sa mga balon na matatagpuan sa zone ng mga kaguluhan ay may mas mababang density, isang mas mataas na ani ng mga fraction ng gasolina at mas mataas na mga halaga ng pristane-phytane isoprenanes ratio kaysa sa mga sample mula sa gitnang bahagi ng reservoir, na nasa zone na mas mababa. impluwensya ng pataas na daloy ng likido at sumasalamin sa mga langis ng naunang pag-agos. Ang pag-aaral ng mga modernong anyo ng hydrothermal at hydrocarbon seepage sa seabed ay pinahintulutan ang V. Ya. Trotsyuk na iisa ang mga ito sa isang espesyal na grupo ng mga natural na phenomena, na tinawag niyang "mga istruktura ng tuluy-tuloy na pambihirang tagumpay" [13].

Ang mataas na rate ng pagbuo ng hydrocarbon ay malinaw na pinatunayan ng pagkakaroon ng napakalaking deposito ng gas at langis, lalo na kung ang mga ito ay nakakulong sa mga bitag na nabuo sa Quaternary.

Ito ay pinatunayan din ng napakalaking dami ng mabibigat na langis sa Upper Cretaceous layers ng Athabasca field sa Canada o sa Oligocene rocks ng Orinoco Basin ng Venezuela. Ang mga kalkulasyon sa elementarya ay nagpapakita na ang 500 bilyong tonelada ng mabibigat na langis mula sa Venezuela ay nangangailangan ng 1.5 trilyong tonelada ng likidong hydrocarbon para sa kanilang pagbuo, at kapag ang Oligocene ay tumagal ng mas mababa sa 30 milyong taon, ang hydrocarbon inflow rate ay dapat na lumampas sa 50 libong tonelada / taon. Matagal nang alam na ang produksyon ng langis ay naibalik pagkatapos ng ilang taon mula sa mga inabandunang balon sa mga lumang bukid sa mga rehiyon ng Baku at Grozny. Bukod dito, may mga aktibong balon sa mga naubos na deposito ng mga patlang ng Grozny ng Starogroznenskoye, Oktyabrskoye, Malgobek, ang kabuuang produksyon ng langis na matagal nang lumampas sa mga paunang nare-recover na reserba.

Ang pagtuklas ng tinatawag na hydrothermal oils ay maaaring magsilbi bilang katibayan ng mataas na rate ng pagbuo ng langis [7]. Sa isang bilang ng mga modernong rift depressions ng World Ocean (ang Gulpo ng California, atbp.) Sa Quaternary sediments sa ilalim ng impluwensya ng mataas na temperatura na mga likido, ang mga pagpapakita ng likidong langis ay naitatag, ang edad nito ay maaaring tantyahin mula sa ilang taon hanggang 4000 -5000 taon [7]. Ngunit kung ang hydrothermal oil ay itinuturing na isang analogue ng isang proseso ng laboratoryo ng pyrolysis, ang rate ay dapat na tantyahin bilang ang unang figure.

Ang paghahambing sa iba pang mga natural na sistema ng likido na nakakaranas ng patayong paggalaw ay maaaring magsilbi bilang hindi direktang katibayan ng mataas na rate ng paggalaw ng mga solusyon sa hydrocarbon. Ang napakalaking rate ng pagbuhos ng magmatic at volcanogenic melts ay medyo halata. Halimbawa, ang modernong pagsabog ng Mount Etna ay nangyayari na may bilis ng lava na 100 m / h. Kapansin-pansin na sa panahon ng kalmado, hanggang 25 milyong tonelada ng carbon dioxide ang tumatagos sa atmospera mula sa ibabaw ng bulkan sa pamamagitan ng mga nakatagong kaguluhan sa loob ng isang taon. Ang rate ng pag-agos ng mga high-temperature hydrothermal fluid ng mid-ocean ridges, na nangyayari nang hindi bababa sa 20-30 libong taon, ay 1-5 m3/Kasama. Ang pagbuo ng mga deposito ng sulfide sa anyo ng tinatawag na "mga itim na naninigarilyo" ay nauugnay sa mga sistemang ito. Ang mga katawan ng mineral ay nabuo sa bilis na 25 milyong tonelada / taon, at ang tagal ng proseso mismo ay tinatantya sa 1-100 taon [1]. Ang interes ay ang mga konstruksyon ng OG Sorokhtin, na naniniwala na ang kimberlite na natutunaw ay gumagalaw kasama ng mga lithospheric crack sa bilis na 30–50 m / s [11]. Pinahihintulutan nito ang pagkatunaw na madaig ang mga bato ng continental crust at mantle hanggang 250 km ang kapal sa loob lamang ng 1.5–2 na oras [12].

Ang mga halimbawa sa itaas ay nagpapahiwatig, una, ng mga makabuluhang rate ng hindi lamang pagbuo ng mga hydrocarbon, kundi pati na rin ang paggalaw ng kanilang mga solusyon sa pamamagitan ng mga transit zone sa crust ng lupa kasama ang mga sistema ng mga nakatagong bitak at kaguluhan sa loob nito. Pangalawa, ang pangangailangan na makilala sa pagitan ng napakabagal na rate ng paghupa ng mga sedimentary layer (m / mln taon), mabagal na rate ng pag-init (mula 1 ° С / taon hanggang 1 ° С / mln taon) at, sa kabaligtaran, napakabilis na rate ng hydrocarbon proseso mismo ng henerasyon at paglipat ng mga ito mula sa pinagmulan ng henerasyon patungo sa mga bitag sa natural na mga imbakan ng tubig o sa araw na ibabaw ng palanggana. Pangatlo, ang mismong proseso ng pagbabagong-anyo ng OM sa HC, na may isang pulsating na karakter, ay bubuo din nang medyo mahabang panahon sa milyun-milyong taon.

