Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Формирование линзы солоноватых вод в условиях гетерогенно-слоистого строения пластов: На примере северо-западной части Южно-Мангышлакского артезианского бассейна

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Территория Мангышлакской области характеризуется весьма ограниченным и крайне неравномерным распределением поверхностных водных ресурсов. Существующий дефицит пресных питьевых вод предопределил в качестве основного источника их получения процесс опреснения вод Каспийского моря с минерализацией 10−14 г/дм3. Дополнительным источником водоснабжения служат практически невосполнимые запасы… Читать ещё >

Формирование линзы солоноватых вод в условиях гетерогенно-слоистого строения пластов: На примере северо-западной части Южно-Мангышлакского артезианского бассейна (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Особенности гидрогеологических условий северо-западной части Южно
  • Мангышлакского артезианского бассейна
    • 1. 1. Геологическая и гидрогеологическая изученность территории
    • 1. 2. Физико-географические условия
    • 1. 3. Геологическое строение территории
    • 1. 4. Тектоника и тектонические нарушения
    • 1. 5. Гидрогеологические условия

    1.6 Характеристика существующей гидрохимической зональности в северо-западной части Южио-Мангышлакского артезианского бассейна 45 1.6.1.Гидрогеохимические условия основных водоносных горизонтов в пределах Куюлусского месторождения

    1.7 Изменение гидрогеологических условий в результате длительной эксплуатации

    1.7.1. Гидродинамический анализ режима эксплуатации

    1.7.2. Гидрохимический анализ режима эксплуатации 58 1.8. Выводы по главе

    Глава 2. Изучение условий формирования линзы солоноватых вод Куюлусского месторождения

    2.1 Состояние вопроса

    2.2 Палеогидрогеологические условия формирования подземных вод

    2.3 Постановка проблемы

    2.4 Алгоритм исследований и методы решения поставленной проблемы

    Глава 3. Оценка естественных условий первого альбского водоносного горизонта

    3.1 Обоснование надежности исходных данных

    3.1.1. Характеристика количественных показателей естественного режима

    3.1.2. Оценка геолого-гидрогеологических предпосылок перетекания

    3.2 Результаты моделирования естественных условий I альбского горизонта

    3.2.1. Характеристика расчетной схемы

    3.2.2. Обоснование достоверности построения естественной модели

    3.3 Выводы по главе

    Глава 4. Уточнение гидродинамических параметров глинистых слоев альбсеноманского комплекса

    4.1 Постановка задачи

    4.2 Выполнение факторно-диапазонного анализа для оценки значений параметров глинистых слоев гетерогенно-слоистых пластов

    4.3 Калибровка модели слоистой толщи в условиях длительной эксплуатации

    Водозабором

    4.3.1 Оценка гидродинамических параметров глинистых слоев

    4.3.2 Определение гидродинамической роли Прикаратауского регионального разлома на основе калибровки геолого-математической модели I альбского водоносного горизонта

    4.4 Выводы по главе

    Глава 5. Моделирование формирования солоноватой линзы подземных вод на Куюлусском месторождении

    5.1 Аналитические расчетные схемы

    5.2 Результаты факторно-диапазонного анализа

    5.3 Расчетные схемы палеомиграционной модели

    5.3.1 Результаты факторно-диапазонного анализа геомиграционной модели

    5.4 Анализ и обсуждение полученных результатов

    5.5 Выводы по главе 5 142

    Заключение 143

    Список литературы

Проблема рационального использования подземных вод особенно актуальна в условиях острого водного дефицита, характерного как для Республики Казахстан, так и для Центральноазиатского региона в целом. Объектом исследований является Куюлусское месторождение подземных вод (КМПВ), расположенное в северо-западной части Южно-Мангышлакского артезианского бассейна (ЮМАБ), и имеющее площадь около 3 тыс. км2. Месторождение используется в качестве одного из основных источников централизованного водоснабжения для г. Актау, центра Мангышлакской области Республики Казахстан, а также для целей орошаемого земледелия и пастбищного скотоводства на прилегающей территории. Южно-Мангышлакский артезианский бассейн, является перспективной гидрогеологической структурой на получение углеводородного сырья в домеловых отложениях.

