Венско-Моравский нефтегазоносный бассейн




Венско-Моравский бассейн занимает восточную часть Австрии и западную часть Чехословакии (рис. 33). Он представляет собой межгорную впадину, расположенную на стыке Альп и Карпат, вытянутую с ЮЗ на СВ. Границами бассейна служат различные тектонические зоны Альп и Карпат. Нa СЗ бассейн опоясывается отрогами Богемского кристаллического массива, на CB — системой горных отрогов Западных Карпат. С востока система Малых Карпат и кристаллические массивы гор Ляйта и Розалин отделяют бассейн от Паннонской впадины. На западе границами бассейна служат предгорья известковых и флишевых Альп, отделяя его от Альпийского краевого прогиба.

Впадина представляет собой ступенчатый грабен, обрезанный по краям крупными сбросами с амплитудами от 100—150 до 2500 м. Центральная часть бассейна глубоко опущена. Вдоль центральной части и бортов бассейна протягивается ряд брахиантиклинальных складок, нарушенных продольными и местами поперечными сбросами (рис. 34).



Фундамент бассейна сложен сильно размытыми отложениями Карнатско-Альпийского палеогенового и верхнемелового флиша и более древними мезозойскими отложениями, образующими крутые опрокинутые и местами разорванные надвигами складки ЮЗ — CB простирания.

Толща неогеновых отложений, выполняющих бассейн, залегает на сильно расчлененной поверхности фундамента с резким несогласием и с базальным (глыбовым) конгломератом в основании и представлена комплексом глинисто-мергелистых и песчано-глинистых отложений общей мощностью до 6000 м. Отмечается более пресноводный характер фаций вверх по разрезу, начиная с сармата. Наиболее характерным для осадочного выполнения бассейна является изменение мощностей и фаций по площади: в наиболее опущенных центральных частях впадины мощность осадков максимальная, преобладают глинистые и мергелистые фации; в бортовых частях бассейна наблюдается уменьшение мощности осадков (150—1500 м), более грубозернистый состав и несогласное залегание слоев внутри неогенового комплекса. Такая резкая смена мощностей обусловлена несогласным залеганием неогенового структурного этажа на фундаменте в связи с образованием грабенового прогиба.

Продольные региональные глубинные разломы являются определяющими в тектоническом строении Венско-Моравского бассейна. Эти сбросы характеризуются большой протяженностью (десятки и сотни километров), значительной шириной зон нарушения и большой глубиной проникновения, часто прослеживаясь во всей толще неогена и в породах фундамента.



Наиболее значительными являются шраттенбергский, штайнбергский, леоиольдсдорфский, адерклааский и мархеггский сбросы. Эти сбросы делят Венско-Моравский бассейн на несколько самостоятельных зон, различных как в тектоническом отношении, так и в отношении условий нефтегазонакопления и интервала нефтегазоносности. К зонам приурочены брахиантиклнальные поднятия; с большинством из них связаны нефтяные и газовые месторождения.

Кроме того, в строении бассейна существенную роль играют региональные поперечные сбросы, установленные большей частью на основании геофизических данных. Наиболее крупным из них является дунайский сброс, который, по А. Коберу, является границей между Альпийской и Карпатской горными системами. Этот сброс отделяет северную, более опущенную, часть Венско-Моравского бассейна от южной, где в разрезе отсутствуют гельветские отложения и мощность осадочного комплекса сокращается от 3500 м (северная часть) до 1200 м.

Интервал нефтегазоносности Венско-Моравского бассейна весьма широк и занимает почти всю толщу миоценового осадочного комплекса от гельвета до нижнего паннона включительно, а также палеогеновые, меловые и юрские отложения. В приподнятой западной зоне, между шраттенбергским сбросом на западе и штайнбергским на востоке, нефть получена из эоценового флиша (месторождение Санкт-Ульрих — Хаускирхен, Гёстинг, Ван-Сикль) в песчаных прослоях, приуроченных к погребенным выступам фундамента. Вышележащие отложения гельвета в пределах опущенной части бассейна вскрыты на площадях Энцерсдорф, Адерклаа, Матцен-Бокфлисс, где имеется ряд нефтеносных и газоносных горизонтов. Кроме того, промышленная нефть получена из гельветского шлифа и базального конгломерата (шлир-базиса) в западной приподнятой части бассейна, на площадях Санкт-Ульрих — Хаускирхен, Маустренк, Хохенрупперсдорф и др.

Продуктивность тортонских и сарматских отложений имеет чрезвычайно широкое горизонтальное и вертикальное распространение. В тортоне насчитывается до 16 продуктивных горизонтов общей мощностью до 130 м, причем количество продуктивных горизонтов уменьшается с севера на юг вместе с уменьшением количества песчаных горизонтов в разрезе: на площади Мюльберн только во вскрытой части разреза установлено 16 продуктивных горизонтов, на месторождении Матцен-Бокролисс — 9, а в Адерклаа — 3. На месторождении Матцен-Вокролисс к одному из горизонтов приурочена крупная нефтяная залежь, а на месторождении Цверндорф — газовая залежь, дающая около половины промышленного газа Венско-Моравского бассейна.

В сарматских отложениях содержатся преимущественно залежи газа на территории от Мюльберга на севере до Эндерсдорфа на юге и лишь в ряде месторождений Цистерсдорфской зоны поднятий (Платвальд, Ван-Сикль, Paг, Гайзельберг) имеются богатые залежи нефти. В разрезе сармата насчитывается до 20 нефтегазоносных горизонтов общей мощностью до 150 м, представленных песчаниками, реже — песками и известняками.

Нижний отдел паннонского яруса в пределах Венско-Моравского бассейна также содержит богатые залежи газа (месторождения Мюльберг, Гёстинг, Paг, Гайзельберг, Матцен и др.). На месторождении Ван-Сикль, кроме газа, получена также промышленная нефть.

Залежи связаны в основном с брахиантиклинальными поднятиями, но встречаются также скопления нефти и газа, связанные с линзами песков и с песчаными прослоями в эрозионных выступах фундамента. В пределах Венско-Моравского бассейна можно выделить следующие основные зоны нефтегазонакопления.

Западная (Шраттенбергско-Штайнбергская) зона — относительно приподнятый блок между двумя крупными региональными сбросами. Мощности неогеновых отложений сокращены по сравнению с центральной зоной в 2—2,5 раза; в разрезе сильно развиты песчаники, конгломераты, органогеннообломочные известняки. Вдоль юго-восточной части шраттенбергского сброса отмечается ряд поднятий блокового типа; промышленных залежей здесь пока не установлено. Все промышленные месторождения этой зоны сосредоточены непосредственно на северо-западном крыле штайнбергского сброса и приурочены к отдельным эрозионным выступам флишевого фундамента (нефтеносны прослои кварцитовых песчаников, срезанные несогласно залегающими миоценовыми отложениями) и к линзовидным песчаникам гельвета.

Залежи стратиграфические и литологические. Месторождения Хаускирхен, Санкт-Ульрих — Нойзидль, Маустренк, Шарфенек и др.

Центральная зона соответствует наиболее погруженной части бассейна. Здесь следует выделить северо-западный район Цистерсдорфских поднятий, связанных непосредственно с опущенным крылом штайнбергского сброса, и Матцен-Адерклааскую зону. Оба района характеризуются полным разрезом неогена, однако во втором преобладают более глубоководные фации, и весь осадочный комплекс достигает максимальной мощности. В разрезе сармата и тортона содержатся частые и мощные пласты и линзы нефтегазоносных песков и песчаников.

В Цистерсдорфском районе месторождения связаны с брахиантиклиналями, срезанными на западе штайнбергским сбросом и местами нарушенными локальными сбросами. Залежи пластовые, тектонически экранированные. Месторождения — Мюльберг, Платтвальд, Ван-Сикль, Гёстинг, Paг, Гайзельберг, Хохенрупперсдорф.

В пределах чехословацкой части бассейна также имеется ряд месторождений, связанных с брахиантиклинальными поднятиями, приуроченными к штайнбергскому сбросу (Бржецлав, Биловице-Жижков и др.).

В Матцен-Адерклааском районе сосредоточены наиболее крупные нефтяные и газовые месторождения бассейна, связанные с крупными пологими брахиантиклиналями, часто нарушенными сбросами. Залежи в тортоне и сармате пластовые, сводовые, а также и в гельвете (Адерклаа). Месторождения — Матцен-Бокролисс, Адерклаа, Рабенсбург, Цверндорф, Энцерсдорф. На месторождении Адерклаа установлена газоносность верхнемеловых отложений.

Восточная краевая зона расположена почти целиком на территории Чехословакии, характеризуется сильной расчлененностью фундамента, приближенного к поверхности на отдельные тектонические глыбы. Здесь выделяется несколько крупных горстов (Гбельско-Годонинский, Лабско-Шаштинский), ограниченных региональными продольными и поперечными сбросами. Оба горста характеризуются наличием локальных структур, примыкающих непосредственно к ограничивающим их разрывам. Большая часть этих структур является в той или иной степени промышленно нефтегазоносной (Гбелы, Нова Весь, Лаб и др.). Однако их роль в добыче бассейна весьма незначительна.

Мощность неогеновых отложений, представленных в данной зоне в мелководных прибрежных и местами континентальных пестроцветных фациях (средний тортон, нижний сармат), не превышает 1500 м.

Залежи пластовые, связанные с брахиантиклиналями (месторождение Высока, Лаб, Малацки и др.), и линзовидные залежи в моноклинальных ступенчатых блоках в районе Годонинско-Гбельского горста (Годонин, Лужице и др.).

Нефти по удельному весу делятся на две группы: тяжелые асфальтовые с уд. весом 0,92—0,947 и легкие парафинистые с уд. весом 0,81—0,91. Первые, как правило, встречаются в более молодых отложениях (сармат, тортон), вторые — в более древних (шлир-базис и палеогеново-верхнемеловой флиш).

Удельный вес нефтей и содержание смол уменьшаются с глубиной.

Расчет изоляции трубопроводов




Купить металлопрокат в ЧелябинскеКупить металлопрокат в Челябинске на сегодняшний день, не представляет особой сложности. Металлобаза «Строительные ресурсы», которая является проверенным и надежным партнером многих строительных и промышленных организаций, предлагает Вам приобрести качественный металлопрокат оптом и в розницу.

Прежде чем выбрать утеплитель, нужно провести некоторые математические расчеты, которые покажут, какой материал подойдет по характеристикам и экономическим параметрам. Если произвести расчеты правильно, то изоляция трубопроводов (тут подробней) будет надежной, безопасной с малой потерей тепла и не дорогой.

Изоляция трубопроводов – применение

Перед тем ка начать теплоизоляцию металлопроката в Челябинске, нужно ее рассчитать.

При расчете учитываем следующее:

• Показатели температур, в регионе применения изоляция трубопроводов;
• Температуру теплоносителя, который будет проходить по коммуникациям;
• Внешние нагрузки;
• Воздействия на трубы механических параметров, таких как вибрация и давление;
• Теплопроводность металлопроката в Челябинске, который применяется для монтажа коммуникаций;
• Сила давления грунта на коммуникации;
• Способность утеплителя для труб противостоять деформирующим показателям.

Помимо этого специалисты советуют, при установке изоляции для труб, применять пар изоляцию, если металлопрокат в Челябинске в коммуникациях нагревается больше 12 градусов.

Рассчитать изоляцию для трубопровода, можно онлайн способом, на специальном калькуляторе, или инженерным способом, и тот и другой точный и правильный. Наша компания делает все инженерные расчеты бесплатно.

Вы можете не сомневаться, что наши специалисты произведут правильные, профессионально точные расчеты, и произведут работу по изоляции труб надежно, быстро и качественно. В любом случае, лучше сделать сразу правильно, чем потом переделывать, если при самостоятельных расчетах, вы допустите погрешность.

В расчетах нужно учесть не только температуру и толщину материала, но и влажность воздуха в регионе, где проводится монтаж металлопроката, купить который можно в Челябинске.

Наша компания на рынке достаточно давно, и мы можем предложить вам металлопрокат в Челябинске, разного рода изоляцию трубопровода, и работы по монтажу. Обратившись к нам, вы получите все точные расчеты, и качественное исполнение работ нашими рабочими бригадами, которые состоят только из профессионалов.

По материалам сайта str74.com/ — металлопрокат в Челябинске.

Зачем нужны инженерно-геологические изыскания?





Инженерно-геологические изыскания являются целым комплексом процедур, которые направлены на исследование инженерных и геологических условий на участке, где планируется застройка. В ходе осуществления таких работ получат все необходимые материалы для того, чтобы обосновать возможность подготовки проектной документации того или иного объекта строительства.

В ходе инженерно-геологических изысканий, предлагаемых вот этой компанией: azimut69.ru, исследуется рельеф участка и особенности его формирования в течение весьма продолжительного временного промежутка, изучается геологическая структура территории. Полученные данные сопоставляют с информацией, указанной в топографических картах, рассматривается поведение грунтовых вод.

Осуществляется оценка почвы, в ходе которой исследуется её состав, состояние и характеристики в лабораторных условиях. Важно также вести учёт различных геологических процессов на участках, где сложились весьма непростые условия – наблюдается сейсмическая активность или же оползни.

Геологические изыскания необходимо осуществлять ещё на этапе подготовки проектного пакета документов дабы в будущем можно было обосновать подготовку возведения определённого объекта. При этом исследование местности осуществляется как для застройки новыми зданиями, так и перед стартом строительства дорожного полотна, до начала реконструкционных работ и ликвидации сооружений.

Информация, полученная в ходе таких исследований, позволяет обосновать техничную возможность и целесообразность в финансовом плане строительства объекта на определённом участке.

Весь комплекс процедур осуществляется строго в соответствии с проектом изысканий и техничным заданием. После проведения работ составляется отчёт, руководствуясь СНиП.

Инженерно-геологические изыскания нужны не только для создания проекта и оценки состояния основания под постройку. Они позволяют прогнозировать поведение грунтов в будущем и, как следствие, оценить риск деформации располагающихся неподалёку объектов. Это позволяет избежать аварий.

Основные положения при разработке специальных технических условий

К техническим условиям в строительной сфере принято считать требования к объекту, с учетом принятых и действующих норм.

Разработку специальных технических условий, как правило, проводят проектные и научно-исследовательские инстанции, которые имеют опыт в данной сфере.

Технические требования

Специальные технические условия разрабатываются по заданию заказчика, учитывая следующие требования:

  • Сведения об соответствии действующим нормам.
  • Подтверждение необходимости разработки ТУ.
  • Общие требования.

Условия ТУ разрабатываются только после получения проекта на строительство здания.

Разработка может быть начата при условии, если решены следующие аспекты:

  • Проведение мероприятий на стройплощадке связанных с утверждением и выбором типа фундамента.
  • Принятие основных технических вопросов, в которые входит выбор материалов для постройки и утверждение схемы-плана здания.
  • Анализ действующих норм, относительно особенностей здания.
  • Утверждение инженерных решений, в которые входят коммуникации, пожарные отсеки и другие особенности строения.

Содержание СТУ

В СТУ содержаться нижеперечисленные данные:

  • Документы, подтверждающие необходимость разработки СТУ.
  • Список отступлений от норм строительства и указание причин и компенсации таковых.
  • Основание для возведения конструкции.
  • Указание точного месторасположения объекта и условия для строительства.
  • Сведения обо всех сторонах: заказчике, проектном учреждении и организации проводящей разработку СТУ.
  • Подробное описание объекта со схемой и архитектурными чертежами.

В СТУ не включаются сведения подробных расчетов и показателей, например формулы и схемы расчетов. Требования технического плана в СТУ носят конкретный характер и при необходимости допускают проверку в установленном порядке.

Молодая платформа (плита) на мезозойском складчатом основании




Характерным примером россыпных провинций молодых плитных структур является современная шельфовая область северо-восточной оконечности Азии. Она представляет собой пассивную континентальную окраину (истинный пассивным шельф), сформированную на преимущественно мезозойском складчатом основании (включая блоки срединных массивов), чем и определяется металлогеническая специализация этих структур. Исследованиями трех последних десятилетий установлено, что Восточно-Арктический шельф с сопредельными приморскими впадинами (ВАШ) представляет собой крупнейшую россыпную провинцию, профиль которой определяют прежде всего золото, олово, а также TR, там, где складчатый субстрат сложен породами черносланцевой формации, и Nb, Zr — в области срединных массивов.

Заложение и прогибание ВАШ связана с раскрытием Арктического бассейна и распадается на два мегаэтапа: мезозойский, отражающий процесс раскрытия котловины Макарова, и кайнозойский, связанный с раскрытием Центрально-Арктического бассейна и рифтогенезом в области хр. Гаккеля. Таким образом, современная шельфовая область Восточной Арктики представляет собой повторное тектоническое образование, возникшее как результат поэтапной деструкции континентальной окраины, продолжающейся и поныне. Это достаточно мобильная область с миоценовым вулканизмом и высокой современной сейсмичностью.

Россыпная металлоносность провинции связана с кайнозойским этапом развития ВАШ и приурочена как к базальным горизонтам кайнозойского чехла, так и к определенным стратиграфическим уровням внутри чехла.

Кайнозойская история ВАШ распадается на четыре этапа — палеоцен-эоценовый, олигоценовый (вплоть до начала миоцена), миоценовый и плиоцен-четвертичный (незавершенный), которые отражают прогрессирующее расширение шельфовой области и поэтапную перестройку ее структурного плана. Продолжительность этапов составляет в среднем около 15 млн лет, за исключением последнего незавершенного, продолжительностью всего 5 млн лет. Начало каждого из этапов в общем плане отмечено усилением тектонической активности и расширением области субаэрального россыпеобразования с преимущественным формированием автохтонных россыпей в базальных горизонтах разреза; вторая половина — характеризуется расширением терригенных шельфовых бассейнов, в прибрежной зоне которых могли создаваться условия для формирования аллохтонных концентраций рудных минералов псаммитовой и алевритовой размерности (ильменита, циркона, мелкого и тонкого золота). Каждому этапу отвечают свои установленные и потенциально возможные типы россыпных концентраций в осадочном платформенном чехле. При этом следует иметь в виду, что составляющий специфику данной области ледово-криогенный тип литогенеза со свойственными ему условиями высвобождения, переноса и концентрации россыпеобразующих минералов, начал проявляться только с плиоцена и окончательно установился в плейстоцене. На ранних же этапах кайнозойского развития регион располагался в пределах тепло-умеренного климатического пояса, характеризовавшегося произрастанием тастахской (эоценовой) и тургайской (олигоценовой) флор (рис. 7). Иными словами, это означает, ископаемые россыпные формации, которые здесь преобладают, наследуют черты теплого гумидного литогенеза.

Россыпная минерагения двух первых этапов, палеоцен-эоценового и олигоценового, на изученных площадях характеризуется такими типичными платформенными формациями как металлоносные коры выветривания и аллювиальные россыпи ближнего сноса в широких планиморфных долинах и слабо врезанных логах, формировавшиеся в условиях предельного выравнивания территории (ископаемая РФ погребенного пенеплена) — эоценовые и олигоценовые пласты золотоносных россыпей северного фланга Куларского района, нижний пласт Чаанайской россыпи золота, »водораздельные» планиморфные россыпи олова Ceвeро-Ляховского района. К этому же времени относится формирование нижних пластов россыпей в зонах тектонических уступов и в грабен-долинах, представляющих собой локальные деструктивные структуры, сопряженные с более крупными прогибами, по которым проникали морские трансгрессии. Последние не исключают потенциального присутствия также комплексных ПМР, принадлежащих к формации PФIV.



В миоцене имели место два процесса: с одной стороны, частичное разрушение пенеплена под влиянием активизировавшихся блоковых движений, что способствовало врезанию долин и формированию богатых золото- и оловоносных пластов, обогащенных продуктами перемыва коры выветривания (нижние пласты многих погребенных россыпей), а с другой стороны, новая и более обширная трансгрессия, С которой связаны наиболее древние известные пласты прибрежно-морского генезиса (например, в составе оловянных россыпей Северо-Ляховского района). Обе эти тенденции сохранились и даже усилились в начале последнего, плиоцен-четвертичного этапа (вплоть до начала плейстоцена), однако прогрессирующее погружение шельфовой области, распространение трангрессий и аккумуляция осадков на приморской равнине с постепенным переходом к ледово-криогенному типу литогенеза резко сократили арену россыпеобразования, ограничив ее небольшими по площади островными возвышенностями и непосредственным подножьем горного обрамления, Одновременно произошло погребение всех более древних россыпей.

Технические возможности и экономическая целесообразность ограничивают область, в пределах которой возможно обнаружение промышленных и потенциально-промышленных россыпей. Как правило, это область умеренного прогибания с мощностями рыхлого чехла не более 50-100 м, ширина которой колеблется от первых десятков километров (северное побережье Чукотки) до сотни километров на приморских равнинах Якутии, В крупных поперечных поднятиях типа Чокурдахско-Ляховской зоны на границе Лаптевского и Восточно-Сибирского седиментащтонных бассейнов протяженность перспективной зоны, простирающейся вглубь шельфа, может достигать нескольких сотен километров, В пределах таких зон наиболее перспективными являются островные сводовые и купольные морфоструктуры, в различной мере подвергшиеся процессам деструкции в процессе расширения шельфовой области. Именно здесь располагаются наиболее интересные в промышленном отношении уникальные и крупные по запасам многопластовые россыпи тектонических уступов и погребенных грабен-долин.

В пределах ВАШ можно выделить несколько типов россыпных районов.

(а) Золотоносные с примесью редкоземельной (куларитовой) минерализации — Куларский и Хараулахский в зоне погружения структур Верхоянского мегаантиклинория.

(б) Оловоносные, преимущественно в связи с источниками касситерит-силикатной формации — вся поперечная Чокурдахско-Ляховская зона и другие аналогичные структуры,

(в) Олово-золотоносные полиминеральные — северное побережье Западной Чукотки, включая Раучуанскую низменность, Чаунский район с золотыми россыпями Чаанайских холмов и оловянными россыпями Певекского полуострова, прибрежные равнины Центральной Чукотки с золотыми россыпями мыса Кибера, Рывеемского узла, Ванкаремской впадины, оловянными россыпями Биллингского узла и др..

(г) Редкометалльно-золото-оловоносные — в области срединных массивов типа Чукотско-Сьюардского на крайнем востоке провинции.

Рассмотренные примеры показывают, что большинство россыпных районов и провинций является полиминеральными. Эта черта проявляется на разном уровне — в сочетании различных по составу россыпных узлов, в наличии полиминеральных россыпных узлов, в комплексном составе самих россыпей. Россыпной потенциал провинций районов отражает не только металлогеническую специализацию пород коренного субстрата, но и сложную эволюцию земной поверхности с поэтапным включением в сферу денудации разнотипных коренных источников, с изменением тектоно-геоморфологического состояния территории и стиля литогенетических процессов. Все это находит отражение в закономерной смене типов россыпных формаций и сосуществовании разновозрастных ископаемых и современных россыпных формаций, относительная продуктивность которых может как нарастать, так и снижаться от более древних к более молодым. В частности, в двух из рассмотренных нами примеров именно ископаемые РФ являются наиболее продуктивными и заключают большинство промышленных месторождений; на Кольском же полуострове, где сильно влияние покровного четвертичного оледенения, роль ископаемых формаций практически сведена к нулю.

Говоря о россыпном потенциале тех или иных типов структур, россыпных формаций, стратиграфических уровней (эпох), все же следует иметь в виду не только и не столько общие предпосылки образования россыпей, сколько предпосылки возникновения россыпей таких типов, которые по уровню содержаний, масштабам, сочетаниям полезных минералов и способам извлечения могут представлять промышленный интерес с учетом потребности, требований промышленности, возможности технологий сегодня и в обозримом будущем. Иными словами, минерагенический анализ россыпных районов провинций ориентируется на выявление промышленных, потенциально-промышленных и перспективных типов россыпных месторождений.

Мелилит




Следующий минерал мелилит. Он состоит из молекул геленита — Ca2(Al,Fe)2SiO7, аккерманита Ca2(Mg,Fe)SiO7 + Na2O (сарколит) + избыток SiO2. Это минерал очень сложного состава, и конституция его до сих пор хорошо неизвестна. Мелилит — минерал тетрагональный. Образует тонкие таблички, которые в разрезе дают или более или менее изометрические формы, или лейсты. Это одноосный минерал; он может быть и положительным и отрицательным, и даже в одном и том же зерне может в одной части быть положительным, в другой части отрицательным. Удлинение лейсточек — и положительное и отрицательное. Спайность в шлифах наблюдается очень редко и выражается обыкновенно 1—2 трещинками. Спайность эта пинакоидальная и, следовательно, в разрезах должна давать прямое погасание при любом наклоне трещин к плоскости шлифа, так как мелилит одноосный минерал. Даст еще спайность по 3-й призме. Ho в шлифах этой спайности (110) не наблюдается. Мелилит в шлифах реже бывает бесцветным, чем окрашенным. Ho окраска его очень слабая. Это, скорее, оттенок — буроватый или желтовато-буроватый. Преломление по Np (Ng) 1,639—1,658; по Nm 1,632—1,669. Двупреломление колеблется от 0,004 до 0,005. Иногда это колебание бывает очень резким и доходит до 0,007 (дают даже 0,011) и не так редко падает до 0, так что минерал становится изотропным. Это понятно из того, что мелилит в одном и том же зерне может быть и положительным и отрицательным. Следовательно, иногда может делаться и тем и другим, т. е. становиться изотропным.
Мелилит — очень редкий минерал. Oн встречается в сильно основных щелочных изверженных породах. Встречается поэтому с нефелином, а также в основных щелочных породах с большим количеством пироксена и оливина. В России мелилит известен на Крайнем Севере. [Турий мыс, Африкаида, Ёна], а в последнее время открыт в Горной Шории. По-видимому, мелилит получается очень часто при гибридизации пород, а именно при вплавлении в породы известковых масс. [Встречается также как контактовый минерал в известняках, например на р. Н. Тунгуске.]
Mелилит имеет аномальную интерференционную окраску, очень низкую, так что очень часто дает очень тусклую чернильно-синюю или нейтральтиново-синего цвета интерферепционную окраску. В этом случае его легко бывает спутать с цоизитом, но цоизит никогда не бывает окрашенным в шлифах нормальной толщины, так что в этом случае различение этих двух минералов очень простое, так как мелилит чаще бывает окрашенным, хотя и очень слабо. С другой стороны, точными методами эти минералы легко отличить. Мелилит большей частью одноосный отрицательный, цоизит — двуосный положительны, редко одноосный и также положительный. У мелилита спайность наблюдается очень редко и в виде небольшого числа трещинок; у цоизита спайность выражена в шлифах отчетливо.
Мелилит можно спутать также с везувианом, который может давать точно такие же аномальные цвета интерференции, как и мелилит. Отличие будет но преломлению, гораздо более высокому у везувиана, и по ассоциации. Везувиан — контактовый минерал и сопровождается контактовыми минералами — пироксеном, волластонитом, гранатом и т. д. Мелилит можно спутать с андалузитом. У андалузита цвет интерференции всегда нормальный и заметно выше, чем у мелилита.

Прочие минеральные виды россыпей горно-химического сырья




Описанными ранее минеральными типами не ограничиваются возможности россыпей как потенциального источника получения горно-технического и горно-химического сырья (например, корунда и наждаков, барита, флюорита и пр., особенно при изменении спроса и появлении новых технологий).

Особенно важна роль россыпных месторождений в получении кварца — весьма дефицитного сырья для литейной, стекольной, строительной и других отраслей промышленности. Известно две группы россыпей, кварцевая составляющая которых может представлять реальный промышленный интерес: а) континентальные образования, обычное небольшими запасами кварцевых песков, как правило добываемых совместно с щебеночным материалом и используемых строительной индустрией; б) прибрежно-морские высококварцевые олигомиктовые песчаные образования — главный источник кварца для литейной, стекольной и строительной отраслей. В определенной мере этот вопрос рассматривался в главе 8 при описании комплексных прибрежно-морских россыпей (ПМР), в которых кварц составляет, в виде хвостов гравитационного обогащения рудных песков, важнейшую часть товарной продукции.

Следует отметить, что в указанных россыпях кластогенный кварц, имеющий в основном мелко- и тонкопесчаную размерность и образующий матрицу рудных песков, подчиняется тем же законам концентрации, что и минералы рудной ассоциации, подбирающейся по признаку высокой химической и абразивной прочности, умеренной плотности (менее 4,5—4.7 г/см3) и, как следствие, высокой миграционной способности. Как известно, сонахождение минералов комплексных ПМР определяется близкой гидравлической крупностью их зерен, а уровень концентраций отдельных минералов и их ассоциаций, при прочих равных условиях — изменениями транспортирующей способности среды. Собственно кварцевые месторождения, связанные с прибрежными зонами современных и ископаемых бассейнов, образуются в условиях, близких к условиям формирования комплексных ПМР, свойственных высокозрелым толщам берегов аккумулятивного строения. Фактически их можно рассматривать как крайний член латеральной зональности ПМР, когда литодинамические параметры среды обеспечивают формирование высокосортированных песков с узким диапазоном крупности, но недостаточны для сепарации и концентрации минералов повышенной плотности (более 3-3.5 г/м3). В обобщенном виде этот ряд имеет следующий вид: циркон-рутил-ильменнтоэые ПМР — существенно гранатовые ПМР — существенно силлиманитовые ПМР — собственно кварцевые пески с незначительной примесь рудных минералов. Иными словами, кварцевые месторождения данного типа могут рассматриваться как одна из разновидностей россыпей.

Следует отметить, что на территории стран СНГ кварцевые ПМР — основной источник кварцевого сырья для многих отраслей промышленности. Именно они отличаются наиболее высоким качеством и пригодны для получения сырья не только для строительного и формовочного производства, но и для стекольного и электротехнического производства. Как и прочие ПМР, наиболее высококачественные кварцевые ПМР связаны на территории СНГ с ископаемыми формациями платформенных областей. Наиболее высококачественными среди них являются палеоген-миоценовые, на втором месте меловые; качество четвертичных песков существенно ниже,

Современная промышленность предъявляет определенные требования к масштабам этих месторождений — их запасы должны составлять не менее 3.75 млн.т, что при производительности 150-300 тыс.т/год обеспечивает деятельность предприятия на 25 лет. В настоящее время только на территории России известно более 25 месторождений, удовлетворяющих этим требованиям, из них крупнейшие в Европейской части — Егановское в Московской обл., Лукашинское и Мураевня — в Рязанской, Новозыбковское — в Брянской, Ташлинское — в Ульяновской областях, в Сибири Туганское и Георгиевское — на территории Томской области, В целом сырьевую базу кварцевых песков в России можно считать удовлетворительной.

Губернатор Саратовской области поручил отремонтировать все дороги региона за 3 года




Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во вторник поставил перед муниципалитетами задачу отремонтировать дороги области в течение ближайших трех лет.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным четырнадцатого апреля началась с видеовопроса от жительницы Омска, которая рассказала о плохом состоянии дорог в городе. После этого ведущая «Прямой линии» отметила, что на плохое состояние дорог жалуются и из других городов, в том числе Саратова. Радаев ранее заявил, что в текущем году власти области намерены отремонтировать дороги в крупных городах региона.

«Наша задача — за три года привести в порядок дороги, изменить отношение жителей к дорожному вопросу, чтобы они увидели позитивные перемены на магистралях городов и области. Но уже сейчас население должно знать обо всех проводимых работах на дорогах, применяемых технологиях, запланированных объемах», — заявил Радаев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.

Он отметил, что на следующей неделе планируется запустить региональную электронную площадку по контролю за ходом ремонта дорог, где будет обеспечена обратная связь с населением. Аналогичные информационные ресурсы Радаев поручил создать во всех муниципалитетах.

«Самая сложная ситуация — в областном центре, поэтому основные ресурсы дорожного фонда будут направлены на Саратов. Уже доведены лимиты в размере шестьсот миллионов рублей. Но оставить без внимания областные дороги мы также не можем: шестнадцать городских поселений получат триста пятьдесят миллионов рублей», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в центре внимания при выполнении дорожных работ должно быть качество.

Чу-Сарысуйский нефтегазоносный бассейн




Чу-Сарысуйский бассейн расположен в пределах одноименной впадины. На северо-востоке и юго-западе бассейн ограничен низкогорными областями и пологовсхолмленными возвышенностями, сложенными палеозойскими и докембрийскими складчатыми образованиями. К ним относятся: антиклинорий Улутау, Сарысу-Тенгизское поднятие, Чулийский антиклинорий, входящие в состав Казахстанского щита, и Каратауский антиклинорий, расположенный на продолжении Тянь-Шаньской области.

На юго-востоке Чу-Сарысуйский бассейн отделяется от Восточно-Чуйского погребенным Уланбель-Таласским поднятием с весьма неглубоким залеганием фундамента.

На западе Чу-Сарысуйский бассейн отделен от Кызылкумского погребенным выступом фундамента, которому на поверхности соответствует поднятие, сложенное меловыми отложениями.

Складчатые области, образующие обрамления Чуйского бассейна, были сформированы в основном в результате каледонской складчатости. Фундамент бассейна, вероятно, также представлен главным образом каледонским складчатым комплексом.

Верхнепалеозойские и частично среднепалеозойские (девонские) отложения общей мощностью в несколько тысяч метров здесь слабо метаморфизованы и входят в состав осадочного чехла. Мезозойские и кайнозойские отложения отличаются весьма малой мощностью и почти горизонтальным залеганием. Помимо пологих складок, в Чу-Сарысуйском бассейне выделяются солянокупольные поднятия, связанные с наличием в разрезе нижнего карбона и перми двух соленосных толщ.

В Чу-Сарысуйском бассейне возможным нефтегазоносным комплексом являются средне- и верхненадеозойские отложения. В пермских и девонских мергелях и известняках здесь местами отмечался нефтяной запах.

Грейфер: описание, разновидности и особенности





Грейфер – специализированное приспособление, основной функцией которого является перемещение и разгрузка (погрузка) различных грузов и материалов как насыпных, так и штучных.

Среди всех разновидностей грейферов существуют два основных типа:

• Ковш – основная функция копание.
• Захват – перемещение грузов.

Грейферы могут устанавливаться на механизмы и оборудование, основная функция которых подъем и транспортировка грузов на небольшие расстояния, на краны и экскаваторы.

Область применения грейферных механизмов очень широкая:

• Разгрузочно-погрузочные работы (сыпучих материалов, штучных единиц).
• Копание колодцев, бурение различного рода скважин.
• Подводное копание и добыча минеральных ископаемых.
• Перемещение и транспортировка грузов.

Грейферы классифицируются по некоторым специфическим характерным признакам.

Классификация по типу приводного устройства

• Канатный:

— одноканатный.
— многоканатный.

• Моторный:

— электромеханический.
— гидравлический.
— пневматический.
— электромагнитный.

Грейферы с канатным приводом приводятся в движение простейшими лебедками, как с ручным, так и с автоматическим управлением. Чем больше канатов приводят в движение лопасти, тем более широким функционалом обладает механизм грейфера.

Отличительной особенностью моторных грейферов является тот факт, что в движение они приводятся приводом того или иного типа двигателя.

Не зависимо от того, как привод применяется в том или ином грейферном механизме, основные функции остаются без изменений. Это лишь может влиять на скорость выполнения тех или иных операций и маневренность при этом.

Количество элементов захвата может быть от 2 до 8 в зависимости от необходимых функций. Форма также определяет, с какими типами грузов может работать грейфер.

Классификация по типу захвата

• Ковшеобразные – основная функция копание. В целях повышения функциональности, кромки элементов захвата снабжаются заточенными зубцами.

• Клещеобразные – для перемещения материалов цилиндрической формы (бревна, трубы). Для более прочного хвата, при погрузке леса, также снабжаются заостренными шипами.

• Вильчатые – находят основное применение в сельском хозяйстве для погрузки волокнистых материалов (сено, солома и др.).

Классификация по типу ковша

• Закрытые – находят широкое применение при погрузочных работах с сыпучими или мелкофракционными материалами. Для них характерно плотное смыкание частей механизма.

• Открытые – сюда относятся все вышеперечисленные грейферы, предназначенные для крупногабаритных грузов и материалов.

Помимо основных особенностей, существуют также второстепенные немаловажные признаки, на которые следует обращать внимание при выборе того или иного грейфера для определенного типа работ. Среди таких характеристик можно выделить:

• Вместительность или емкость (объемная мера груза при одном захвате).
• Грузоподъёмность (массовая мера груза).
• Габаритные размеры (в раскрытом и закрытом состоянии).
• Пустая масса (тарный вес ковша).
• Мощность двигателя.
• Диаметр каната и др.

Модели грейферов представлены на сайте поставщика ООО «Мегаполис-СТ».