Месторождение Кызылкия



ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ... ... ... ... ... ..
1.1 Административное и географическое положение ... ... ... ... ... ... .
1.2 Орография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Гидрография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Растительность и животный мир ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Экономика, инфраструктура, транспортные пути ... ... ... ... ... ...
2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Стратиграфия
2.2 Тектоника и история геологического развития
3 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА
3.1 Краткая характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Выводы
4 ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ
5 ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО.ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧАСТКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Геологическое строение участка работ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2 Гидрогеологические условия участка работ ... ... ... ... ... ... ... ...
6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭЗПВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 Обоснование схемы перспективного водозабора ... ... ... ... ... ... .
6.2 Расчет ожидаемого понижения уровня подземных вод на перспективном водозаборе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
7.1 Предполевой подготовительный период и проектирование ... ... .
7.2 Буровые работы
7.3 Геофизические исследования в скважинах ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4 Опытно.фильтрационные работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.1 Пробные откачки ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.2 Опытная кустовая откачка из скважины № 0571.ц ... ... ... ... ... ...
7.5 Режимные наблюдения ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.6 Лабораторные работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.6.1 Анализ гранулометрического состава водовмещающих пород ... ...
7.6.2 Анализы проб воды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.7 Камеральные работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.7.1 Камеральная обработка результатов полевых работ ... ... ... ... ... .
Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Список литературы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Открытое акционерное общество «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» осуществляет разработку нефтяного месторождения Кызылкия, расположенного в северной части Сырдарьинского района Кызылординской области в 175 км к север-северо-западу от г. Кызылорда.
Для эффективной разработки месторождения необходимо поддержание пластового давления в нефтесодержащих пластах с помощью нагнетания технической воды в пласт. Потребность в технической воде с учетом перспективы разработки нефтяного месторождения определена ОАО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» в соответствии с технологической схемой нефтеразработки и составляет 1460000 м3/год или 4000 м3/сутки (46,3 дм3/с) на перспективу до 20 лет. Потребность в воде хозяйственно-питьевого и хозяйственно-бытового назначения для вахтового поселка нефтяников и для прочих хозяйственно-бытовых нужд определена соответствующим расчетом по нормам водопотребления, выполненным ОАО «ПККР». Она составляет 365000 м3/год или 1000 м3/сутки (11,6 дм3/с), причем часть из этого количества воды по расчету перспективного водопотребления будет использоваться не для питьевых, а хозяйственно-бытовых и производственных целей, связанных с обслуживанием техники, поливом дорог и зеленых насаждений, созданием запасов воды на пожаротушение и т.п. Поэтому даже при отсутствии пресных вод, по всем показателям удовлетворяющим нормам ГОСТ-2874-82 и требованиям СанПиН 2.1.4. 559-96 (регистрационный номер РК 3.01.067-97), проблему обеспечения поселка нефтяников питьевой водой можно решить за счет местных источников подземных вод, применяя предварительную водоподготовку – т.е. опреснение и доведение отдельных показателей качества до действующих норм СанПиН-3.01.067-97.
Учитывая вышеизложенное, проблему производственно-технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов на участке Кызылкия целесообразно решать за счет разведки местных подземных вод и последующего строительства единого водозабора с производительностью 5000 м3/сутки, т.е. с учетом общей потребности в технической и хозяйственно-питьевой воде.
Расчетный срок эксплуатации будущего водозабора - 7300 суток, режим водопотребления непрерывный.
Местоположение участка будущего водозабора выбрано заказчиком таким образом, чтобы избежать строительства протяженных водопроводов для подачи воды в нагнетательные скважины, используемые для поддержания пластового давления в нефтесодержащих пластах.
Гидрогеологическая изученность территории, прилегающей к участку, выбранному под перспективный водозабор, достаточно высокая, что позволяет решить целевую задачу разведки и оценки запасов подземных вод минимальным объемом буровых и опытно-фильтрационных работ.
Наиболее перспективным для водоснабжения нефтепромысла Кызылкия является сенонский (коньяк-кампанский, K2k-km) водоносный комплекс, широко распространенный в этом районе. Кровля коньяк-кампанского водоносного комплекса в районе планируемых разведочных работ залегает в зависимости от рельефа местности на глубине от 35 до 275 м ниже поверхности земли, а непосредственно на участке, выбранном для размещения будущего водозабора – на глубине около 115 м ниже поверхности земли.

Дисциплина: Нефть, Газ
Тип работы:  Реферат
Бесплатно:  Антиплагиат
Объем: 40 страниц
В избранное:   
СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ... ... ... ... ... ..
1.1 Административное и географическое положение ... ... ... ... ... ... .
1.2 Орография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Гидрография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Растительность и животный мир ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Экономика, инфраструктура, транспортные пути ... ... ... ... ... ...
2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Стратиграфия
2.2 Тектоника и история геологического развития
3 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА
3.1 Краткая характеристика основных водоносных горизонтов и
комплексов ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Выводы
4 ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ
5 ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧАСТКА
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ
РАБОТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Геологическое строение участка работ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2 Гидрогеологические условия участка работ ... ... ... ... ... ... ... ...
6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭЗПВ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 Обоснование схемы перспективного водозабора ... ... ... ... ... ... .
6.2 Расчет ожидаемого понижения уровня подземных вод на
перспективном водозаборе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
7.1 Предполевой подготовительный период и проектирование ... ... .
7.2 Буровые работы
7.3 Геофизические исследования в скважинах ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4 Опытно-фильтрационные работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.1Пробные откачки ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.2Опытная кустовая откачка из скважины № 0571-ц ... ... ... ... ... ...
7.5 Режимные наблюдения ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.6 Лабораторные работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.6.1Анализ гранулометрического состава водовмещающих пород ... ...
7.6.2Анализы проб воды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.7 Камеральные работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.7.1Камеральная обработка результатов полевых работ ... ... ... ... ... .
Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Список литературы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз
осуществляет разработку нефтяного месторождения Кызылкия, расположенного в
северной части Сырдарьинского района Кызылординской области в 175 км к
север-северо-западу от г. Кызылорда.
Для эффективной разработки месторождения необходимо поддержание
пластового давления в нефтесодержащих пластах с помощью нагнетания
технической воды в пласт. Потребность в технической воде с учетом
перспективы разработки нефтяного месторождения определена ОАО Петро
Казахстан Кумколь Ресорсиз в соответствии с технологической схемой
нефтеразработки и составляет 1460000 м3год или 4000 м3сутки (46,3 дм3с)
на перспективу до 20 лет. Потребность в воде хозяйственно-питьевого и
хозяйственно-бытового назначения для вахтового поселка нефтяников и для
прочих хозяйственно-бытовых нужд определена соответствующим расчетом по
нормам водопотребления, выполненным ОАО ПККР. Она составляет 365000
м3год или 1000 м3сутки (11,6 дм3с), причем часть из этого количества
воды по расчету перспективного водопотребления будет использоваться не для
питьевых, а хозяйственно-бытовых и производственных целей, связанных с
обслуживанием техники, поливом дорог и зеленых насаждений, созданием
запасов воды на пожаротушение и т.п. Поэтому даже при отсутствии пресных
вод, по всем показателям удовлетворяющим нормам ГОСТ-2874-82 и требованиям
СанПиН 2.1.4. 559-96 (регистрационный номер РК 3.01.067-97), проблему
обеспечения поселка нефтяников питьевой водой можно решить за счет местных
источников подземных вод, применяя предварительную водоподготовку – т.е.
опреснение и доведение отдельных показателей качества до действующих норм
СанПиН-3.01.067-97.
Учитывая вышеизложенное, проблему производственно-технического и
хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов на участке Кызылкия
целесообразно решать за счет разведки местных подземных вод и последующего
строительства единого водозабора с производительностью 5000 м3сутки, т.е.
с учетом общей потребности в технической и хозяйственно-питьевой воде.
Расчетный срок эксплуатации будущего водозабора - 7300 суток, режим
водопотребления непрерывный.
Местоположение участка будущего водозабора выбрано заказчиком таким
образом, чтобы избежать строительства протяженных водопроводов для подачи
воды в нагнетательные скважины, используемые для поддержания пластового
давления в нефтесодержащих пластах.
Гидрогеологическая изученность территории, прилегающей к участку,
выбранному под перспективный водозабор, достаточно высокая, что позволяет
решить целевую задачу разведки и оценки запасов подземных вод минимальным
объемом буровых и опытно-фильтрационных работ.
Наиболее перспективным для водоснабжения нефтепромысла Кызылкия
является сенонский (коньяк-кампанский, K2k-km) водоносный комплекс, широко
распространенный в этом районе. Кровля коньяк-кампанского водоносного
комплекса в районе планируемых разведочных работ залегает в зависимости от
рельефа местности на глубине от 35 до 275 м ниже поверхности земли, а
непосредственно на участке, выбранном для размещения будущего водозабора –
на глубине около 115 м ниже поверхности земли.
Полная мощность отложений коньяк-кампанского водоносного комплекса на
прилегающей к площадке водозабора составляет 50-75 м, по району работ
увеличивается до 150 м и более. Эффективная мощность комплекса на участке
будущего водозабора составляет около 40 м, а по району работ увеличивается
до 100 и более метров. Водоносный комплекс достаточно водообильный. Дебиты
скважин изменяются от 2-3 дм3с до 12-16 дм3с при понижениях уровня
подземных вод соответственно на 9,0-18,0 м.
Подземные воды комплекса напорные. Пьезометрический уровень залегает
на различных отметках в зависимости от рельефа местности. На возвышенных
участках уровни подземных вод залегают на глубине до 100 и более метров
ниже поверхности земли. В пониженных участках нередко в скважинах
отмечается самоизлив, а высота напора составляет 1-8 м выше поверхности
земли.
Подземные воды слабосолоноватые с минерализацией от 1,2 до 1,7 гдм3,
а иногда и более. По составу подземные воды преимущественно сульфатно-
хлоридные или хлоридно-сульфатные. По содержанию хлоридов и сульфатов
подземные воды обычно не соответствуют нормам для питьевых вод, в связи с
чем, при использовании их для питьевого водоснабжения необходима
предварительная водоподготовка.
Ниже залегает туронский водоносный комплекс, также содержащий
слабосолоноватые подземные воды. Как правило, величина напора в туронском
водоносном комплексе больше, чем в выше залегающем сенонском. Поэтому в
условиях эксплуатации верхнего (сенонского) водоносного комплекса
наблюдается дополнительное питание его за счет восходящей фильтрации через
глинистые слабопроницаемые слои из подстилающего туронского водоносного
комплекса, обусловленные градиентом напора. Для учета этого фактора при
оценке эксплуатационных запасов подземных вод коньяк-кампанского
(сенонского) водоносного комплекса необходимо иметь данные по уровенному
режиму в подстилающем туронском водоносном комплексе, из которого будет
происходить перетекание.
Непосредственно на участке, выбранном под размещение проектного
водозабора, ранее разведочные гидрогеологические работы не производились и
основные гидрогеологические расчетные параметры не определялись. Поэтому,
несмотря на достаточно хорошую гидрогеологическую изученность района работ
возникает необходимость проведения дополнительных разведочных
гидрогеологических работ с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод
применительно к категории В и утверждением подсчитанных запасов в ГКЗ РК до
строительства водозабора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Административное и географическое положение

Административно территория, выбранная под площадку будущего водозабора
на участке Кызылкия, входит в состав Сырдарьинского района Кзылординкой
области и размещается на границе листов L-41-XVIII и L-41-XIII,
располагаясь на широте около 46( 30(. Ближайшим крупным населенным пунктом
к участку проектируемых работ является г. Кызылорда, областной центр
Кызылординской области, располагающийся в 175 км к югу-юго-востоку от
участка (рис. 1).

1.2. Орография
Орографически район работ представляет собой слабоволнистую равнину с
абсолютными отметками от 73 до 233 м (урочище Кызылкия). Относительная
высота холмов 50-100 м, склоны их пологие, изрезаны промоинами, сухими
руслами.
Южную часть территории района занимает плато с абсолютными высотами
191-224 м, северную - Мынбулакская котловина (урочище Мынбулак) с
абсолютными отметками 73-88 м, к которой приурочено множество родников. В
северо-западной части, в основном на территории листа L-41-XI,
располагается массив закрепленных песков Мойынкум. Крупный песчаный массив
Кызылкум, расположен несколько восточнее территории района работ.
Пески грядовые и бугристо-грядовые. Высота песчаных гряд и бугров 1-20
м, глубина ячей до 5 м. Для всей территории характерно наличие замкнутых
котловин, занятых солончаками и сорами.

1.3. Климат

Климат района работ резко континентальный с большими колебаниями
сезонных и суточных температур, малым количеством осадков (около 100-120 мм
в год) и высокой сухостью воздуха летом.
Зима умеренно холодная, малоснежная, с преобладанием пасмурной погоды.
Дневная температура воздуха преимущественно –5, -10(С, ночная -14, -18(С
(минимальная -40(С). Устойчивые морозы начинаются во второй половине
ноября. В любой месяц зимы возможны оттепели с температурой до +5(С.
Устойчивый снежный покров бывает не каждый год, его толщина редко
превышает 5 см. За зиму бывает до 20-25 дней с сильными метелями. Грунты
промерзают на глубину до 1 м. Окончание устойчивых морозов бывает обычно в
конце февраля. Сход снежного покрова происходит в марте. Зимой часто
образуется гололед, осложняющий движение транспорта. В зимние месяцы бывает
5-8 дней с туманами.
Весна характеризуется неустойчивой погодой, в первой половине она
прохладная, во второй – преимущественно теплая. Дневная температура воздуха
8-19(С. по ночам до середины апреля обычны заморозки. В весеннее время
выпадает наибольшее количество осадков.
Лето сухое и жаркое. Преобладающая дневная температура воздуха 25-35(С
(максимальная – до 43(С), ночная 12-18(С. Дожди кратковременные, ливневого
характера, выпадают летом крайне редко, преимущественно в июне.
Относительная влажность воздуха днем падает до 30 %, ночью – до 56 %.
Видимость в жаркие дни ограничивается содержащейся в воздухе пылью и
колебаниями нагретого воздуха (марево). Летом бывают суховеи и пыльные
бури, во время которых возникают явления мглы, когда видимость не превышает
1 км, а иногда снижается до первых сотен метров.
Осень в первой половине бывает теплая, во второй – прохладная. Дневная
температура воздуха преимущественно 10-20(С, ночью от +2 до –5(С,
минимальная в конце ноября -17(С. Первые заморозки начинаются в конце
сентября. В октябре погода преимущественно пасмурная с моросящими дождями,
в конце октября выпадает мокрый снег.
Ветры в начале года преимущественно восточные и северо-восточные, их
преобладающая скорость 4-5 мс. В осенне-зимний период наблюдаются сильные
штормовые ветры со скоростью до 15-25 мс, затрудняющие движение всех видов
транспорта.

1.4. Гидрография

Водотоки на территории района работ отсутствуют. Гидрография
представлена родниками, колодцами шахтного типа и артезианскими скважинами.
В северо-западной части территории района подземные воды выходят на
поверхность в виде многочисленных родников (урочище Мынбулак). Кроме того,
в период снеготаяния и ливневых дождей сухие русла и поверхность такыров
заполняются водой, которая сохраняется до начала июня.

1.5. Растительность и животный мир

Растительность и животный мир представлены типичными для пустынь и
полупустынь видами. Изредка встречается саксаул высотой до 2-х метров.
Повсеместно встречается полынь и полукустарники боялыч, биюргун, кокпек
высотой до 0,5 м. Повсеместно распространена верблюжья колючка. Травяной
покров разреженный, с наступлением летнего зноя трава полностью выгорает.

1.6. Экономика, инфраструктура, транспортные пути

Район проектируемых разведочных работ является практически
незаселенным, исключая вахтовые поселки нефтяников на нефтепромыслах
Кызылкия и Арыскум. В весенне-летнее время в районе работ появляются
стоянки юрт, служащие жильем для скотоводов.
Дорожная сеть представлена редкими грунтовыми дорогами, которые во
время снеготаяния на участках развития глинистых и солончаковых грунтов
сильно размокают и становятся труднопроезжими. В сухое время года движение
автотранспорта затруднительно на участках дорог, проходящих в песках. Летом
при интенсивном движении автотранспорта по грунтовым дорогам образуется
слой пыли, резко снижающий видимость, что может приводить к тяжелым
авариям.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА
Район работ расположен на стыке четырёх листов L-41-XI, L-41-XII, L-41-
XVII и L-41-XVIII международной разграфки в пределах диапазона широт от 46(
17( до 46( 47( северной широты. В тектоническом отношении эта территория
соответствует западному замыканию Арыскумской седловины Южно-Торгайской
впадины на границе её с северо-восточной окраиной Нижнесырдарьинского
(Жосалинского) сводового поднятия.
В геологическом строении описываемой территории принимают участие
породы палеозойского фундамента, отложения юрской, меловой, палеогеновой,
неогеновой систем, а также четвертичные отложения. Учитывая, что
продуктивными для целей технического водоснабжения являются воды
верхнемеловых отложений, характеристика геологического разреза дается,
начиная с апт-альбских отложений (рис. 2).

2.1. Стратиграфия

Меловая система

Нижний отдел
Аптский ярус – нижний и средний подъярусы альбского яруса (K1 a – al1-2)

Апт-нижне-среднеальбские отложения известны в литературе под названием
карачетауской свиты и пользуются здесь широким распространением. Они
залегают с размывом на отложениях неокома и вскрываются рядом скважин на
глубинах от 650 до 1298 м. Свита сложена преимущественно серыми и желтовато-
серыми косослоистыми кварцево-слюдистыми песками с подчиненными прослоями
серых и темно-серых глин и алевролитов. Мощность их составляет 150-215 м.

Верхний подъярус альбского яруса (K1 al3)

Отложения верхнего альба распространены в районе работ повсеместно, но
вскрываются скважинами в разных тектонических блоках на различной глубине –
от 390 до 730 и более метров. Представлены они переслаиванием горизонтов
красноцветных аргиллитоподобных глин и мелкозернистых песков, реже
песчаников. Общая мощность отложений изменяется от 200 до 300 м.

Верхний отдел

Сеноманский ярус (K2 s)

Отложения сеноманского яруса распространены в районе работ повсеместно,
однако на прилегающей территории они картируются часто совместно с
подстилающими отложениями верхнего альба как нерасчлененные, поскольку по
литологии они весьма схожи.
Кровля сеноманских отложений в районе работ в разных тектонических
блоках и в зависимости от рельефа местности залегает на глубине от 370 до
580 и более метров. Общая мощность отложений изменяется от 110-120 до 160

В центральной части района работ, на участке Кызылкия, где
предполагается выполнить разведочные гидрогеологические работы, отложения
сеноманского яруса представлены переслаиванием пластов кирпично-красных
плотных глин и мелко- и среднезернистых песков мощностью от 3-5 до 20-25 м.
Общая мощность отложений составляет 130-150 м. В верхней половине разреза
преобладают прослои песков, а в нижней – прослои глин. На долю песчаных
прослоев приходится от 55 до 65 процентов мощности всего разреза
сеноманских отложений.

Туронский ярус (K2 t)

Отложения туронского яруса распространены в районе работ повсеместно и
залегают обычно с размывом на породах сеномана. Кровля туронских отложений
в разных тектонических блоках залегает на глубине от 70 до 350 и более
метров. Представлены они морскими (нижняя часть разреза – K2 t1) и
континентальными (верхняя часть разреза – K2 t2) фациями, однако точное
стратиграфическое расчленение осадков нижнего и верхнего турона зачастую
затруднительно. Литологически – это преимущественно мелкозернистые и
среднезернистые серые пески, переслаивающиеся с прослоями и линзами
пестроцветных плотных глин, содержащих маломощные прослойки и линзы
песчаников. Общая мощность туронских отложений составляет 185-260 м.

Нерасчлененные коньяк-кампанские отложения (K2 k-km)

Отложения этого возраста распространены в районе работ повсеместно и на
небольшой площади территории в юго-западной части района выходят на дневную
поверхность. На остальной территории они перекрыты сверху осадками
маастрихта, палеогена и неоген-четвертичными покровными образованиями.
Литологически толща коньяк-кампанских отложений представлена
переслаиванием серых мелко- и среднезернистых водоносных песков с глинами и
реже – песчаниками. Общая мощность отложений в районе проектируемых работ
изменяется от 80 до 150 м.

Маастрихтский ярус (K2 m)

Отложения маастрихтского яруса распространены на подавляющей части
описываемого района за Главным Каратауским разломом. В пределах
Нижнесырдарьинского свода они отсутствуют и на поверхности залегают коньяк-
кампанские отложения. На остальной территории маастрихтские отложения
вскрываются скважинами на различных глубинах от 20 до 280 м. Литологически
отложения маастрихта представлены зеленовато-серыми глинами, алевролитами,
песчаниками и реже – песками. Общая мощность отложений составляет 15-25 м.

Палеогеновая система

Отложения палеогеновой системы распространены на подавляющей
территории района работ к северу и северо-востоку от Главного Каратауского
разлома. Отсутствуют они только в западной и юго-западной частях района на
территории Нижнесырдарьинского свода.

Палеоцен (Р1)

Отложения палеоцена на дневную поверхность не выходят, но к северу и
северо-востоку от Главного Каратауского разлома они распространены
повсеместно. Вскрываются скважинами в разных тектонических блоках на
глубине от 10 до 250 м в зависимости от рельефа местности. Мощность
отложений палеоцена в районе работ изменяется от 15 до 30 м и увеличивается
в юго-восточном направлении. Отложения представлены преимущественно
мелкозернистыми песками с прослоями глин, иногда - песчаников и мергелей.

Эоцен (Р2)

Отложения эоцена представлены однообразной толщей зеленых глин с
единичными линзами и прослоями мергелей, песчаников и мелкозернистых
алевритистых песков. На значительной площади осадки верхнего эоцена
перекрыты покровными неоген-четвертичными образованиями. Мощность эоценовых
осадков в районе работ изменяется от 10 до 250 и более метров.

Неогеновая и четвертичная системы нерасчлененные
Верхнеплиоценовые-нижнечетвертичные отложения
Отложения данного возраста, известные под названием жуншиликской
свиты, распространены в описываемом районе на крайнем юге и северо-востоке
района.
Они представлены преимущественно буровато-серыми и бурыми
тонкозернистыми песками и супесями с прослоями суглинков и глин. Общая
мощность отложений в районе работ не превышает 10-25 м.

Верхнеплиоценовые современные отложения

Отложения этого возраста представлены эоловыми песками, слагающими
крупный песчаный массив грядовых и бугристо-грядовых песков Мойынкум в
северо-западной части описываемого района. Мощность отложений – 10-15 м.

Четвертичные отложения

Этими отложениями сложены днища небольших по размерам солончаковых и
соровых котловин в районе работ. Представлены отложения грязно-серыми
иловатыми суглинками и супесями, покрытыми сверху налетами солей. Иногда в
толще суглинков встречаются линзы мелкозернистых алевритистых песков,
содержащих солоноватые и соленые грунтовые воды. Мощность отложений обычно
не превышает 1,5-5,0 м.

2.2. Тектоника и история геологического развития

В геологическом строении описываемого района выделяются два резко
различных структурных этажа: нижний-палеозойский и верхний-мезозой-
кайнозойский.
Нижний палеозойский структурный этаж образовался в геосинклинальный
этап развития. Породы палеозойского этажа характеризуются значительной
дислоцированностью, включают эффузивные и интрузивные образования, разбитые
серией разрывных нарушений.
Верхний мезозой-кайнозойский этаж является платформенным чехлом и
включает в себя отложения от меловых до современных. Характер структур и
состав отложений мезозой-кайнозоя свидетельствует о типично платформенных
условиях их образования. Среди меловых отложений выделяются осадки неокома,
апта-нижнего-среднего альба, верхнего альба, сеномана, турона и сенона. Они
большей частью формировались в континентальных условиях и имеют
красноцветную и пестроцветную окраску. Только осадки нижнего турона и
сенона представлены морскими, а неокома – лагунными фациями. Общая мощность
меловых образований достигает 900 м и более.
Отложения палеоцена и эоцена имеют морской генезис. В эоцене
закончился период морских трансгрессий в Торгайском прогибе. Последующий
олигоцен-четвертичный период характеризуется континентальными условиями
осадконакопления, временной стабилизацией тектонического режима.
Особенностью этого периода является возникновение новых широтных структур,
наряду с которыми продолжали развиваться и унаследованные структуры за счет
неоднократного омолаживания рельефа в результате поднятий в пределах
Уральского и Центрально-Казахстанского обрамления Торгайского прогиба.

3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования территории
Республики Казахстан территория района, отображенного на прилагаемой
гидрогеологической карте м-ба 1:200000 (рис. 3) относится к зоне сочленения
Торгайской и Сырдарьинской систем артезианских бассейнов. При этом участок,
в пределах которого будут производиться разведочные гидрогеологические
работы, относится к крайней юго-западной части Мынбулакского артезианского
бассейна 2-го порядка в зоне его сочленения с северо-западной оконечностью
Арыскумского артезианского бассейна 2-го порядка. Оба эти артезианских
бассейна входят в Южно-Торгайскую систему артезианских бассейнов 1-го
порядка. По северо-западному замыканию Главного Каратауского разлома Южно-
Торгайская система артезианских бассейнов граничит с Северо-Кызылкумским
артезианским бассейном 2-го порядка, являющимся северной частью
Сырдарьинской системы артезианских бассейнов. Амплитуда смещения водоносных
горизонтов и комплексов в зоне главного Каратауского разлома по подошве
сенонских отложений достигает 260 м. Влияние Главного Каратауского разлома
на динамику напорных подземных вод меловых отложений региона изучено в
процессе разведки Мынбулакской и Сузакской группы месторождений подземных
вод. По результатам этих исследований установлено, что Главный Каратауский
разлом является "водонепроницаемой границей", т.е. своеобразным экраном
на пути движения подземных вод в верхнемеловых отложениях..
В пределах исследуемой территории выделяются следующие водоносные
горизонты и комплексы (рис. 3-6):
• водоносный горизонт нерасчлененных среднечетвертичных-современных
аллювиальных отложений (а QII-IV);
• водоносный горизонт нерасчлененных верхнеплиоценовых-современных
отложений ;
• водопроницаемый локально обводненный горизонт нерасчлененных
верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных отложений жуншиликской свиты
• воды спорадического распространения эоценовых отложений (Р2);
• водоносный горизонт палеоценовых отложений (Р1);
• водоносный горизонт маастрихтских морских отложений (K2m);
• водоносный комплекс коньяк-кампанских, преимущественно континентальных
отложений (K2 k - km);
• водоносный комплекс туронских отложений (K2t);
• водоносный горизонт сеноманских отложений (K2s);
• водоносный комплекс верхнеальбских отложений (K1аl3);
• водоносный комплекс нерасчлененных аптских - нижне-среднеальбских
отложений.

3. 1. Краткая характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов

Водоносный горизонт нерасчлененных

верхнеплиоценовых-современных отложений

Характеризуемый водоносный горизонт распространен в районе работ
достаточно широко и приурочен к песчаному массиву Мойынкум. Водовмещающие
породы представлены мелкозернистыми кварцевыми песками. В нижней части
разреза встречаются прослои супесей и суглинков. Подстилаются они
слабопроницаемыми отложениями эоцена и песками и супесями жуншиликской
свиты, реже – песчано-глинистыми отложениями маастрихта.
Воды грунтовые. Глубина залегания их колеблется от 0,5 до 13,0 м, чаще
составляет 1-4 м. Мощность обводненной части песков варьирует от 1,3 до
16,5 м, в среднем – 6-7 м. Дебиты скважин и колодцев варьируют от 0,03 до
0,5 дм3с при понижениях уровня грунтовых вод от 0,2 до 1,0 м.
Подземные воды в пределах территории района (рис. 3) преимущественно
слабосолоноватые с минерализацией до 1,5 гдм3, разнообразного химического
состава. Чаще всего встречаются гидрокарбонатно-сульфатные натриевые
подземные воды. Питание водоносного горизонта осуществляется
преимущественно в весенний период за счет снеготаяния и инфильтрации
атмосферных осадков в периоды затяжных дождей. Грунтовые воды горизонта
используются для нужд отгонного животноводства.

Подземные воды спорадического распространения

в верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных отложениях
жуншиликской свиты
Отложения жуншиликской свиты распространены в южной, юго-восточной и
западной частях района работ (рис. 3). Водовмещающими породами являются
прослои и линзы мелкозернистых глинистых песков и супесей, залегающих среди
суглинков и тощих песчаных глин, что обусловливает спорадический характер
распространения подземных вод. Подстилающими породами являются глины
палеогена.
Подземные воды вскрываются одиночными скважинами и колодцами на глубине
6-8 м. Дебиты колодцев и скважин изменяются от 0,01 до 1 дм3с при
понижениях уровня воды соответственно от 1,0 до 10,0 м. Подземные воды
имеют повышенную минерализацию (3,9-5,6 гдм3) и сульфатно-хлоридный или
хлоридно-сульфатный натриевый состав. Практического значения они не имеют.

Подземные воды спорадического распространения

эоценовых отложений (Р2)

Подземные воды, приуроченные к отложениям эоцена, распространены на
рассматриваемой территории локально и приурочены к прослоям и линзам
песчаников и мелкозернистых песков, реже – трещиноватых алевролитов и
мергелей, залегающих в толще однородных тонкоплитчатых зеленых глин.
Мощность водоносных прослоев обычно составляет 3-12 м, залегают они на
различных глубинах и нередко разобщены между собой, что и обусловливает
спорадичность распространения подземных вод. Подземные воды, приуроченные к
этим линзам и прослоям, слабонапорные.
Верхним и нижним водоупором обычно служат одновозрастные глины, нижним
водоупором для линз, приуроченных к нижней части разреза эоценовой толщи,
служат глины маастрихта. Уровни подземных вод устанавливаются обычно на
глубине от 3,2 до 13 м ниже поверхности земли.
Водообильность отложений низкая. Дебиты имеющихся скважин изменяются от
0,03 до 1,2 дм3с, но чаще составляют десятые доли дм3с при понижениях
уровня воды от 8,6 до 27 м. Преобладают солоноватые подземные воды с
минерализацией от 1,6 до 9,2 гдм3. По химическому составу подземные воды
обычно сульфатно-хлоридные натриевые с явным преобладанием содержания
хлоридов.
Практического значения эти подземные воды не имеют из-за высокой
минерализации и низкой водообильности водовмещающих пород.

Водоносный горизонт палеоценовых отложений(Р1)

В пределах описываемого района работ водоносный горизонт палеоценовых
отложений распространен только на территории Арыскумской седловины, т.е.
восточнее и северо-восточнее Главного Каратауского разлома. Кровля
горизонта в зависимости от структурно-тектонических особенностей его
залегания и от гипсометрии рельефа располагается на глубине от 10 до 250 м.
Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками,
переслаивающимися с прослоями глин и мергелей.
Мощность горизонта сравнительно небольшая и не превышает 15-30 м. В
пределах района скважинами он не изучен. К юго-востоку от рассматриваемого
района мощность палеоценового водоносного горизонта существенно возрастает
и он картируется с водоносными гидрогеологическими подразделениями сенона
как единый водоносный комплекс.
На территории описываемого района из-за малой мощности самостоятельного
практического значения этот водоносный горизонт не имеет.

Водоносный горизонт маастрихтских отложений (K2 m)

Водоносный горизонт маастрихтских отложений распространен в районе
работ весьма широко. Отсутствует он только в юго-западной части района, в
пределах северной периферии Нижнесырдарьинского сводового поднятия, где с
поверхности залегают более древние коньяк-кампанские отложения. На
остальной территории к северо-востоку от Главного Каратауского разлома
кровля маастрихтских отложений вскрывается скважинами на глубине от 20 до
260 м. Водовмещающие породы представлены переслаиванием мелко- и
среднезернистых песков и глин, иногда песчаников.
Подземные воды обычно напорные и слабонапорные. На участках выхода
маастрихтских отложений на дневную поверхность при залегании водоносных
песчаных прослоев в верхней части маастрихтской толщи осадков, в них
формируются грунтовые воды. Иногда встречаются восходящие и нисходящие
родники с малым дебитом, не превышающим сотых долей дм3с. Глубина
залегания уровня подземных вод зависит от местных условий и варьирует от
2,5 до 14,0 м и более.
В пределах Мынбулакской котловины уровни подземных вод устанавливаются
на +1,2 - +8,5 м выше поверхности земли. Здесь же встречается множество
восходящих родников, часть из которых принадлежит маастрихтскому
водоносному горизонту. Дебиты скважин и колодцев варьируют в широких
пределах – от десятых долей до 1-2 дм3с при понижениях уровня воды от 0,5
до 20 и более метров.
По степени минерализации подземные воды различные: от
маломинерализованных (1,1-1,5 гдм3) до среднеминерализованных с
содержанием соли до 7-10 гдм3, а иногда и более. Химический состав
подземных вод также весьма разнообразен.
Практическое значение подземных вод маастрихтского водоносного
горизонта ограничивается небольшой мощностью водоносных прослоев, невысокой
водообильностью пород и пестротой минерализации подземных вод.

Водоносный комплекс коньяк-кампанских отложений (K2 k - km)

В пределах рассматриваемого района среди отложений сенонского надъяруса
верхнего мела резко выделяется водоносный комплекс нерасчлененных коньяк-
кампанских отложений, прежде всего выдержанностью литологического состава
пород и особенностями их залегания. В пределах Нижнесырдарьинского
сводового поднятия в юго-западной части района коньяк-кампанские отложения
залегают непосредственно у дневной поверхности. Этот водоносный комплекс,
как и подстилающий его туронский, наиболее хорошо изучен
гидрогеологическими скважинами при гидрогеологическом картировании. В
северо-восточной половине территории района работ, т. е. за Главным
Каратауским разломом, в пределах Южно-Торгайской впадины, он вскрывается
многочисленными скважинами на глубине от 35 до 300 м. Водовмещающие породы
представлены серыми мелко- и среднезернистыми песками с прослоями серых
глин, реже – песчаников.
Водоносный комплекс распространен в районе работ повсеместно, но в
зоне Главного Каратауского разлома в 22 км западнее участка работ
водоносные пласты залегают в грабене с амплитудой смещения до 260 м по
вертикали. Сплошность распространения водоносных пород продуктивного
комплекса в верхней его части здесь нарушена мощной толщей зеленых
аргиллитоподобных водоупорных глин эоценового возраста, играющих роль
водоупорной границы. Поэтому при подсчете запасов продуктивный водоносный
комплекс будет условно схематизироваться в виде напорного водоносного
полуограниченного в плане пласта с границей Q = const = 0.
Водосодержащие породы образуют серию этажно расположенных выдержанных
по простиранию водоносных горизонтов, разделенных прослоями глин мощностью
от 5 до 20-30 м. Разделяющие слабопроницаемые слои часто выклиниваются,
образуя литологические окна, вследствие чего водоносные горизонты песчаных
отложений, располагающиеся в разрезе на разных гипсометрических уровнях,
гидравлически взаимосвязаны и образуют единый водоносный комплекс. Верхние
водоносные слои безнапорные или слабонапорные. С глубиной напоры подземных
вод достаточно интенсивно возрастают.
Водоносный комплекс подстилается пестроцветными глинами турона. Но
выдержанность нижнего водоупора сохраняется по простиранию пород далеко не
всегда и на отдельных участках имеет место гидравлическая связь водоносного
комплекса коньяк-кампанских отложений с подстилающим более мощным и более
высоконапорным водоносным комплексом туронских отложений. Глубина залегания
уровня подземных вод описываемого водоносного комплекса в зависимости от
рельефа и гипсометрии местности и условий залегания водоносных пород в его
разрезе изменяется по району работ в широких пределах – от 20 и более
метров ниже поверхности земли до +1,0 - +20,5 м над земной поверхностью в
северо-восточной части района работ. Наименьшие абсолютные отметки уровня
подземных вод приурочены к днищу Мынбулакской котловины, располагающейся
несколько севернее рассматриваемого района. Мынбулакская котловина является
областью интенсивной разгрузки подземных вод для всего Мынбулакского
артезианского бассейна. Здесь в результате длительного функционирования
восходящих родников и самоизливающихся скважин сформировалась обширная
районная депрессионная воронка.
Дебиты скважин, каптирующих подземные воды коньяк-кампанских отложений,
по району работ варьируют в широких пределах – от 0,1 до 38,1 дм3с (скв. №
2595 в центральной части Мынбулакского месторождения подземных вод) при
понижениях уровня воды соответственно на 5,5-20,1 м. При этом различия в
дебитах отдельных скважин связаны в большей степени не с изменением
фильтрационных и коллекторских свойств водовмещающих пород, а с
конструкцией и технологией бурения этих скважин.
Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород на разведанных за пределами
описываемого района участках составляют 5,8-6,6 мсутки.
Минерализация подземных вод варьирует от 1,0 до 2,7 гдм3. В северной и
северо-восточной части района водоносный комплекс коньяк-кампанских
отложений содержит пресные воды хорошего качества.Маломинерализованные
подземные воды имеют смешанный анионный состав, более минерализованные -
хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные. В составе катионов, как правило,
преобладает натрий.
Подземные воды коньяк-кампанских отложений нередко используются для
различных хозяйственных нужд (водопой скота и др.).

Водоносный комплекс туронский отложений (K2 t)

Этот водоносный комплекс распространен в районе работ повсеместно.
Верхнетуронские осадки представлены преимущественно континентальными
образованиями, а нижнетуронские – морскими. Переход между ними зачастую
недостаточно заметен. Обе толщи осадков представлены переслаиванием этажно
расположенных прослоев водонасыщенных мелкозернистых песков и плотных
пестроцветных (K2 t2) или темноцветных (K2 t1) глин.
На сопредельной территории водоносные отложения турона и залегающие
выше сенонские водоносные образования зачастую картируются и описываются
как единый мощный водоносный комплекс.
Кровля водоносного комплекса в зависимости от рельефа местности
залегает на глубине от 0-5 до 320-350м, полная мощность водоносного
комплекса туронских отложений изменяется в пределах от 180 до 250 и более
метров. Суммарная эффективная мощность водонасыщенных песков составляет 120-
180 м.
Подземные воды водоносного комплекса туронских отложений напорные и
высоконапорные. В зависимости от геологического строения разреза, условий
залегания водоносных песчаных прослоев и гипсометрии и рельефа местности
глубина залегания уровня подземных вод по району работ изменяется от 115,8
м и ниже от поверхности земли (скв. № 2373) до +20 - +25 м выше дневной
поверхности на участке детальной разведки Мынбулакского месторождения
подземных вод.
Водообильность пород различна на территории района. В западной и юго-
западной частях района на периферии Нижнесырдарьинского свода дебиты
скважин изменяются от 0,7 дм3с при понижении уровня подземных вод на 3,6 м
(скв. № 1451) до 13,0 дм3с при понижении уровня воды на 13,0 м (скв. №
79), наиболее характерные дебиты скважин здесь до 5-7 дм3с при понижениях
уровня воды на 5-16 м.
В восточной половине района работ дебиты скважин изменяются от 1,3
дм3с при понижении уровня воды на 5,2 м (скв. № 2373) до 40,0 дм3с при
понижении уровня воды на 16,8 м (скв. № 2996 на Мынбулакском месторождении
подземных вод). На территории Мынбулакского месторождения распространены
пресные и слабосолоноватые воды хорошего качества (1,0-1,2 гдм3).
Большие различия в удельных дебитах скважин связаны прежде всего с
технологией вскрытия и освоения водоносных горизонтов. Низкие удельные
дебиты объясняются сильной кольматацией водоносных пород глинистым
раствором, особенно при низком положении статического уровня подземных вод
(например на плато Сарылан).
Подземные воды преимущественно слабосолоноватые с минерализацией от
1,1 до 4,2 гдм3, сульфатно-хлоридного или хлоридно-сульфатного натриевого
состава.

Водоносный комплекс сеноманских отложений (K2 s)

Этот водоносный комплекс имеет повсеместное распространение в районе
работ. Однако в центральной части района работ в зоне тектонических
разломов он залегает в грабенообразной структуре с амплитудой вертикального
смещения пластов относительно друг друга на глубину до 240-260 м.
Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми и среднезернистыми
песками, которые чередуются с прослоями глин.
Кровля комплекса в зависимости от гипсометрии рельефа и структурно-
тектонических особенностей участков размещения отдельных скважин залегает
на глубине от 320 до 590 и более м. Полная мощность комплекса по району
работ изменяется от 120 до 150 м, эффективная мощность водонасыщенных
песков составляет 60-90 м.
Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень водоносного
комплекса залегает от 60-100 м ниже поверхности земли до +1,0 - +20,5 м
выше поверхности земли. Дебиты скважин изменяются от 2-3 дм3с до 30,7
дм3с при понижениях уровня воды от 5-7 до 25,7 м. Величина напора над
кровлей водоносного комплекса достигает 300 и более м.
Подземные воды слабосолоноватые с минерализацией от 1,2 гдм3 до 2,5
гдм3, иногда и более. По составу воды преимущественно сульфатно-хлоридные
и хлоридно-сульфатные натриевые, не пригодные для питьевых целей без
предварительного опреснения. В северной и северо-восточной части района на
территории Мынбулакского месторождения подземных вод распространены пресные
и весьма слабоминерализованные воды хорошего качества (1,0-1,2 гдм3).

Водоносный комплекс верхнеальбких отложений (K1 al3)

В пределах описываемого района этот водоносный комплекс распространен
повсеместно, однако гидрогеологическими скважинами не изучен из-за большой
его глубины залегания. Характеристика его приводится по аналогии с
сопредельными территориями и по данным каротажа глубоких нефтяных скважин.
Кровля водоносного комплекса залегает на глубине свыше 400 м.
Геологический разрез отложений верхнего альба представлен чередованием
выдержанных горизонтов водонасыщенных песков с плотными глинами. В разрезе
комплекса выделяются верхняя и нижняя преимущественно песчаные пачки
отложений, а средняя часть разреза представлена преимущественно глинами с
редкими и маломощными прослоями песков. Общая мощность отложений комплекса
по данным каротажа глубоких нефтяных скважин достигает 300-320 м. На
песчаные горизонты приходится более 50 % мощности всего разреза. По данным
опробования единичных скважин, расположенных за пределами описываемого
района, верхнеальбские песчаные отложения содержат высоконапорные
слабосолоноватые подземные воды с минерализацией около 2,0-3,0 гдм3. По
химическому составу подземные воды сульфатно-хлоридные натриевые. Дебиты
скважин колеблются от 5,2 до 24,5 дм3с при понижении уровня воды до 25,2
м. Для хозяйственных целей подземные воды комплекса практически не
используются из-за повышенной минерализации и глубокого залегания (420-700
и более метров).

Водоносный комплекс апт-нижне-среднеальбских отложений (K1 a-al1-2)

Этот водоносный комплекс распространен повсеместно, но изучен очень
слабо. В пределах описываемого района нет ни одной гидрогеологической
скважины, которая бы вскрывала аптские-нижне-среднеальбские отложения.
По данным каротажа глубоких нефтяных скажин кровля водоносного
комплекса залегает на глубине свыше 700 м. Водовмещающими породами являются
прослои песков и песчаников, залегающие в толще глин. Судя по данным
опробования единичных скважин, расположенных на значительном расстоянии от
рассматриваемого района, водоносный комплекс содержит воды повышенной
минерализации, от 4,6 до 35,0 гдм3. По составу подземные воды хлоридно-
сульфатные натриевые.

3.2. Выводы

На участке Кызылкия наиболее перспективным для эксплуатации является
водоносный комплекс коньяк-кампанских отложений, достаточно подробное
описание которого приведено выше в подразделе 3.2.1.
Непосредственно на территории участка, выбранного Заказчиком под
будущий водозабор, ранее пробуренные гидрогеологические скважины
отсутствуют. Существующая гидрогеологическая скважина № 230-Д, принятая в
качестве опорной при проектировании, расположена на расстоянии около 1,5 км
к юго-западу от участка, намеченного под водозабор.
Участок размещения этой скважины располагается гипсометрически выше
площади, выбранной под водозабор, а устье скважины не привязано к высотным
отметкам.
Результаты опробования скважины № 230-Д, приведенные в
гидрогеологической документации, позволяют считать, что проблема
водоснабжения нефтепромысла Кызылкия может быть решена положительно при
минимальном объеме буровых и опытно-фильтрационных работ. Скважиной № 230-Д
опробована верхняя часть коньяк-кампанского водоносного комплекса в
интервале глубин залегания от 126 до 146 м. Дебит скважины составил 16
дм3с при понижении уровня воды на 16,0 м при отметке статического уровня
+1,0 м выше поверхности земли. Удельный дебит скважины № 230-Д составил
0,89 дм3с на 1 м понижения уровня воды, что является очень высоким
показателем, в целом не характерном для всего района работ.
Однако в скважине № 3, расположенной в 700 м к югу от площадки
перспективного водозабора, пробуренного, вероятно, для технического
водоснабжения при бурении нефтяной скважины и оборудованной (по
документации) фильтром в интервале глубин от 80,0 до 90,0 м, были получены
гораздо более худшие результаты: дебит этой скважины составил всего лишь
3,0 дм3с при понижении уровня воды на 7,5 м, а удельный дебит этой
скважины равен 0,4 дм3с на 1 м понижения уровня воды. Таким образом,
данные о водообильности коньяк-кампанского водоносного комплекса достаточно
противоречивы. Поэтому при проектировании было принято решение об изучении
перспективного коньяк-кампанского водоносного комплекса на полную мощность
с увеличением глубины проектных скважин до 180 м и возможно большим охватом
фильтрами всех перспективных водоносных прослоев.
В качестве опорных данных использована имеющаяся информация по
скважинам 230-Д и № 3, а также данные каротажа по нефтяной скважине № 3
(003), расположенной в 800 м к югу от участка работ.

4. ОБЗОР, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

Территория района проектируемых работ расположена на стыке двух
крупных регионов. Северная часть района исследований относится к
Арыскумской седловине Южно-Торгайской впадины, а южная её часть – к
северной периферии Нижнесырдарьинского (Жосалинского) поднятия.
Первые геолого-гидрогеологические исследования были проведены на
территории района работ ещё в начале 30 годов ХХ столетия, однако они
носили эпизодический характер и вся полученная исследователями информация
соответствовала общему очерку геолого-гидрогеологических условий изучаемой
местности. Планомерное и целенаправленное изучение геологического строения
и гидрогеологических условий этой части района работ началось значительно
позднее к концу 50-х годов предыдущего столетия в связи с проведением на
обширной территории геологической и комплексной геолого-гидрогеологической
съемки масштаба 1:500000, а затем и 1:200000.
К 1959 г. рядом исследователей уже были закончены первые геологические
съемки масштаба 1:500000, охватившие большую часть Торгайского прогиба.
В 1964 г. коллективом авторов Северо-Казахстанского геологического
управления, ныне ТУ Севказнедра (А.М. Захаров) закончено составление
сводных геологических карт м-ба 1:500000 платформенного чехла и фундамента,
охватывающих всю территорию Торгайского прогиба с севера на юг вплоть до
широты 48(. В объяснительных записках к картам приведено подробное описание
стратиграфии и тектоники этого региона.
В 1971 г. издан ХХIV том монографии Геология СССР, посвященный
описанию геологического ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
ПО Узеньмунайгаз
Иностранные компании работающие в РК в области нефти и газа
Современное состояние нефтегазового комплекса Республики Казахстан в условиях глобализации
Концептуальные подходы к управлению диверсификации переработки нефтегазовых ресурсов
Нефтегазовая отрасль Казахстана
Бухгалтерский учёт налоговых обязательств и порядок их налогооблажения
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Казахское ханство
Месторождение кумколь
Прогнозы развития нефтегазового комплекса РК
Дисциплины