Территория Мангышлакской области характеризуется весьма ограниченным и крайне неравномерным распределением поверхностных водных ресурсов. Существующий дефицит пресных питьевых вод предопределил в качестве основного источника их получения процесс опреснения вод Каспийского моря с минерализацией 10−14 г/дм3. Дополнительным источником водоснабжения служат практически невосполнимые запасы слабоминерализованных подземных вод альб-сеноманского комплекса Куюлусского месторождения. Как по капитальным, так и по эксплуатационным затратам, опреснение морской воды обходится пятикратно дороже, чем использование в системе водоснабжения подземных вод. В связи с этим особое значение приобретает бережное и оптимальное использование запасов подземных вод и достоверность проводимых гидродинамических и геомиграционных прогнозов.

Изученная территория относится к аридной зоне с преимущественным распространением среднеи высоко минерализованных подземных вод, не пригодных для хозяйственно-питьевых, а зачастую и производственно-технических целей. Исключением являются альб-сеноманские отложения, где развиты солоноватые подземные воды, относящиеся к Куюлусскому месторождению. Наличие напорно-безнапорного режима, обусловленного выходами водоносных отложений на дневную поверхность, литолого-фациальная изменчивость водовмещающих пород, осложненная наличием тектонических нарушений различного гидродинамического характера, а также практическое отсутствие восполнения запасов, в целом, предопределяют уникальность и многие особенности данного месторождения. Условия формирования подземных вод весьма сложные и использование аналитических методов для их изучения встречает значительные трудности. При таких масштабах процессов математическое моделирование является более надежным средством прогнозирования эксплуатации месторождения. Изучение гидрогеологических и других факторов, определяющих формирование состава подземных вод, приобретает первостепенное значение. При этом существенным является прогноз движения подземных вод, некондиционный состав которых обусловлен естественными факторами.

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью: уточнение гидрогеологических условий альб-сеноманского гетерогенно-слоистого комплекса- ^ получение количественных характеристик условий формирования линзы солоноватых вод в северо-западной части ЮМАБразработка методики палеомиграционного моделирования условий формирования современной линзы солоноватых вод Куюлусского месторождения.

Цель работы и задачи исследований.

Основной целью диссертационной работы является уточнение гидрогеологических условий и разработка палеомиграционной модели в связи с решением проблемы формирования Куюлусской линзы солоноватых вод в гетерогенно-слоистых отложениях альб-сеноманского комплекса Южного Мангышлака. Основные задачи исследований формулируются следующим образом:

Изучить и обобщить ранее существующую и новую информацию о Куюлусском месторождении и ЮМАБ, применительно к поставленной проблеме формирования линзы солоноватых вод.

Изучить многолетний режим и процессы формирования ЭЗПВ при водоотборе на Куюлусском месторождении, а также балансовые и гидродинамические особенности ненарушенного состояния. Исследовать особенности процесса формирования упругих запасов подземных вод в гетерогенно-слоистом водоносном пласте с весьма низкими фильтрационными свойствами глинистых слоев. Количественно оценить гидродинамические параметры слабопроницаемых слоев. Изучить влияние основных механизмов миграции на условия формирования линзы солоноватых вод. Выявить влияние величин миграционных параметров в возможном диапазоне их изменения на размеры переходной зоны и длительность ее формирования для условий ЮМАБ.

Провести палеомиграционное моделирование условий образования существующей линзы солоноватых вод на Куюлусском месторождении.

Материалы, положенные в основу исследований.

Исходным гидрогеологическим материалом послужили:

— во-первых, материалы геолого-гидрогеологической съемки масштаба 1: 200 ООО, геологические, гидрогеологические, гидрохимические, литолого-фациальные и структурно-тектонические карты и разрезы, геофизические исследования, полученные как в процессе разведки, так и при последующей эксплуатации Куюлусского месторождения.

— во-вторых, данные о гидродинамическом и гидрохимическом режиме водоносных горизонтов за период времени с 1958 по 2005 г, содержащиеся в фондовых отчетах, выполненных при разведке Кольцовской экспедицией под руководством К. Ф. Орфаниди, и коллективом авторов кафедры гидрогеологии МГРИРГГРУ при эксплуатации Куюлусского водозабора и последующих переоценках эксплуатационных запасов подземных вод.

В работе использованы опубликованная и фондовая литература большого числа авторов, в том числе: У. М. Ахмедсафина, Ю. А. Висковского, И. К. Гавич, Г. Ч. Диккенштейна, В. Н. Корценштейна, Н. Н. Ленченко, А. Б. Лисенкова, К. Ф. Орфаниди, Ж. С. Сыдыкова и др.

Методы исследований.

Работа выполнена методами аналитических решений для типовых расчетных схем и численного эксперимента с использованием гидродинамического и миграционного моделирования конкретного объекта (Куюлусского месторождения подземных вод Южного Мангышлака). Большое место в исследованиях заняла постановка, реализация и интерпретация результатов численных модельных экспериментов по определению диапазона гидродинамических и основных миграционных параметров как водоносных, так и слабопроницаемых отложений в рамках поставленной задачи.

Научная новизна.

Впервые построена палеомиграционная нестационарная модель формирования слабосолоповатой линзы подземных вод Куюлусского месторождения с оценкой элементов водного и солевого балансов подземного потока. Установлены основные механизмы массопереноса и миграционные параметры этого процесса.

Установлена аналитическими расчетами и численным моделированием геофильтрации значимая роль упругой емкости глинистых слоев в гетерогенно-слоистом водоносном комплексе в формировании ЭЗПВ на месторождении. Впервые на диагностическом графике изменения уровня при откачках в гетерогенно-слоистых и многослойных системах даны все обобщенные зависимости определения временных границ этих периодов и показано, что в условиях ЮМАБ некоторые из этих периодов могут выпадать.

Защищаемые положения.

1. В формировании линзы солоноватых подземных вод Куюлусского месторождения наряду с конвективным вытеснением, определяющую роль играют процессы диффузионного выноса солей из глинистых слоев и слоистое строение водоносных горизонтов, что предопределило существование переходной зоны изменения минерализации, измеряемой десятками километров.

2. Продолжительность формирования солоноватых вод Куюлусского месторождения не превышает 1млн. лет. За этот период времени за счет внедрения инфильтрационных вод из изученной части пласта в вышележащие горизонты было вынесено 530 млн. тонн солей, что составляет 25% от общего их количества на начало рассматриваемого периода.

3. На известном диагностическом графике изменения понижения уровня во времени в слоистой толще без устойчивого питания на верхней границе обобщены данные о временных границах характерных периодов. При невысокой емкости питающих слоев, когда разность величин водоотдач водоносного и питающих пластов меньше двух порядков, период псевдостабилизации режима не выделяется.

4. Гидродинамические параметры глинистых слоев альб-сеноманского п о г комплекса составляют: ко = 10″ - 10″ м/сут, Р* = 3*10″ 1/м. Такие значения параметров исключают возможность перетекания между водоносными горизонтами комплекса по площади их распространения, но значительно увеличивают упругие запасы подземных вод Куюлусского месторождения.

5. Прикаратауский региональный разлом, осложняющий южный борт Каратауской мегантиклинали является полупроницаемым барьером на пути движения подземных вод в центральную часть Южно-Мангышлакского артезианского бассейна, вызывающим увеличение фильтрационного сопротивления пластов в среднем на два порядка.

Практическая значимость и реализация результатов работы.

Выполнена количественная оценка параметров глинистых слоев альб-сеноманского водоносного комплекса КМПВ.

Показано, что в условиях длительной эксплуатации действующего водозабора при сохранении существующего режима водоотбора заметного изменения минерализации и химического состава подземных вод не произойдет.

Результаты исследований по выявлению закономерностей формирования химического состава подземных вод Куюлусского месторождения позволяют существенно повысить надежность и достоверность прогнозов изменения качества подземных вод в процессе их эксплуатации. Автором диссертационной работы составлен алгоритм обработки базы данных наблюдений за качеством подземных вод, построены и внедрены на производстве численные модели прогноза изменения качества при изменении режима эксплуатации скважинами различных горизонтов альб-сеноманского комплекса.

Апробация работы и публикации.

Результаты выполненных работ по теме диссертационной работы получили высокую оценку на НТС ТОО «МАЭК-Казатомпром» в сентябре 2005 г. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на следующих семинарах и конференциях:

•S V и VI Международные конференции «Новые идеи в науках о земле» .

Москва, 2001 и 2003) ¦S Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых МГГРУ.

Молодые наукам о земле" (Москва, 2002) ¦S Всероссийское совещание «Современные проблемы изучения и использования питьевых подземных вод», посвященное памяти H.H. Биндемана (ГИДЭК, Звенигород, 2003).

S Международная научная конференция, посвященная 100-летию академика Г. В. Богомолова. «Проблемы водных ресурсов, геотермии и геоэкологии» (Минск, 2004).

S Научные семинары в «Геолинк консалтинг». «Актуальные проблемы гидрогеологии и геоэкологии» (Москва, 2003 и 2005) S Международная конференция «Фундаментальные проблемы нефтегазовой гидрогеологии», посвященная 80-летнему юбилею A.A. Карцева (Москва, 2005).

По теме диссертации опубликовано 9 статей и одна в печати.

Личный вклад автора.

Автором непосредственно разработаны основные принципы учета гетерогенно-слоистого строения пластов и определения параметров глинистых толщ при длительной эксплуатации месторождения водозабором подземных вод. Решены как фильтрационные задачи по уточнению величин гидродинамических параметров, так и задача массопереноса с оценкой приемлемых значений миграционных параметров и учетом процесса рассоления глин. На основании численных и аналитических расчетов построен и обоснован диагностический график. Автор непосредственно участвовал в постановке проблемы, в обсуждении и интерпретации полученных данных.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, общим объемом 152 страница, включает 38 рисунков, 9 таблиц.

Список литературы

содержит 96 наименований.

5.5 Выводы по главе 5.

1. В процессе формирования линзы солоноватых вод на Куюлусском месторождении на конвективный перенос существенное влияние оказала диффузия солей из глинистых слоев, замедляющая процесс рассоления в песчаных слоях. Вместе с тем, значимой оказывается также неоднородность самих проницаемых слоев и связанное с этим дисперсионное рассеяние.

2. Примерно за 1 млн. лет могло произойти частичное рассоление подземных вод ч л альб-сеноманского комплекса с 10 — 15 г/дм до 2−5 г/дм и формирование современной гидрогеохимической обстановки на Куюлусском месторождении. В формировании естественных ресурсов солоноватых подземных вод района, особенно в течение последнего гидрогеологического цикла, большое значение имела внутренняя область инфильтрационного питания — предгорья Каратау и разгрузка по тектоническим нарушениям в центральной части месторождения.

Заключение

.

1. Формирование линзы солоноватых вод Куюлуса происходило путем конвективного вытеснения инфильтрационными водами погребенных соленых вод, осложненного диффузионным выносом солей из слоев глин. Зона дисперсии рассоления, полученная по данным моделирования измеряется 40−50 километрами, что соответствует размерам Куюлусского месторождения. За этот период из первого альбского горизонта было вынесено 530 млн. тонн солей, что составляет 25% от их первоначальной массы. Средневзвешенная минерализация воды в пределах изученной территории понизилась с 8,3 до 6,2 г/дм3, а в северной части линзы до 1,8 г/дм3. В глинах наступил квазистационарный процесс выноса солей, причем.

Л 1 градиент минерализации здесь не превышает 10″ г/дм /м.

2. Воспроизведение условий эксплуатации Куюлусского водозабора на геофильтрационной и геомиграционной моделях подтвердило, сделанный ранее, вывод о том, что за 45 лет эксплуатации не произошло изменения минерализации и химического состава подземных вод в горизонтах альб-сеноманского комплекса и по прогнозу не произойдет в течение ближайших 50 лет. Катастрофические повышения минерализации могут быть связаны только с техногенными факторами (соединением горизонтов через скважины).

3. Выявлено, что существенное влияние на процесс формирования эксплуатационных запасов подземных вод оказывает упругая емкость глинистых слоев и прослоев, которая оценена нами равной ц* = 10″ 3, при этом упругоемкость глин оказывается равной р*ГЛИн = 3,33* 10″ 5 м" 1. При.

7 о весьма низких значениях коэффициента фильтрации глин (10″ ' - 10″ ° м/сут) перераспределение емкостных запасов внутри системы ПЛАСТ+ВОДОУПОР продолжается в течение 5−20 лет, то есть может быть выявлено только в процессе длительной эксплуатации водозабора. В результате этого перераспределения упругие емкостные запасы возрастают в два раза.

4. Установлено, что региональный Прикаратаусский разлом, осложняющий северный борт Чакрыганской синклинали, является полупроницаемым барьером для движения подземных вод в первом альбском горизонте, вызывающим увеличение фильтрационного сопротивления пластов на один-два порядка. В сеноманском горизонте, по-видимому, Прикаратауский разлом является закрытой границей и основной поток направлен со стороны Беке-Башкудукского поднятия. Тектонические нарушения в погруженной сводовой части Беке-Башкудукского поднятия, обусловили возникновение зон локальных перетоков между верхними водоносными горизонтами альб-сеноманского комплекса, которые способствовали ускорению процесса конвективного внедрения инфильтрационных вод в первом и втором альбских горизонтах и возникновению замкнутой линзы солоноватых вод в сеноманском горизонте. В нижележащих альбских горизонтах, по-видимому, перетока по разломам не осуществляется, поэтому опресненные линзы не образовались. В области выходов отложений этих горизонтов минерализация достигает 8 г/дм3.

5. На известном диагностическом графике откачки из слоистых обобщены все временные критерии продолжительности формирования режима на разных этапах. При соотношении емкости питающего и основного горизонтов менее 100 период псевдостабилизации не выделяется, что и наблюдается в условиях эксплуатации Куюлусского водозабора. Практическое использование диагностического графика полезно как при планировании опытно-фильтрационных работ, так и при гидродинамическом анализе режима длительной работы действующего водозабора.

Показать весь текст

Список литературы

  1. М.П., Бобылова Е. Е. Роль секвесной стратиграфии в решении вопросов палеогеографии. Труды геологического института РАН. М., Изд-во АН СССР 19 321 964 -. М. Наука, 1964, вып. 516.
  2. М.П., Волож Ю. А., Леонов Ю. Г. Геологические события и изменения уровня Каспийского моря. Геоэкология., № 3, М., 1996 г., с. 38−50
  3. У.М. Гидрогеологическое районирование и региональная оценка ресурсов подземных вод Казахстана. Алма-Ата, Наука, 1964 г., с. 106
  4. У.М. Ресурсы подземных вод Казахстана, перспективы и методы их использования для орошения. В кн.: Региональные гидрогеологические исследования в Казахстане. Алма-Ата, Наука, 1968 г., с. 3−23
  5. .В., Дробноход Н. И., Язвин Л. С. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод, Киев, Выща школа, 1989г. с. 378
  6. Боревский Б. В, Самсонов Б. Г., Язвин Л. С. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное. М., Недра, 1979, с. 326
  7. Боревский Б. В, Язвин Л. С., Пересунько Д. И. Влияние осреднения фильтрационных параметров на точность гидрогеологических прогнозов. Сб. «Вопросы оценки эксплуатационных ресурсов подземных вод». ВСЕГИНГЕО, М., вып. 32, 1970.
  8. Ф.М. Теория и практические методы расчета эксплуатационных запасов подземных вод. — М., Недра, 1968 г., с. 328.
  9. Ф.М., Арцев А. И. и др. Проектирование водозаборов подземных вод. Под ред. Бочевера Ф. М. М., Стройиздат, 1976 г., с. 292
  10. Ф.М., Гармонов И. В., Лебедев A.B., Шестаков В. М., Основы гидрогеологических расчетов. М., Недра, 1969 г., с. 368
  11. Ф.М., Лапшин H.H. К вопросу о гидрогеологических расчетах водозаборных скважин в слоистых толщах. Труды ВОДГЕО, 1969, вып.22.
  12. Г. П. О связи изменения уровня Каспия снеотектоникой. Доклады АНСССР, 1990, т.ЗЮ. № 3, с.673−675
  13. Ю.А. Гидрогеологические условия Прикарабогазголья в связи с оценкойперспектив нефтегазоносности. Труды КЮГЭ, вып. X., Гостоптехиздат, 1962 г.
  14. Ю.А., Польстер J1.A., Куприн П. Н. и др. Геология и нефтегазоносность юга СССР. Прикарабогазье. J1. Недра, 1964 г., с. 299
  15. Вопросы гидрогеологических расчетов. Сборник статей. Перевод английского и французского B.C. Алексеева и В. В. Данилов. Под редакцией и с предисловием Ф. М. Бочевера и В. М. Шестакова., М., Из-во МИР, 1964 г., с. 180
  16. И.К. Гавич. Гидрогеодинамика., -М., Недра, 1988 г., с. 352
  17. И.К. Гавич. Теория и практика применения моделирования в гидрогеологии М., Недра, 1980 г., с. 358
  18. Биосфера-экосистема-биота в прошлом Земли: палеобиографические аспекты. К 100 летию со дня рождения академика В. В. Менера. Галденков, Кузнецова М., Наука, 2005 г., с. 512
  19. .Н., Новиков B.JL, Шлезингер А. Е. Процессы, определяющее формирование водных масс Каспия и колебание его уровня. Доклады РАН, 1998. т.358, с. 538−542
  20. Глобальные изменения природной среды. Глав, ред.: Добрецов H. JL, Коваленко В. И., -Новосибирск, изд. СО РАН, филиал «Гео», 2001, с. 373
  21. Г. Х. под ред. Атлас литолого-фациальных и геохимических карт для западных районов Средней Азии. -М., 1963 г., 70 л.
  22. Г. Х. Гидрогеологические условия западный районов Средней Азии. М., 1964 г., с. 175
  23. A.C. Гидрогеологические условия северо-западной части Прикаспия. М., АН СССР, 1954 г., с. 174
  24. .Ф. Схема тектонического строения и перспективы нефтегазоносности полуострова Мангышлак. «Геология нефти», № 7, 1957 г
  25. Н.П. Поровые растворы глинистых пород и их значение в гидрогеологии и инженерной геологии. Поровые растворы и методы их изучения. -Минск, Изд-во: «Наука и техника», 1968 г., с. 22−31
  26. Н.П. Поровые воды осадочных пород. -М., Наука, 1974 г., с. 160
  27. A.A. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. -М., Недра, 1972 г., с. 280
  28. A.A., Вагин С. Б., Шугрин В. П., Брагин Ю. И. Нефтегазовая гидрогеология., -М., РГУ Нефти и газа им. Губкина, 2001 г., с. 264
  29. Р.К., Данилов И. Д., Конищев В. Н. История гидросферы. М., Научный мир, 1998 г., с. 368
