Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Амарильо, месторождение

    В штате Тексас следует отметить два наиболее крупных месторождения, именно—Пегролия и Амарильо. Месторождение Петролия было открыто в 1907 1., когда первые пробуренные скважины дали фонтаны [c.51]

    Самым замечательным примером нефтяных месторождений этого типа являются газовые и нефтяные месторождения, приуроченные к антиклинальным складкам, расположенным над пиками гранитных пород в погребенном хребте Амарильо, в крайнем северо-западном углу штата Техас в районе Панхэндла. Здесь (фиг.97) пермские отложения перекрывают размытую гранитную поверхность — погребенные гранитные холмы. На границе между пермскими отложениями и гранитами залегают аркозовые песчаники, образовавшиеся в результате размыва гранитной поверхности. Эти аркозовые песчаники являются нижним нефтеносным горизонтом. Верхний нефтеносный горизонт подчинен свите мощных известняков и доломитов, над которыми расположена серия химических осадков ангидритов и гипсов. Комплекс отложений пермского возраста образовал над гранитным хребтом большую антиклинальную складку, в сводовой части которой располагается газ, а ниже по падению — нефть (соотношение в за- [c.259]


    Характеристика нефтей пенсильванских отложений представлена в табл. 6 материалом по месторождениям, расположенным в пределах Восточной платформы, в округах, относящихся уже к области свода Бенд, а также во впадине Мидлэнд. Это нефти преимущественно легкие, метаново-нафтенового характера. Некоторым развитием среди них пользуются разности с содержанием серы, достигающим 0,4—0,5%. Соответствующие залежи отмечены в северных округах (Кент, Стонуолл), на которых сказывается уже известная общность геологической истории с областью Уичита — Амарильо (см. ниже стр. 53). [c.51]

    Месторождение Амарильо было открыто сравнительно недавно содержание гелия в газе равно 1,75%. СуШарный суточный свободный дебит газа из нескольких скважин составляет около 1 млн. В Амарильо действует в настоящее время правительственный завод для извлечения гелия. Выявленные запасы гелия в газах штата Тексас оцениваются ориентировочно в 100 млн. [c.55]

    Новый Правительственный гелиевый завод САСШ был выстроен около гор. Амарильо в штате Тексас. Завод получает газ из месторождения Клифсайд-Строкчур по газопроводу диаметром 6 дм. и длиной около 20 км. Содержание гелия в газе составляет около 1,75%. [c.77]

    Позже было открыто на территории шт та Тексас вблизи города Амарильо второе крупнейшее месторождение гелия (141-а). Прим. пер. [c.35]

    ГЕЛИЕВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ АМАРИЛЬО  [c.168]

    В связи с открытием гелиеносного газа в Амарильо (Тексас) возникает целый ряд вопросов, касающихся генезиса гелиевых месторождений, а также тех геологических условий, в которых эти месторождения находятся. [c.168]

    Помимо Амарильо за последние годы в США было обнаружено несколько месторождений гелия некоторые из них весьма крупны часть этих месторождений является гелиевым резервом США и находится под охраной государства, часть же разрабатывается или разрабатывалась частной гелиевой кампанией, другие же вследствие невыгодного своего положения или малых запасов газа забракованы. [c.179]

    Ни в одной другой стране кроме США гелий не был найден в количествах, достаточных для промышленной его добычи. Относительно удачны поиски гелиеносных газов были лишь в Канаде, где в 1918 г. был организован опытный завод по добыче гелия. Здесь гелиеносные газы сосредоточены в двух районах на западе — в провинции Альберта, где гелие-носные газы приурочены к нижне-меловым породам и на востоке — в провинции Онтарио, где гелиеносными оказались силурийские и ордовичские отложения. Последний район обладает газами с наивысшим процентным содержанием гелия, достигающим 1,04% (месторождение Нельсон). Однако дебит этих газов слишком ничтожен, чтобы выгодно было их разрабатывать для получения гелия наиболее богатое месторождение Каледон фильд, находящееся в Пиль Коунти, Онтарио, содержащее в своем газе 0,82% гелия, может дать всего лишь около б тыс. л< в год, в то время как Петролия в США давала 1 ООО л гелия в день, а Амарильо дает 5000-и гелия в день. В настоящее время добычи гелия на месторождениях Канады не производится, и, по указанию американских специалистов, эта добыча ни при каких условиях не может оказаться выгодной ввиду бедности канадских месторождений. [c.180]