Ang lahat ng nasa itaas, kung ito ay magiging totoo, ay mangangailangan ng isang radikal na rebisyon ng mga prinsipyo ng pag-unlad ng mga patlang ng langis at gas na matatagpuan sa modernong, intensively pagbuo ng hydrocarbon basins. Batay sa mga rate ng henerasyon at bilang ng mga patlang, ang pagbuo ng huli ay dapat na planuhin sa paraang ang rate ng pag-withdraw ay nasa isang tiyak na ratio na may rate ng HC input mula sa mga mapagkukunan ng henerasyon. Sa ilalim ng kondisyong ito, ang ilang mga deposito ay tutukoy sa antas ng produksyon, habang ang iba ay nasa natural na muling pagdadagdag ng kanilang mga reserba. Kaya, maraming mga rehiyon na gumagawa ng langis ang tatakbo sa loob ng daan-daang taon, na magbibigay ng matatag at balanseng produksyon ng mga hydrocarbon. Ang prinsipyong ito, katulad ng prinsipyo ng pagsasamantala sa lupain ng kagubatan, ay dapat na maging pinakamahalaga sa pagpapaunlad ng geology ng langis at gas sa mga darating na taon

Ang langis at gas ay nababagong likas na yaman at ang kanilang pag-unlad ay dapat na itayo sa batayan ng isang balanseng pinagbabatayan ng siyensya ng mga volume ng pagbuo ng hydrocarbon at ang posibilidad ng pag-withdraw sa panahon ng operasyon sa larangan

Tingnan din ang: Tahimik na pandamdam: ang langis ay na-synthesize nang mag-isa sa mga ginugol na patlang

Boris Alexandrovich Sokolov (1930-2004) - Kaukulang Miyembro ng Russian Academy of Sciences, Doktor ng Geological at Mineralogical Sciences, Propesor, Pinuno ng Kagawaran ng Geology at Geochemistry ng Fossil Fuels, Dean ng Faculty of Geology (1992-2002) ng Moscow Pambansang Unibersidad. MV Lomonosov, nagwagi ng IM Gubkin Prize (2004) para sa isang serye ng mga gawa "Paglikha ng isang evolutionary-geodynamic na konsepto ng isang fluid-dynamic na modelo ng pagbuo ng langis at pag-uuri ng mga palanggana ng langis at gas sa isang geodynamic na batayan."

Guseva Antonina Nikolaevna (1918−2014) - kandidato ng agham kemikal, geochemist ng petrolyo, empleyado ng Kagawaran ng Geology at Geochemistry ng Fossil Fuels ng Geological Faculty ng Moscow State University. M. V. Lomonosov.

Bibliograpiya

1. Butuzova G. Yu. Sa kaugnayan ng hydrothermal ore formation na may tectonics, magmatism at ang kasaysayan ng pag-unlad ng rift zone ng Red Sea // Litol. at kapaki-pakinabang. fossil. 1991. Blg. 4.

2. Vassoevich N. B, Teorya ng sedimentary-migration na pinagmulan ng langis (makasaysayang pagsusuri at kasalukuyang estado) // Izv. Academy of Sciences ng USSR. Ser. geol. 1967. Blg. 11.

3. Guseva AN, Leifman IE, Sokolov BA Mga geochemical na aspeto ng paglikha ng isang pangkalahatang teorya ng pagbuo ng langis at gas // Tez. ulat II All-Union. Carbon Geochemistry Council. M., 1986.

4. Guseva A. N Sokolov B. A. Langis at natural na gas - mabilis at patuloy na nabuo na mga mineral // Tez. ulat III All-Union. pagpupulong. sa carbon geochemistry. M., 1991. Tomo 1.

5. Nadezhny AM, Bondarenko VI Gas hydrates sa Kamchatka-Pryparamushir na bahagi ng Dagat ng Okhotsk // Dokl. Academy of Sciences ng USSR. 1989. T. 306, No. 5.

6. Neruchev S. G., Ragozina E. A., Parparova G. M. et al. Pagbuo ng langis at gas sa mga sediment ng uri ng Domanik. L., 1986.

7. Symo neit, BRT, Organic matter maturation at oil formation: hydrothermal aspect, Geokhimiya, no. 1986. D * 2.

8. Smirnov Ya. B., Kononov VI Geothermal na pananaliksik at superdeep na pagbabarena // Sov. geol. 1991. Blg. 8.

9. Sokolov BA Self-oscillatory na modelo ng pagbuo ng langis at gas Vestn. Mga tagapaghugas, un-yun. Ser. 4, Heolohiya. 1990. No. 5.

10. Sokolov BA Tungkol sa ilang mga bagong direksyon ng pag-unlad ng langis at gas geology // Mineral. res. Russia. 1992. Blg. 3.

11. Sokolov BA, Khann VE Teorya at kasanayan ng paghahanap ng langis at gas sa Russia: mga resulta at gawain // Izv. Academy of Sciences ng USSR. Ser. geol. 1992. Blg. 8.

12. Sorokhtin OG Pagbuo ng mga diamondiferous kimberlite at mga kaugnay na bato mula sa pananaw ng plate tectonics // Geodynam. pagsusuri at mga pattern ng pagbuo at paglalagay ng mga deposito ng mineral. L., 1987. S. 92−107.

13. Trotsyuk V. Ya Mga pinagmumulan ng langis na mga bato ng sedimentary basin ng mga lugar ng tubig. M., 1992.

14. Abrams M. A. Geophysical at geochemical na ebidensya para sa subsurface para sa hydrocarbon leakage sa Bering Sea, Alaska // Marine and Petroleum Geologv 1992. Vol. 9, No. 2.

Inirerekumendang: