Пескобетонные и керамзитобетонные блоки

Пескобетонные и керамзитные блоки всегда являлись хорошим выбором для возведения несущих конструкций зданий.

Причем они не подходят не только для такого варианта как комбинат малоэтажного домостроения, но и других хозяйственных построек.

Что представляют собой пескобетонные и керамзитные блоки

Материалом для создания подобных блоков служат цемент, вода, песок или керамзит, поэтому они и подразделяются на пенобетонные и керамзитные блоки.

Существует большой спектр разновидности подобных блоков, они могут быть перегородочными, стеновыми, для возведения несущих конструкций и большими блоками, которые используются в загородном строительстве для строительства фундамента. Также эти блоки могут быть как цельными, так и с полостями, которые тоже могут быть различного размера в силу того, что они имеют разную функциональность.

Особенности пескобетонных и керамзитных блоков

Подобные блоки широко используются для возведения перегородок в помещениях, ведь особенностью керамзитобетонных блоков является снижение термо- и шумоизоляции. Перегородки из таких блоков получаются очень прочными, способными выдержать не только вес плит перекрытия, но и на подобных стенах владелец помещения сможет без проблем поместить подвесную мебель или бытовую технику, например, телевизор.

Еще одной положительной особенностью подобных блоков является то, что в стену из них сможет выложить не только каменщик, который занимается этим профессионально, но и любой частный застройщик.

Применение в строительстве

Подобного рода блоки успешно применяются при строительстве для заполнения каркаса монолитной постройки, применение таких блоков позволяет существенно ускорить строительство, так как каждый блок по своему объему может заменить несколько кирпичей, следовательно, профессиональный каменщик сможет выложить необходимый объем стены в 3 раза быстрее, чем при обычной кирпичной кладке.

К недостаткам пескобетонных их керамзитных блоков можно отнести только излишнюю теплопроводность, так как в некоторых случаях это потребует дополнительного утепления здания.

Финские дома




Финские дома

Финскими называют каркасные малоэтажные дома, которые пользуются достаточно большим спросом в нашей стране. Технологии проектирования и строительства – инновационные, однако в основе их лежит древняя история деревянного домостроения. Качество древесины ответственные производители комплектующих для таких строений выбирают максимально высокое. Решить жилищные проблемы каркасным домом могут позволить себе многие семьи.

Финские дома могут возводится как по типовым, так и по индивидуальным проектам. В готовые проекты могут быть внесены небольшие изменения. Можно предусмотреть другую отделку фасада, большой гараж, террасу или что-то еще. Все пожелания владельцев могут быть реализованы. Стилей домов существует много. Финские дома многофункциональны и прочны, в помещениях их создается особый климат благодаря древесине.

На отечественном рынке финские дома пользуются большим спросом, так как комфорт они обеспечивают высокий, даже с учетом весьма сурового климата. Экологичность и энергосбережение – еще два важных плюса таких строений. Очистка воздуха осуществляется системами вентиляции, которые предусматриваются уже на этапе проекта. В помещениях легко поддерживать нужный уровень температуры.

Планировка разрабатывается с учетом нужд разных семей. Для любого количества человек можно подобрать оптимальный вариант. Жить в финских домиках удобно и комфортно, служат они очень долго, не требуя капитального ремонта и значительных вложений.

Полевые работы по методу заряда на постоянном токе




1. Полевые работы. Полевые работы по методу заряда заключаются в подготовке питающей и приемной линий, подготовке участка (планшета) и в производстве измерений на участке.
Питающая линия состоит из заземлений А и В, соединенных проводом ГПМП, ГПСМП или другим проводом с низким сопротивлением и хорошей изоляцией. Заземление А обеспечивает контакт провода с объектом исследования (например, с рудным телом). Если объект изучения встречен открытой горной выработкой (шурфом, канавой и т. п.), то заземление А устраивают при помощи железных электродов, которые забивают в трещины или специальные шпуры в объекте. Для контакта провода с объектом исследования может быть применен также глинистый соленый пластырь, в который помещаются лист очищенной жести или железные электроды; глинистый пластырь накладывают на объект исследования.
Если объект исследования подсечен скважиной, то заземление А устраивают при помощи щеточных (в вертикальной скважине), специальных свинцовых (в наклонной скважине) электродов или железной штанги, длина которой меньше мощности объекта исследования. Заземление В относят от точки заряда по возможности перпендикулярно простиранию пород за гряду развития пород высокого сопротивления. Удаление заземления В от рамки планшета зависит от размера последнего, мощности и проводимости рыхлых образований и практически в 2 раза и более превышает длину диагонали планшета. Заземление В устраивают при помощи железных электродов во влажном месте. Провода, несущие заземления А и В, наматывают каждый на отдельную катушку и при помощи панелей катушек подключают к измерительному прибору. Батарею питания включают в цепь вблизи удаленного электрода В.
В качестве источников питания в линии AB применяют батареи 29-ГРМЦ-13 (или 69-ГРМЦ-6), аккумуляторы или генераторные установки. Силу тока выбирают равной 0,5 а и более, что необходимо для обеспечения нужной точности измерений. Отрицательный полюс источников тока всегда подключают к удаленному электроду (заземлению В). Это создает устойчивое сопротивление цепи AB и однообразие полученных материалов. При длительном пропускании тока у отрицательного электрода породы увлажняются.
Если точка заряда находится в скважине, то провод, несущий заземление В, размечают через 50 м. Метки используют для контроля за глубиной заряда. Более точное местоположение заряда уточняют путем измерения силы тока в цепи питания при перемещении электрода в пределах намеченного интервала. В качестве точки заряда выбирают такое положение электрода в скважине, при котором получена наибольшая сила тока.
Приемную линию изготовляют из двух кусков облегченного провода (например, ГПСМПО), один из которых подключают к медному электроду M, другой — к электроду N. Каждый из оставшихся свободных концов подключают к отдельной катушке и далее через панель катушки — к измерительному прибору. На проводах приемной линии устанавливают метки с интервалом 20 м. Через каждые 100 м ставят двойную метку. Участок провода, прилегающий к электроду M или N на расстоянии 20 м, размечают через 5 м. Разметка проводов приемной линии выполняется для того, чтобы оператор имел возможность контролировать во время наблюдений местоположение электродов. Разметка через 5 м вблизи электродов необходима на случай сгущения сети наблюдения.
Подготовка участка работ заключается в разбивке магистрали и параллельных профилей. Магистраль разбивают параллельно предполагаемому простиранию объекта вблизи заземления А, профили — перпендикулярно магистрали на расстоянии один от другого, в 3—4 раза меньшем длины объекта по простиранию. Обычно это расстояние составляет 20—100 м.
Длину профиля в каждую сторону от магистрали определяют по формуле

L = 5h + B,

где h — глубина до верхней кромки объекта в м; H — мощность объекта в м.
Расстояние между точками на профиле принимают равным 10—20 м.
Профили нумеруют римскими цифрами, точки на профилях — арабскими цифрами; номера точек и профилей возрастают с запада на восток и с юга на север. Во избежание отрицательных знаков в нумерации центральному профилю присваивают номер XX или больший, а точкам профиля на магистрали — номер не менее 50.
Полевые работы выполняют по схемам потенциала или градиента.
При съемке потенциала электрод N обычно выносят за планшет и оставляют неподвижным на все время съемки. Съемку ведут путем измерения потенциала M во всех точках участка относительно постоянного потенциала точки N.
Работу на планшете начинают с наблюдения по магистрали, на основании чего строят график потенциала. Далее измеряют потенциал точек профиля сначала в. одном, потом в другом направлении от магистрали.
При необходимости (в случае резкого изменения потенциала) выполняют детализацию аномалии через 5 или 10 м.
При наличии на участке помех производят съемку по схеме градиента. В этом случае между каждой парой соседних точек профиля и между магистральными точками измеряют разность потенциалов ΔUMN. Во избежание путаницы в знаках электрод M всегда располагают восточнее и севернее электрода N. Съемку градиентов начинают с измерения ΔUMN между точками магистрали. На основании этих измерений вычисляют относительный потенциал всех магистральных точек и строят график потенциала. При этом магистральной точке одного из крайних профилей приписывают произвольное значение потенциала, например 100 мв. Далее выполняют наблюдения на точках профилей.
Для обеспечения необходимой точности измерений по методу заряда проводят повторные наблюдения потенциала по магистрали или контрольные измерения разности потенциалов между магистральными точками соседних профилей. Через 10—20 точек наблюдений измеряют силу тока в цепи AB.
Для оценки точности измерений проводят контрольные наблюдения на профилях в объеме 5% от общего объема работ. Относительная разность измеренных величин на отдельных точках не должна превышать 15%.
Работу по схеме градиентов завершают измерением градиентов на продольном профиле, который прокладывают по точкам перехода через нуль на основных профилях.
Если на участке работ имеются скважины, то выполняют съемку градиентов или потенциала по оси скважины при помощи электрокаротажных станций.
Результаты полевых измерений методом заряда (IAB, UM или ΔUMN) записывают в специальный журнал.
2. Обработка результатов измерений методом заряда. При обработке наблюдений в схеме потенциала значение последнего в каждой точке делят на силу тока. Если наблюдения выполнялись с электродом N, расположенным в районе объекта исследования, то к измеренным значениям потенциала прибавляют некоторое произвольное число с тем, чтобы на удаленных от точки заряда профилях потенциал имел небольшое положительное значение и знак потенциала не изменялся на всем планшете.
По результатам наблюдений по схеме градиентов вычисляют относительные значения потенциала в точках планшета. Сначала, как было отмечено выше, для пикета одного из крайних профилей принимают некоторое произвольное значение U, относительно которого рассчитывают потенциалы для магистральных пикетов каждого профиля. Затем на основании значений потенциала на магистральных пикетах вычисляют потенциалы во всех рядовых точках профилей.
Потенциал второй точки (U2), если известны потенциал первой точки (U1) и разность потенциалов между этими точками (ΔU1-2), вычисляют по формуле


Полевые работы по методу заряда на постоянном токе

где I — сила тока в цепи AB; MN — расстояние между электродами M и N.
По результатам вычисленных значений строят карты графиков потенциала, графики градиента потенциала (при съемке градиентов) и карты изолиний потенциала. Горизонтальный масштаб карт графиков и изолиний определяется масштабом съемки, вертикальный масштаб графиков выбирают с таким расчетом, чтобы соседние графики меньше пересекались, но при этом все характерные детали графика проявлялись бы четко.
Сечение изолиний выбирают по тому же принципу, что и в методе СЭП. На рис. 48 приведен план изолинии потенциала (в мв) на одном из медноколчеданных месторождений. При размещении точки заряда в рудном теле скважины изолинии потенциала оказались ориентированными в юго-восточном направлении, где последующим бурением обнаружена более мощная часть залежи, встреченной первоначально скважиной.


Полевые работы по методу заряда на постоянном токе

Как самостоятельно возвести несъемную опалубку для фундамента частного дома

Различают несколько видов несъемной опалубки, у каждого типа свои особенности. Ее монтаж производится поэтапно.

Классификация несъемной опалубки

Она подразделяется на несколько типов:

  1. Арболит – опалубка делается из цемента и древесной щепы. На рынке продаются полые блоки либо панели. Они соединяются друг с другом при помощи гвоздей, стяжек либо клея.
  2. Бетонная модель – она представляет собой полые блоки, которые заполняют пенополистиролом, для прочности в них укладывается арматура и заливается цементный раствор. Конструкция получается надежной и долговечной.
  3. Стекломагнезит – он используется редко, так как о нем мало кто знает. Он делается из металлического термопрофиля, который отделывается стекломагниевым полотном.
  4. Пенополистирол – это универсальный материал для несъемной опалубки. Она получается универсальной. Ей удобно пользоваться. Соединение производится при помощи специальных креплений. Для усиления прочности используется арматура. На сайте имеется опалубка перекрытий аренда недорогая.

Этапы монтажа несъемной опалубки

Установка производится поэтапно:

  1. Выравнивается участок, на котором возводится фундамент.
  2. Делается разметка и выкапывается траншея.
  3. На дно насыпается песчано-гравийная «подушка», толщина которой должна быть 11 см.
  4. Этот слой утрамбовывается.
  5. Монтаж несъемной опалубки производится подобно сборке конструктора.
  6. Наружные пластины монтируются на ровной поверхности лицевой частью.
  7. В плиты на процессе сборки вставляются гайки для фиксации. Они используются в качестве основы.
  8. Противоположные блоки необходимо скрепить друг с другом. Стяжки делаются необходимой для фундамента длины.
  9. Закрепляются стяжки на вкрученных крюках и выравниваются межблочное пространство.
  10. Все детали собираются в единую конструкцию.
  11. Необходимо проверить, чтобы готовая опалубка была ровной, устойчивой и герметичной.
  12. В собранную конструкцию заливается бетонный состав. Его нужно равномерно распределить по всей поверхности.

Несъемная опалубка – это уникальная конструкция, которую не нужно демонтировать после застывания фундамента.

Выбор садовых качелей





Дача является не просто местом, где мы трудимся с утра и до вечера. Это также место, где можно хорошенько отдохнуть. Важнейшим атрибутом собственного земельного надела считаются качели. Какие же именно изделия выбрать?

Сегодня качели во дворе перестали быть детским развлечением. Это мебель для сада, место, где можно отдохнуть и подумать о смысле жизни. Как же выбирать качели, чтобы они оказались максимально удобными и безопасными для всех членов семейства? Как не растеряться в столь внушительном выборе цветов и форм?

Как правило, люди отдают предпочтение качелям из металла либо же из древесины. Главным плюсом деревянных изделий называют тот факт, что они идеально вписываются в природную среду, становятся её продолжением.

Качели могут создаваться из цельного бревна либо же оформлены как беседки-качели с разнообразными орнаментами. Деревянные качели отличаются прочностью безопасностью и надёжностью. Единственным их недостатком можно назвать тот факт, что дерево требует тщательной и постоянной защиты (обработки) от разнообразных насекомых и негативного влияния факторов окружающей среды.

Что касается качелей из металла, то самые незамысловатые образцы создают с использованием труб разнообразного диаметра либо же металлических уголков. Их конструкций весьма незамысловатая: четыре ножки, перекладина и сидение.

Конечно же, самые эстетичные качели производят вручную на заказ. Подобные конструкции нередко декорируют с помощью разнообразных кованых деталей. Но будьте готовы к тому, что стоят они недёшево.

Что из себя представляют профильные карнизы?





Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что шторы являются важнейшим компонентом интерьера. Они не только обеспечивают защиту комнаты от лучей солнца, но успешно справляются и с декоративными функциями. Крепятся подобные полотна к гардинам разных типов. Одним из самых прочных и надёжных вполне заслужено называют профильные карнизы.

Сверхпрочные конструкции для штор сегодня пользуются большим спросом. Их без труда можно устанавливать, подобные изделия прослужат на один год. Если вы хотите профильный карниз для штор купить в Москве в этой компании: https://s-house.ru/karnizy/, то должны знать, что они имеют вид направляющей из разнообразных материалов, в которую вставляются разного рода крючки. Именно они и позволяют удерживать шторы.

Существуют различные профили, к примеру, образцы в несколько рядов. С их помощью можно формировать необычные композиции из штор, создавая максимально привлекательный дизайн комнаты. Большинство профильных систем отличаются небольшой массой. Они не создают значительных нагрузок на стены или же на потолочную поверхность, а значит, отделочные материалы останутся неповреждёнными.

Отдельно стоит сказать и по поводу декоративных свойств подобных гардин. В наши дни на рынке представлено разные варианты профильных изделий. Их успешно покрывают специальными веществами, различными по своей цветовой гамме и соединениями, позволяющими имитировать золото и серебро. Такие конструкции можно подбирать для различных планировочных решений, поскольку размеры изделий могут сильно различаться. Иной раз длина профиля достигает шести метров, но если возникнет такая потребность, то можно выбрать и более длинный образец.

Многие клиенты отдают предпочтение подобному креплению, поскольку оно является максимально прочным. Наибольшим спросом пользуется железное и алюминиевое крепление. В магазинах также можно встретить гибкие системы профилей. Их можно сгибать под нужным углом, что крайне важно для нестандартных планировочных решений или при оформлении эркера. Крепятся карнизы к стенам и к потолку.

Особенности технологических процессов ремонта дорожных покрытий




Ремонт дорожных покрытий является затратным мероприятием и требует освоения ресурсосберегающих технологий, направленных на сохранение или улучшение технико-эксплуатационных характеристик покрытий, а также на увеличение срока службы дорожной одежды и дороги в целом.
Ремонтом дорожных покрытий называют комплекс мероприятий по устранению дефектов покрытий, который обеспечивает поддержание или повышение их работоспособности. В зависимости от значимости поставленных и решаемых задач (сохранения, восстановления или улучшения технико-эксплуатационных показателей) различают текущий, средний и капитальный ремонт асфальто- и цементобетонных покрытий.
Текущий ремонт АБ покрытии состоит в выполнении работ по восстановлению технико-эксплуатационных характеристик покрытий и включает устранение отдельных повреждений и разрушений покрытий в виде трещин, выбоин, просадок, сдвигов, наплывов и колей. Трещинообразование является одной из основных причин развития более серьезных повреждений покрытий. Поэтому своевременное устранение трещин способствует сохранению их работоспособности.
Как правило, основные дорожные работы выполняют в весенне-летний период при температуре не ниже 5 °С. При крайней необходимости ремонтные работы производят осенью.
Основные методы текущего ремонта можно разделить на следующие группы:
1) при отсутствии разрывов покрытий разогрев дефектных участков (волн, бугров, наплывов и др.) с последующим уплотнением;
2) при наличии разрывов покрытий в виде трещин:
а) для мелких (неглубоких) трещин — разогрев и уплотнение;
б) для глубоких узких трещин (шириной до 5 мм) — очистка, просушка и заполнение вяжущим (битумной эмульсией или мастикой);
в) для глубоких средних и широких трещин (шириной более 5 мм):
— с неповрежденной кромкой — очистка, просушка, заливка вяжущий и присыпка дробленым сухим песком;
— с поврежденной кромкой — разделка (расширение), очистка, просушка, заливка вяжущим и присыпка;
3) при наличии ям и выбоин — ямочный ремонт по методам «горячего» и «холодного» восстановления (рециклинга), а также с использованием метода «залитого щебня».
Термины «горячее» и «холодное» восстановление означают» что вяжущие компоненты ремонтных материалов находятся в исходном состоянии при различных температурах. «Горячее» восстановление производят при температуре нагрева битума до 120-160 °С, «холодное» — при температуре окружающей среды» но не ниже 5 °С.
При выборе метода устранения повреждений большое значение имеет их протяженность. В частности, при наличии на покрытии сетки мелких трещин требуется ремонт всего покрытия. Если же эта сетка трещин связана с потерей устойчивости земляного полотна, то необходим ремонт основания дорожной одежды. Эти соображения относятся и к другим дефектам, в том числе выбоинам. Если они находятся на небольшом расстоянии друг от друга, их объединяют в одну общую карту ремонта.
Средний ремонт АБ покрытий состоит в производстве дорожных работ по восстановлению и улучшению технико-эксплуатационных характеристик покрытий:. Этот вид ремонта включает периодическое восстановление слоя износа покрытия и создание шероховатой поверхности покрытия. Для этого используют поверхностную обработку покрытий по методам раздельного или синхронного распределения щебня заданной фракции и вяжущего.
Капитальный ремонт АБ покрытии — это комплекс мероприятий, направленных на полное восстановление и повышение работоспособности покрытий за счет ремонта покрытий, других слоев дорожной одежды или даже земляного полотна. Капитальный ремонт может производиться как с удалением, так и без удаления покрытия. В настоящее время используют два основных вида капитального ремонта АБ покрытий:
1) восстановление покрытий традиционным способом, т.е. укладкой и уплотнением горячей АБ смеси, приготовленной на заводе из новых, не использованных ранее компонентов;
2) восстановление покрытий за счет повторного (частичного или полного) использования материала старого покрытия.
Текущий ремонт ЦБ покрытий включает заделку поврежденных швов и трещин, выбоин и раковин, устранение местных просадок и смещения смежных плит, а также шелушения поверхностных слоев.
Средний ремонт ЦБ покрытий состоит в замене отдельных плит или пришедших в негодность их частей, устранении перекосов и проседаний плит, ремонте их стыков и др. В ряде случаев на отдельных участках дороги формируют слои поверхностной обработки.
Капитальный ремонт ЦБ покрытий, как правило, состоит в упрочнении имеющегося покрытия нанесением дополнительного слоя АБ или ЦБ покрытий. Предпочтение отдают АБ покрытиям, имеющим высокую ремонтопригодность.

Монацит (Ce, La)PO4




Кроме Ce и La, в составе монацитов всегда присутствуют и другие редкоземельные элементы цериевой группы, а также Y и Th. Содержание ThO2 в некоторых монацитах (из гранитов и гранитных пегматитов) достигает 15% и более (в так называемом чералите). Одновременно с этим в состав минерала входит SiOg. В небольших количествах в большинстве монацитов устанавливаются также U, Pb, иногда Ca, Fe, Al, SO3 и некоторые др.
В россыпях довольно обычен, но широким распространением пользуется лишь в районах развития гранитных интрузий, мигматитов, гнейсов и кристаллических сланцев. В подобных районах монацит иногда образует самостоятельные россыпи, где сопровождается цирконом, ильменитом, магнетитом, турмалином, апатитом, ксенотимом, ортитом, рутилом и другими свойственными гранитоидам акцессорными минералами.
Принадлежа к категории устойчивых в обстановке выветривания и переноса минералов, монацит обычно концентрируется в обломочных толщах наиболее простого состава — в существенно кварцевых прибрежно-морских или озерных песках, а также в некоторых аллювиальных отложениях, сформированных в процессе перемыва реками материала древних кор выветривания. В россыпях этого типа монацит сопровождается ассоциацией механически прочных и химически стойких минералов: цирконом, рутилом, лейкоксеном, ильменитом, турмалином, иногда касситеритом, магнетитом, корундом, шпинелью, хромшпинелидами.
Кристаллизуется в моноклинной сингонии, в призматическом виде симметрии. Могут быть выделены два различных морфологических типа кристаллов монацита.
1. Таблитчатые, уплощенные по (100) и обычно несколько удлиненные по [010], изредка короткостолбчатые по [001]. Образованы комбинацией преобладающих граней {100} и подчиненных им граней {110} {101}, {101}, {011}. Иногда сдвойникованы по (100). Наиболее распространены. Характерны для монацитов изверженных пород — гранитов, гранодиоритов, сиенитов, гранитных и сиенитовых пегматитов.
2. Призматические до шестоватых и даже игольчатых, резко вытянутые по [001]. Образованы приблизительно одинаково развитыми гранями {100} и {010} и подчиненными им гранями {110}, {021} и {101}. В поперечном сечении имеют форму восьмиугольников или квадратов с притупленными углами. Относительно редки. Характерны для монацитов из метаморфических пород — филлитов, кристаллических сланцев.
Наряду с кристаллами и их осколками монацит в россыпях встречается в виде различных модификационных форм, иллюстрирующих все стадии истирания, начиная от угловато окатанных зерен, сохраняющих первоначальные кристаллографические очертания, и кончая хорошо округленными яйцевидными или эллипсоидальными уплощенными формами, возникающими в процессе длительного окатывания зерен.
Такие предельно окатанные формы особенно типичны для монацитов из прибрежно-морских россыпей; присутствие их в заметных количествах в аллювиальных отложениях современных рек, и особенно рек небольшой протяженности, почти всегда обусловлено переотложением монацита из более древних обломочных пород (конгломератов, песчаников, кварцитов). В этих случаях в россыпях обычно наблюдаются хорошо окатанные зерна и некоторых других абразивно стойких минералов — циркона, рутила, ильменита, магнетита, иногда присутствующих в наносах наряду со слабоокатанными или совсем необработанными зернами тех же минералов. Изредка в россыпях наблюдаются также частицы монацита, имеющие зернистое сложение, иногда в срастании с магнетитом, пиритом и другими сульфидами.


Монацит (Ce, La)PO4

Цвет монацита различный, в порядке распространенности: янтарножелтый, буровато-желтый, золотисто-желтый, светло-коричневый, светло-бурый, розовый, зеленовато-желтый, зеленоватый, зеленовато-серый; иногда бесцветен.
Желтый и коричневый монациты часто с поверхности и по трещинкам бывают неравномерно окрашены красно-бурыми скоплениями вторичных продуктов (гидроокислами TR, Fe). Для монацита, генетически связанного с метаморфическими породами, наиболее обычна желтая, восково-желтая, иногда пятнистая серо-желтая (в некоторых случаях черная от обилия включений) окраска. В порошке бесцветен или бледный желтоватый.
Прозрачен или просвечивает. Блеск жирный, для богатых Th монацитов иногда смолистый. Хорошо окатанные зерна часто обладают гладкой, как бы полированной поверхностью и сильным блеском, приближающимся к алмазному.

Спайность no {001} совершенная, по {100} ясная. Иногда отмечается отдельность по {010}. Излом неровный ступенчатый или полураковинчатый Tв. 5—5,5. Хрупок. Раздавливается легко и этим в окатанных зернах наиболее просто отличается от похожих на монацит ставролита, циркона, турмалина. Уд. вес 5,0—5,5.
Под микроскопом прозрачен, желтоватый или буроватый; в тонких зернах обычно бесцветен. Двуосный положительный с малым и довольно постоянным углом оптических осей. 2V=(+)10—15°. Дисперсия слабая v>r.
Оптическая ориентировка Np||[010], угол c:Ng 2—5°. Зерна, расположенные на плоскостях главной спайности (большинство зерен в иммерсионном препарате), дают косые разрезы с выходом острой биссектрисы и относительно дополнительной спайности по {100} имеют прямое угасание и отрицательное удлинение.
Показатели преломления варьируют в пределах Ng = 1,837—1,849; Nm = 1,788—1,800; Np = 1,786—1,800; Ng—Np = 0,050—0,052. В жидкости с n=1,787 зерна с наивысшей интерференционной окраской обнаруживают заметную псевдоабсорбцию: в положении одного угасания теряют, оптический рельеф и вследствие дисперсионного эффекта окрашиваются по краям в голубоватый или красноватый цвет; в положении второго угасания приобретают резкий «шагреневый» рельеф. В спектре абсорбции монацита, наблюдаемом с помощью накладного спектроскоп-окуляра, присутствуют две полосы поглощения: широкая и размытая на границе желтой и красной частей спектра и тонкая, более слабая в зеленой части спектра.
He люминесцирует. С бурой и особенно с NaF часто дает люминесцирующий перл. В HCl и HNO3 нерастворим, при кипячении медленно разлагается концентрированной H2SO4. Смоченный H2SO4 окрашивает пламя спиртовки в синевато-зеленый цвет. От прибавления (NH4)2М0О4 к сернокислому раствору выпадает желтый осадок; солянокислый раствор с тороном дает реакцию на Th (малиновое окрашивание, особенна заметное при высушивании капли).
От сходных минералов — циркона, андрадита, турмалина, ставролита—монацит наиболее просто отличается по оптическим свойствам и легкой раздавливаемости зерен.
Первичные месторождения монацита приурочены преимущественно к гранитам, гранодиоритам, сиенитам, где этот минерал широко распространен в качестве акцессорного компонента и обычно ассоциирует здесь с биотитом, цирконом, апатитом и магнетитом. В этой же ассоциации (включая ильменит, ортит, некоторые тантало-ниобаты, иногда торит и гранат) встречается во многих гранитных и сиенитовых пегматитах. В небольших количествах устанавливается в пневматолито-гидротермальных месторождениях — кварцево-полевошпатовых, кварцево-турмалиновых и флюоритовых жилах, где ассоциирует с флюоритом, торитом, ферриторитом, фторкарбонатами редких земель, иногда с малаконом, молибденитом, пиритом и другими сульфидами. Довольно обычен в гранито-гнейсах и мигматитах.
Встречается в некоторых филлитах и кварцево-слюдяных сланцах вместе с рутилом, турмалином, апатитом, минералами группы флоренсита, пиритом и другими. Монацит из подобных месторождений обычно не содержит Th.

Северо-Каспийский нефтегазоносный бассейн




Северо-Каспийский бассейн занимает обширную область прогибания на юго-востоке Гусской платформы, которая может рассматриваться для слагающей ее мощной толщи осадочных пород в качестве грандиозного артезианского бассейна. Последний со всех сторон ограничен склонами крупных структурных элементов, от которых к центральным частям бассейна происходит региональное погружение отложений (рис. 44).

В северной и западной частях бассейна, наиболее приподнятых в структурном отношении, расположены месторождения нефти и газа Волго-Уральской области и Волгоградско-Саратовского Поволжья. В этих районах кристаллический фундамент залегает на глубине, не превышающей 2—3 тыс. м. Непосредственно к югу и юго-востоку расположена Прикаспийская солянокупольная область, в наиболее прогнутой части которой кристаллический фундамент погружен на глубину 8—10 тыс. м. В крайней восточной части бассейна расположен Предуральский передовой прогиб, открывающийся на юге в Прикаспийскую область.

С точки зрения размещения скоплений нефти и газа Северо-Каспийской нефтегазоносный бассейн изучен весьма неравномерно. Подавляющая часть добычи и основные запасы нефти расположены в северной и отчасти северо-западной частях Волго-Уральской области. Значительно менее изучена и мало разведана южная часть той же области. Еще менее изучена огромная территория Северного Прикаспия, где распространены многочисленные солянокупольные поднятия.

Водяной напор для большинства водоносных комплексов формируется на склонах верхнепалеозойских сооружений Урала и Мугоджар. В формировании напора имеют значение также юго-восточные склоны Воронежского массива и Токмовекого свода, обрамляющие бассейн с запада и северо-запада и выраженные на поверхности Приволжской возвышенностью.



На юго-востоке Северо-Каспийский нефтегазоносный бассейн погребенным Южно-Эмбенским барьером отделен от Устюртского бассейна, а на юге кряж Карпинского отделяет его от Среднекаспийского и Азово-Кубанского бассейнов. На юго-западе Миллеровским выступом Воронежского свода рассматриваемый бассейн отделен от Днепровско-Донецкого нефтегазоносного бассейна.

На севере камская вершина Татарского свода отделяет Северо-Каспийский бассейн от Мезенско-Камского бассейна.

В северной части бассейна фундамент сложен кристаллическими породами докембрия. На южном обрамлении фундамент представлен дислоцированным палеозоем. Фундамент в северном Прикаспии нигде не вскрыт скважинами. Можно предполагать, что в основном он представлен докембрийскими кристаллическими породами, а в Узени-Ичкинской полосе — дислоцированным нижним палеозоем (рис. 45).

В северной части бассейна в фундаменте выделяются крупные сводообразно приподнятые структурные элементы, именуемые сводами. Кроме перечисленных выше Воронежского, Татарского и Токмовского сводов, обрамляющих бассейн, выделяется несколько более погруженный Жигулевско-Пугачевский свод. На сводах, обрамляющих бассейн, глубина залегания фундамента не превышает 1600 м. На Жигулевско-Пугачевском своде она достигает 2000 м и более. Значительно глубже погружен фундамент в Мелекесской, Бузулукской (Узени-Иргизской), Рязано-Саратовской, Предуральской и особенно в Прикаспийской впадинах. Последняя, по-видимому, также расчленена на крупные структурные элементы, скрытые мощным покровом молодых образований, по своей геологической значимости соответствующие платформенным выступам и впадинам.



Рассмотрение в самых общих чертах соотношения отметок областей создания напоров с отметками зон разгрузки и дренажа показывает, что при всей сложности поведения пьезометрических поверхностей в различных водонапорных комплексах для Северо-Каспийского бассейна в целом намечается общая тенденция направления водного потока. Основные водные потоки направлены с востока от Урала и Мугоджар на запад и с запада от Приволжской возвышенности на восток. Оба потока создают напор подземных вод, направленный к центру Прикаспийской солянокупольной области, где происходит разгрузка вод благодаря наличию крупных тектонических разрывов и соляных прорывов. На юге в области распространения погребенного кряжа Карпинского зафиксирован перелив подземных вод в мезозойской толще из Среднекаспийского бассейна в Северо-Каспийский. На северном обрамлении бассейна не исключено переливание вод в некоторых комплексах и через Татарский свод.

Наиболее древними из осадочных отложений, заполняющих бассейн, являются образования бавлинского комплекса, возраст которых датируется верхним протерозоем — нижним палеозоем. Эти отложения, представленные терригеннымн породами, вскрыты бурением во впадинах Рязанско-Саратовской, Мелекесской и Бирской. Здесь их максимальная мощность достигает 800 м. Эпигенетичные нефтепроявления в бавлинском комплексе установлены пока только на юго-восточном погружении Татарского свода. He исключено распространение этих отложений и в Бузулукской впадине, где они в благоприятных структурных условиях при соприкосновении с битумопроизводящими породами могут оказаться нефтегазоносными.

Стратиграфически выше залегают отложения девонского и каменноугольного возраста. Эта толща отложений, к которой приурочены основные нефтегазоносные свиты Волго-Уральской области, представлена чередующимися свитами терригенных, терригенно-карбонатных и карбонатных пород. Первые из них фиксируются в нижнем девоне, живетском ярусе, нижнефранском подъярусе, в нижнем и среднем карбоне. Карбонатные породы слагают разрез средне- и верхнефранского подъярусов и фаменского яруса девона и распространены во всех трех отделах карбона, но в среднем и особенно верхнем преобладают. Мощность терригенно-карбонатного комплекса девона и карбона возрастает от 400 м на Токмовском своде до 1500 м на Татарском своде, до 2500 м в Мелекесекой впадине и, вероятно, до 3500 м на южном погружении Жигулевско-Пугачевского свода.

С терригенными и карбонатными толщами девона и карбона связан ряд региональных водонапорных комплексов, многие из которых являются в то же время регионально нефтегазоносными. Нижний комплекс, который может рассматриваться как сингенетично нефтегазоносный, представлен песчаноглинистыми свитами пород живетского и франского ярусов. Залежи нефти и газа часто встречаются и в вышележащем карбонатном комплексе пород верхнефранского и турнойского возраста, который надо рассматривать в качестве эпигенетично нефтегазоносного. Залежи нефти и газа в обеих толщах широко распространены в ряде месторождений Татарского свода, Жигулевско-Пугачевского выступа и на Доно-Медведицком валу. Еще шире распространена нефтегазоносность в терригенном комплексе низов визе и в терригенно-карбонатном комплексе верхней части нижнего и среднего карбона. Первая из этих толщ может рассматриваться как регионально сингенетично-нефтегазоносная, а вторая — только как частично сингенетично-нефтегазоносная.

Наиболее богатые залежи в девонских отложениях обнаружены на Татарском своде, где они связаны с крупными платформенными поднятиями, расположенными вдоль зоны выклинивания в северном направлении, мощных песчаных пачек. Высокодебитные залежи в каменноугольных отложениях обнаружены на Лугано-Дмитриевском, Мухановском, Красноярском и Зольненском поднятиях, расположенных в полосе распространения хороших коллекторских пачек вдоль кромки их выклинивания на северо-восточном и юго-восточном склонах Жигулевско-Пугачевского свода.

Выше каменноугольных отложений залегают образования пермского возраста. Они представлены карбонатными и сульфатно-гидрохимическими породами нижней перми и красноцветным песчано-глинистым комплексом верхней перми. Залегающие еще выше триасовые отложения, весьма близкие к верхнепермским, объединяются с ними обычно в южных районах бассейна в единую толщу, именуемую пермо-триасом. Наибольшие мощности пермских и пермо-триасовых отложений пока известны в Предуральском передовом прогибе, где они достигают 4000 м. Судя по геофизическим данным, в Прикаспийской солянокупольной области, где эти отложения широко развиты, мощность их еще более значительна. В этих отложениях отмечается ряд нефтегазоносных свит, группирующихся в две регионально распространенные толщи. Нижняя из них, связанная с карбонатным комплексом сакмарско-артинского возраста, является, видимо, частично сингенетично-нефтегазоносной. Промышленная нефтегазоносность в ней установлена на юго-восточном склоне Жигулевско-Пугачевского выступа, в Бузулукской, впадине, Бирекой седловине и в Предуральском прогибе. Верхняя, сложенная песчано-глинистыми отложениями пермо-триаса, сингенетично-нефтегазоносна на юге Прикаспийской солянокупольной области. Районы, наиболее перспективные для открытия крупных, высокодебитных залежей в связи с зонами выклинивания пермских и триасовых отложений, еще не разведаны.

В мезозойско-кайнозойское время наибольшее прогибание, сопровождавшееся накоплением осадков большой мощности, происходило в Прикаспийской солянокупольной области и особенно в ее специальной части и на междуречье Волги — Урала. Мезозойская толща, за исключением упомянутого выше триаса, разбивается по литолого-фациальному составу на две части: нижнюю — юрско-нижнемеловую, песчано-глинистую и верхнемеловую, карбонатную. Максимальные мощности (2300 м) юрских и меловых отложений известны в Новоузенском районе, в северо-западной части Прикаспийской области. Юрская и нижнемеловая терригенная толщи регионально нефтегазоносны на южной окраине Русской платформы, в Предкавказье и в Средней Азии. Сингенетично нефтегазоносные свиты приурочены к бат-байосским и неоком-аптским отложениям. Залежи нефти и газа обнаружены в Западном Казахстане, в Астраханской и Волгоградской областях. Эпигенетичная нефтегазоноеность верхнего мела установлена в Южноэмбенском и Астраханском районах. В зонах выклинивания коллекторских пачек юрских и меловых отложений разведка пока не проводилась.

Палеогеновые отложения слагаются опоковыми, песчано-глауконитовыми и глинистыми породами. Они достигают наибольшей мощности в 1000 м на юге бассейна. Неоген-четвертичные песчано-глинистые отложения достигают наибольшей мощности на междуречье Волги — Урала. В отложениях кайнозоя известны преимущественно газопроявления, отмечаемые в центральных частях Волго-Уральского междуречья и отчасти на юге Бузулукской впадины.

Для Северо-Каспийского бассейна в целом характерно последовательное возрастание стратиграфического интервала нефтегазоносности от его краевых частей к центральным. В северной и западной частях бассейна, а отчасти и на юго-востоке промышленная нефтегазоноеность установлена в девонских и каменноугольных отложениях. В Бузулукской впадине и в солянокупольной области Северного Прикаспия, а также в Предуральском прогибе нефтегазоносны, кроме того, пермские и отчасти пермо-триасовые отложения. В Прикаспийской солянокупольной области в основном нефтегазоносны юрские и меловые отложения, а в наиболее погруженной части бассейна, в междуречье Волги и Урала нефтегазопроявления известны и в третичных отложениях.

При изучении закономерностей в распространении скоплений нефти и газа Северо-Каспийский бассейн делится на ряд упоминавшихся вышенефтегазоносных областей, характеризующихся различным стратиграфическим диапазоном нефтегазоносности и определенными типами скоплений нефти и газа.

По добыче и подготовленным запасам на первом месте стоит Волго-Уральская нефтегазоносная область. Эта область охватывает всю северную часть Северо-Каспийского бассейна, подстилаемую относительно приподнятым докембрийским кристаллическим фундаментом.

На юго-западе к Волго-Уральской области непосредственно примыкает сходная с ней по геологическому строению и условиям залегания нефти и газа Доно-Медведицкая нефтегазоносная область. На юге Волго-Уральская область отделяется от обширной Прикаспийской солянокупольной области линейно вытянутой Узени-Ичкинской областью. На крайнем востоке бассейна расположена нефтегазоносная область Предуральского прогиба, открывающаяся на юге в Прикаспийскую солянокупольную область. На юго-востоке Прикаспийская солянокупольная область отделяется от Устюртского нефтегазоносного бассейна областью Южноэмбенского поднятия. В юго-западной части бассейна расположена Волго-Донская нефтегазоносная область, в состав которой входит погребенный кряж Карпинского и примыкающий к нему с севера Преддонецкий прогиб.

Все известные месторождения нефти и газа Волго-Уральской области объединяются в группы и линейно вытянутые зоны нефтегазонакопления, связанные со сводовыми поднятиями и разделяющими их впадинами.

К Татарскому своду приурочены многочисленные месторождения с залежами в девонских и каменноугольных отложениях. Обычно пластовые сводовые, частично литологически ограниченные, а иногда и литологически экранированные залежи нефти связаны с мощными песчаными пачками, залегающими в верхней части среднего девона и в низах верхнего девона. С известняковыми выступами турнейского яруса часто связаны массивные залежи нефти, а с алевритово-песчаниковыми пластами нижнего и среднего карбона — сводовые и литологически экранированные залежи.

Месторождения приурочены к пологим платформенным поднятиям, чаще всего погребенным или возрожденным. Большая группа поднятий, занимающая центральную часть свода, получила по имени крупнейшего по запасам месторождений, расположенного в ее центре, наименование ромашкинской группы. К северу от нее расположена линейно вытянутая зона Грахано-Елабужских поднятий, а западнее на склоне Мелекесской впадины расположена нурлатско-аксубаевекая группа месторождений.

Непосредственно южнее протягиваются сокско-шешминская и туймазинская группы поднятий, а к юго-восточному выступу свода приурочена шкаповская группа. Две последние группы именуются по месторождениям, которые вместе с Ромашкинским выделяются по добыче и запасам не только среди всех месторождений Татарского свода, но и среди всех месторождений нефти России и восточного полушария.

Мелекесская впадина, разделяющая Токмовский, Татарский и Жигулевско-Пугачевский своды, несомненно перспективна для открытия залежей нефти и газа в девонских и каменноугольных отложениях, но пока она изучена недостаточно для того, чтобы выделить в ней зоны нефтегазонакопления. К востоку от Татарского свода располагается Вирская седловина, в которой выделяются Старо-Петровская, Султанбековская и Лрланская антиклинальные зоны нефтегазонакопления.

Большинство известных залежей нефти приурочено к терригенной пачке в нижней части карбона. В последние годы открыты месторождения с залежами в девонских отложениях. Залежи преимущественно сводовые, частично литологически ограниченные, иногда литологически экранированные.

Южнее Бирская седловина переходит в Бузулукскую впадину, в которой выделяются Большекинельская, Малокинельская, Самаркинская и Икско-Демская зоны нефтегазонакопления, приуроченные к асимметричным валообразным поднятиям, связанным, по-видимому, со ступенями фундамента, оконтуривающими впадину. С Большекинельской зоной связаны известные Бугурусланское и Новостепановское месторождения с залежью газа, отороченной по южному, более крутому, крылу нефтью. В месторождениях перечисленных выше зон залежи нефти и газа приурочены преимущественно к пластам песчаников, реже мергелей различных свит пермских отложений. В последние годы залежи открыты и в подстилающих более древних отложениях. На юго-западе Бузулукской впадины расположено давно известное месторождение Стеклогаз с очень небольшой залежью газа в песчаной линзе плиоценовых отложений.

В западной части области расположены известные зоны нефтегазонакопления, связанные с Жигулевско-Пугачевским выступом. Вдоль крутого северного края выступа протягивается Жигулевская зона, на востоке покровско-чапаевская, а на юге и юго-западе — саратовская, советско-степновская и карабулакская группы месторождений.

С Жигулевской зоной поднятий связаны многочисленные месторождения, протягивающиеся цепочкой вдоль крутого структурного уступа, определяющего образование резкого изгиба Волги, именуемого Самарской Лукой. Большинство месторождений, разработка которых начата до 1940 г., расположено на правобережье Волги. Старейшими месторождениями являются Сызранское, Яблоново-Овражское и Зольненское. Залежи, преимущественно пластовые сводовые, связаны с нижним и средним карбоном. В нижнем карбоне известны массивные залежи в известняковых выступах. Широко распространены литологически ограниченные залежи. В ряде месторождений наиболее производительные залежи связаны с терригенной толщей нижней части верхнего девона и верхней части среднего девона. В восточной части зоны открыты Красноярское, Мухановское, Лугано-Дмитриевское и другие месторождения с многочисленными высокопроизводительными залежами в толще пермских и особенно каменноугольных отложений.

Многочисленные поднятия южной части свода, объединяющиеся в саратовскую и советско-степновскую группы, содержат многочисленные залежи нефти и газа преимущественно в нижнем карбоне и реже в девоне. Наиболее известно Елшано-Курдюмское месторождение, расположенное около Саратова.

В Волго-Уральской области основные перспективы развития нефтедобычи связаны с поискам новых зон нефтегазонакопления, содержащих крупные высокодебитные залежи, приуроченные к зонам вдоль кромок выклинивания девонских, каменноугольных и пермских нефтегазоносных свит. Подобные зоны могут быть скорее всего обнаружены на северном и западном бортах Бузулукской впадины и в Бирской седловине, а новые залежи, связанные с каменноугольными и девонскими отложениями, кроме того, в Мелекесской впадине.

К югу от Жигулевско-Пугачевского выступа, отделяясь от него узкой глубокой впадиной, заполненной нижнепалеозойскими образованиями, простирается область, связанная с восточным погружением Воронежского массива. Месторождения объединяются в зоны и группы, приуроченные к неоднородно построенному Доно-Медведицкому валу. Пока здесь известны жирновско-коробковская, арчедино-донская и абрамовская группы месторождений. Основную добычу дают месторождения северной группы — Жирновско-Бахметьевское, Коробковское и Линевское. Многочисленные залежи как пластовые сводовые, так и массивные связаны преимущественно с каменноугольными и отчасти с девонскими отложениями. В Коробковском месторождении открыты залежи газа и в юрских отложениях. В месторождениях южной группы в основном добывается газ из каменноугольных отложений, а в Арчедино-Паникском месторождении, кроме того, нефть открыта в верхнем девоне.

На крайнем юго-западе Северо-Каспийского бассейна самостоятельная нефтегазоносная область приурочена к погребенному кряжу Карпинского и прилегающему к нему прогибу, ограниченному с севера южным склоном Воронежского массива. Известные в настоящее время нефтяные месторождения приурочены к линейно вытянутым погребенным антиклинальным зонам кряжа Карпинского. Промышленная добыча газа и отчасти нефти ведется на месторождениях Промысловской и Олейниковской площадей. Небольшого размера пластовые сводовые залежи связаны с нижнемеловыми отложениями.

Южную часть Северо-Каспийского бассейна занимает обширная Прикаспийская солянокупольная область. Об особенностях ее глубинного строения можно судить лишь по геофизическим данным и нескольким опорным скважинам, пробуренным в последнее время. В центральной части выделяется Шунгайско-Аралсорекий и Хобдинский региональные максимумы силы тяжести, характеризующие крупные структурные элементы, фундамент которых, по-видимому, сложен кристаллическими породами докембрия.

Территория Прикаспийской солянокупольной области по особенностям строения разбивается на несколько частей. Наиболее крупная из них — Волго-Уральское междуречье вместе с Шунгайско-Аралсорским районом — является наиболее погруженной частью Северного Прикаспия, где отмечаются максимальные мощности третичных и мезозойских отложений. Эта часть области характеризуется развитием глубоко погруженных соляных куполов. Нa юге и востоке выделяются солянокупольные районы — Эмбенский и Актюбинеко-Темирский.

В Эмбенском районе сосредоточены основные, разрабатываемые ныне, нефтяные месторождения Северного Прикаспия. По мезозою здесь выделяются зоны, связанные, по-видимому, со ступенями фундамента, плавно обрамляющими с юга и юго-востока Хобдинский максимум силы тяжести. Группы близких по геологическому разрезу соляных куполов связаны с упомянутыми зонами.

В дореволюционное время на Макатской и Доссорской промысловых площадях нефть добывалась преимущественно из юрских отложений. Впоследствии были открыты многочисленные месторождения, связанные также с отдельными блоками соляных куполов; залежи содержатся в пермо-триасовых, юрских, нижнемеловых и отчасти верхнемеловых отложениях. Все залежи пластовые, чаще всего тектонически экранированные, нередко стратиграфически экранированные, а иногда и сводовые. Среди месторождений наиболее известны по широкому стратиграфическому диапазону нефтегазоносности и количеству залежей Южный Кашкар, Байчунас, Кулсары, Kocчагыл.

На междуречье Волги — Урала возможно обнаружение крупных высокодебитных месторождений, подобных месторождениям нефтегазоносного бассейна Мексиканского залива, приуроченным к глубоконогруженным крупным соляным куполам. Кроме того, крупные высокопроизводительные залежи в связи с зонами выклинивания мезозойских отложений могут быть обнаружены в северной части области, вдоль Узени-Ичкинского кряжа, а также в районах Саратовского и Волгоградского Заволжья. Можно считать доказанной региональную нефтегазоносность мезозойских отложений, с которыми нефтяные и газовые залежи обнаружены, как упоминалось выше, в Эмбенском, Темирско-Актюбинском, Астраханском и Коробковском районах, а горючие битуминозные сланцы — в Узени-Ичкинской области. Значительные перспективы нефтегазоносности в Прикаспийской области должны связываться также с пермскими и пермо-триасовыми отложениями.

На крайнем юго-востоке выделяется самостоятельная нефтегазоносная область, приуроченная к погребенному Южноэмбенскому поднятию, являющемуся барьером между Северо-Каспийским и Устюртским бассейнами. В последнее время в этой области в условиях, сходных с кряжем Карпинского, открыто Буранкульское месторождение с залежью в юрских отложениях.

Прикаспийская солянокупольная область отделяется от Волго-Уральской нефтегазоносной области Узени-Ичкинской областью, которая представляет собой сравнительно узкую ступень, ограниченную с севера и юга крупными сбросами как от Бузулукской впадины, так и Северного Прикаспия. Развитые здесь антиклинальные зоны, осложненные соляной тектоникой, могут быть объединены условно в две возможные зоны нефтегазонакопления — северную и южную. В этих зонах перспективны пермские, каменноугольные и девонские отложения, резко уменьшающиеся в мощности в северном направлении.

На северо-востоке Прикаспийская солянокупольная область, сильно сужаясь, переходит в бельскую часть Предуральского прогиба, рассматриваемую в качестве самостоятельной нефтегазоносной области, в которой нефтегазоносность в значительной мере связана с месторождениями, приуроченными к погребенным эрозионным выступам и рифам.

Развитие нефтедобычи началось здесь с 1934 г. с разработки Ишимбайской нефтегазоносной площади. В дальнейшем были открыты многочисленные месторождения, расположенные вдоль платформенного борта Предуральского прогиба, в его центральной части и на его складчатом борту. В подавляющем большинство месторождений залежи массивного типа связаны с рифовыми и эрозионными выступами нижнепермских известняков. В Культюбинском месторождении обнаружены промышленные залежи нефти в девоне.

Область Предуральского прогиба отделяется с запада от Бирской седловины Рязано-Охлебининским валом.

Известные месторождения нефти Северо-Каспийского бассейна показывают, что он по разведанным запасам нефти может считаться уникальным. Установленные скопления нефти пока сосредоточены в основном в нескольких районах Волго-Уральской области. Новые зоны нефтегазонакопления с крупными залежами в девонских, каменноугольных и пермских отложениях могут быть обнаружены как в той же области, так и с погребенным Узени-Ичкинским кряжем в связи с зонами выклинивания регионально нефтегазоносных свит.

Новые крупные по размерам и высокодебитные залежи нефти и в особенности газа должны быть обнаружены в мезозойских и пермских отложениях в центральной части Прикаспийской солянокупольной области, а также на западном периклинальном окончании и южном погружении Узени-Ичкинского кряжа.

Исходя из видимых закономерностей в распространении месторождений нефти и газа и учитывая историю геологического развития, Северо-Каспийский бассейн можно рассматривать в качестве территории, наиболее перспективной в России для поисков нефтяных и газовых месторождений.

Технический заказчик: почему инвесторы привлекают технических заказчиков для контроля над строительством

Инвесторы, вкладывающие средства в строительство, при реализации проектов часто привлекают технических заказчиков, подходящих с профессиональной стороны к заключению необходимых договоров, инженерных изысканий.

Такие сторонние представители сопровождают все проекты данного нанимателя практически до окончательного срока реализации, постоянно решая различные появляющиеся вопросы сложного характера. Физическое лицо, перед инвестором, отвечает за полное соблюдение всех моментов строительства, причем и на этапе проведения проектировочных задач. При этом, любой заказчик наделен правами самостоятельно выполнять задачи технического заказчика.

Технический заказчик и строительство

На протяжении всего строительного процесса, технический заказчик не только контролирует строительные, но и проводит надзирательную работу. Его обязанности предусматривают проверку использующихся на стройплощадке материалов, а также деталей конструкций на качество, чтобы те соответствовали заданному уровню, тщательно проверяет рабочее состояние строительного оборудования, находящегося на определенном участке. Инспекторские функции возлагаются на руководителя службы технического заказчика, под его непосредственным контролем находятся такие моменты:

  • масштаб произведенных работ, отмеченных в документации имеющихся в реальности;
  • сроки проведения всех работ, как с отставанием, так и опережением графика;
  • соответствует ли результат выполненных работ установленному качеству;
  • стоимость осуществленных работ и их соответствие смете.

После завершения строительства, работа технического заказчика на данном этапе заканчивается. Он подготавливает соответствующие бумаги, которые нужны для нормального прохождения процедур:

  • приема объекта;
  • ввод сооружения в эксплуатацию.

Потом передает всю нужную документацию непосредственно в руки застройщику, который его нанимал, чтобы тот смог оформить права собственности, в данном случае упоминается о документах БТИ и важных гарантийных обязательствах.

Кроме этого техзаказчик на протяжении строительства отслеживает расходы средств, предоставленных инвестором либо инвесторами:

  • согласовывает расценки строительства, как с подрядчиками, так и субподрядчиками;
  • совершает проверку всех счетов на оплату за проделанные работы, которые ему были предъявлены;
  • ведет контроль над расходом денежных средств, производя сверку с утвержденной перед началом строительства сметой;
  • отслеживает правильность ведения всего бухгалтерского учета.

А также в утвержденный срок готовит отчеты, где подробно описывает использование выделенных денежных средств.