  30. В.Б. Водные ресурсы горного Мангышлака. Тр. института нефти Ан. Каз. ССР .IV. 1961 г.
  31. С.Р., Рыженко Б. Н., Швец В. М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. Под редакцией Лаверова Н. П. М., Наука, 2004 г., с.677
  32. В.Н. Гидрогеология нефтегазовых месторождений Южного Мангышлака., М., Недра, 1967 г., с. 211
  33. В.Н. Гидрогеология нефтегазовых месторождений и разведочных площадей Южного Мангышлака и сопредельных районов Устюрта. М., Недра, 1972 г., с. 34 934.
  34. A.A., Сыдыков Ж. С. Пространственное размещение и формирование слабоминерализованных вод полуострова Мангышлак, Алма-Ата, Наука, 1968 г., с. 235
  35. В. В. Попков В.И. Гидрогеология доюрских отложений Южного Мангышлака. Ставрополь, Изд-во СевКав ГТУ, 2003 г., с. 144
  36. H.H. Динамика подземных вод. М., МГГРУ, 2004 г., с. 325
  37. H.H. К вопросу определения обобщенных гидродинамических параметров по результатам режимных наблюдений на действующих водозаборах. Изв. ВУЗов «Геология и разведка, 1974, № 2.
  38. А.И., Крылов H.A. Основные черты тектоники платформенного чехла Мангышлака, Устюрта и прилегающих территорий. „Геология и нефтегазоносность Южного Мангышлака“, М., „Наука“, 1968 г.
  39. Ю.Г., Антипов М. П., Бобылова Е. Е., Волож Ю. А. и др. Геологическая история четвертичных осадочных бассейнов Каспийского региона за последние 700 000 лет:седиментационные и геодинамические события., М., РАН Геологический институт, 2005 г., с. 35
  40. Е.А., Мироненко В. А., Шестаков В. М. Численное моделирование геофильтрации М.: Недра, 1988, с. 228
  41. Л., Шестаков В. М. Моделирование геофильтрации М.:Недра, 1976, с. 407
  42. Л.Лукнер, В. М. Шестаков. Моделирование миграции подземных вод. М.: Недра, 1986, с. 208
  43. Методы охраны подземных вод от загрязнения и истощения. Под ред. Гавич И. К. М., Недра, 1985 г., с. 320
  44. В.А. Динамика подземных вод., М., МГГУ, 2001 г., с. 521
  45. В.А., Румынии В. Г. Проблемы гидроэкологии. Монография в 3-х томах. Том 1. Теоретическое изучение и моделирование геомиграционных процессов., М., МГГУ, 1998 г., с.611
  46. В.А., Шестаков В. М. Теория и методы интерпретации опытно-фильтрационных работ. М., Недра, 1978 г., с. 325
  47. Л.И. Гидрогеология и гидрохимия мезозоя Южного Мангышлака в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности. Автореферат на соиск. учен, степени канд. геол.-минер. наук. М., ИГИРГИ, 1966 г., с. 22
  48. П.П. Формирование и оценка фильтрационных свойств водоносных толщ. Ташкент, 1998 г. 216 с.:ил.
  49. Л.И., Крюков Г. А. Горные растворы осадочных отложений района кавказских минеральных вод и некоторые вопросы формирования подземных вод. Поровые растворы и методы их изучения. Минск, Изд-во: „Наука и техника“, 1968 г., с. 12−21
  50. A.M. Гидрогеохимия. М., Недра, 1970 г., с. 200
  51. К.Ф. Условия формирования артезианских вод Южного Мангышлака. М., „Советская геология“, 1962 г., № 6, с. 104−111
  52. К.Ф. Гидрохимическая зональность артезианских вод и ее связь с палеоклиматическими условиями. Докл. АН СССР, т. 144, 1962 г., № 5, с. 1110−1143
  53. К.Ф. Некоторые результаты гидрогеологических исследований на Мангышлаке в сб.: „Гидрогеология Северного Кавказа“. М., Недра, 1967 г., с. 53−63
  54. И.С., Рошаль A.A., Шестаков В. М. О конвективном и диффузионном переносе в подземных водах. В сб.: „Взаимодействие поверхностного и подземного стока“, М., МГУ, 1973 г., с. 45−54
  55. К.Е. Гидрогеохимия (формирование химического состава подземных вод)., -М., изд. МГУ, 1978 г., с. 328
  56. A.B. Влияние гетерогенно-слоистого строения пласта на упругий режим фильтрации при откачке. Избранные доклады VI международной конференции „новые идеи в науках о земле“, МГГРУ, М.: 2003 г., с. 158−170
  57. A.B., Ленченко H.H. Некоторые принципы построения региональных и локальных геофильтрационных моделей. Геология и разведка. М.: 2002,№ 4.с. 87−94
  58. A.B., Алексеева Н. В., Ерастова O.A. Влияние гетерогенно-слоистого строения пласта на динамику уровней воды при откачке. Материалы VI международной конференции „новые идеи в науках о земле“. МГГРУ. М.:2003.с.134
  59. A.B., Тихонова Л. А., Ермакова В. В. Аналитическая оценка „скин-эффекта“ водопритока к скважине. Материалы VI международной конференции „новые идеи в науках о земле“. МГГРУ. М.:2003.с.135
  60. Н.И. Введение в экологическую гидрогеологию. Научно-методические основы и прикладные разделы. -М.Изд-во МГУ, 1998 г., с.240
  61. A.A., Кузнецов Д. С. Проблемы моделирования конвективного массопереноса в подземных водах. //Проблемы гидрогеологии XXI века-М.: МГУ, 2003 г., с. 184−191
  62. В.Г. Изучение массопереноса при гидрогеохимических исследованиях с целью охраны подземных вод. Учебное пособие. Л., изд. ЛГИ, 1985 г, 102 с.
  63. Г. И. Уровеный режим Каспия за последние 10 тысяч лет. Вести МГУ. География, 1993 г., № 2, с. 5
  64. A.A. Колебания уровня Каспийского моря в плейстоцене. Палеогеография и геоморфология Каспийского региона в плейстоцене., М., Наука, 1991 г., с. 3−100
  65. С.И. Происхождение солености подземных вод седиментационных бассейнов., М., Изд-во „Недра“, 1971, 216 с.
  66. В.А. О классификации природных вод. Труды лаборатории гидрогеологических проблем им. академ. Ф. П. Саваренского. т. 111, 1948 г.
  67. Сыдыков Ж.С., K.M. Давлетгалиева, М. Х. Джабасов. Зональное распределение подземных вод Казахстана региональная основа гидрогеологических прогнозов.
  68. Материалы I Всесоюзной гидрогеологической конференции. Формирование подземных вод как основа гидрогеологических прогнозов, т.1., М.: Наука, 1982 г. с.290−294
  69. .С. Формирование и ресурсы подземных вод меловых отложений Западного и Северного Казахстана. Изв. АН Каз. ССР, сер. Геол. Вып 5,1976 г., с. 189
  70. .С., Ахмедсафин У. М. Формирование подземного стока на территории Казахстана., Алма-Ата, Наука, 1970 г., с. 146
  71. .С., Кукабаев В. К., Кугешев А. К. и др. Подземные воды Мангышлак -Устюртской нефтегазоносной провинции.- Алма-Ата, Наука, 1970 г., с.201
  72. .С., Бочкарева В. А. Формирование и ресурсы подземных вод меловых отложений Западного и Северо-западного Казахстана. Алма-Ата, Наука, 1976 г., 160 с.
  73. Ж. С. Стрельникова В.А. Формирование подземных вод района Каратау (Мангышлака). Изв. АН Каз. ССР, серия геологич., вып. 22, 1956 г., с.112−125
  74. А.И. Обоснование структурно-геоморфологического метода прогноза локальных зон новейшего растяжения. М., Советская геология, 31,1989.
  75. Н.Ю. Палинология верхнего плиоцена среднего плейстоцена юга Каспийской области., M., ТЕОС», 1997 г., с. 164
  76. С.Е., Кононов Ю. С., Воцалевский Э. С. и др. Геология и нефтегазоносность Южного Мангышлака. Алма-Ата, Наука, 1967, с. 225
  77. С.Л. Общая гидрогеология. Учеб. для ВУЗов. -М., Недра, 1996 г., с. 423
  78. В.М. Гидрогеодинамика. М., МГУ, 1995 г., с. 326
  79. В.М., Невечеря И. К. Теория и методы интерпретации опытных откачек -М.: МГУ, 1998, 160 с.
  80. А.Е. Структурное положение и развитие Мангышлакской системы дислокаций. М., Изд-во АН ССР, вып. 132., 1965 г., с. 210
  81. Shestakov V.M., Development of relationship between specifie storage and depth sandy and clay formations. International Journal of Geosciences. Volume42, № 2−3, 2002 г., с. 127−129
  82. Ю.А. Автореферат диссертации кандидата геолого-минералогических наук. Гидрогеологические условия Среднекаспийского бассейна. -М., 1965 г., с. 23
  83. Д.С. Моделирование структуры потоков подземных вод в многослойных водоносных системах. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.г.м.-н. М., РАН Институт Водных проблем, 2004 г., с. 22
  84. К.Ф. Отчет по оценке эксплуатационных запасов подземных вод месторождения К-М. Ессентуки, 1960 г., с. 320
  85. Переоценка эксплуатационных запасов подземных вод Куюлусского месторождения (опты эксплуатации по состоянию на 01.09.2002 г). Отчет в 5-х томах (Ленченко H.H., Лисенков А. Б. и др.). Фонды РГГРУ, Запказнедра, МАЭК, М., 2002 г.
Заполнить форму текущей работой