    Не приходится сомневаться в том, что радиохимические явления играют колоссальную роль в жизни нашей планеты. Радиоактивные элементы рассеяны в земной коре всюду, и следовательно всюду должен возникать в результате их распада гелий. Однако известно, что наиболее богаты радиоактивным веществом кислые изверженные породы (граниты), с которыми и должны быть связаны наибольшие массы возникающего в земной коре гелия. В самом деле, ознакомление с известными в США гелиевыми месторождениями показывает, что большая часть их стоит так или иначе в связи с гранитными массивами, залегающими на глубине. Особенно показательно в этодг отношении разрабатываемое в настоящее время месторождение Амарильо, в котором гелиеносный газ получается из слоев, непосредственно лежащих на гранитах. Однако связь гелиеносных пластов с гранитными массивами усложняется обычно рядом обстоятельств, имеющих весьма существенное значение. К краткому разбору этих обстоятельств мы сейчас и перейдем. [c.184]

    Благоприятными для отдачи гелия минералами обстоятельствами являются в первую очередь нагревание и дезинтеграция минералов. Большая часть лабораторных опытов по получению гелия из минералок производится в обстановке сильного прогрева испытуемого вещества. Долгое время полагали, что и в природе поступление гелия из материнской породы в коллектор также вызывается термическим действием интрузий или тектонических процессов. На этом представлении основаны например соображения Уэльса по поводу происхождения гелиевых месторождений. Изучение фактического материала однако показывает, что процессам нагревания пород вряд ли многим обязаны гелиевые месторождения. Основное сомнение связано с величиной требуемой температуры в лабораторной обстановке решительная отдача гелия минералами начинается с температуры приблизительно в 700°, полное же выделение всего заключенного в минерале гелия наступает лишь при температуре 1100°, т. е. при температуре плавления базальта. В известных нам гелиевых месторождениях мы нигде не находим условий, которые делали бы вероятным существование в пределах этих месторождений, хотя бы кратковременно подобных температур. Гелиеносные районы северного Тексаса (Петролия и Амарильо) расположены на окраине складчатой зоны в области весьма спокойных тектонических движений, где неизвестно внедрений изверженных рород более молодых, чем гелиеносный коллектор. Близ месторождения купола Модель известны третичные базальтовые дайки и первое время высказывалось предположение, что гелиеносность района связана именно с ними. Однако дальнейшие работы полностью опровергли это мнение. Точно также в месторождениях Юта мы не находим геологических условий, которые могли бы способствовать прогреванию в молодое время материнских по отношению к гелию пород. [c.185]

    В природных условиях раздробление и измельчение пород происходит или в результате тектонических воздействий (образование тектонических брекчий), или более спокойным путем — в процессе размыва. Точно так же, как долгое время большая роль в механизме образования гелиевых месторождений приписывалась магматическим воздействиям, в специальной литературе до сих пор указывается на значение для создания гелиевых месторождений тектонического раздробления пород. С геологической точки зрения эти представления однако не выдерживают серьезной критики. Прежде всего зоны тектонического раздробления пород обычно слишком ограничены и общий объем раздробленной породы слишком мал, чтобы измельчение пород в результате тектонических вмешательств могло играть существенную роль. Кроме того, знакомясь с геологией известных гелиевых месторождений, мы не находим там сколько-нибудь значительных разрывных дислокаций, в связь с которыми можно было бы поставить накопление гелия в коллекторе. Пожалуй лишь месторождения Мид Континент расположены в зоне крупной сбросовой дислокации, роль которой однако далеко не очевидна. В Амарильо сброс, отделяющий гелиеносный купол Бёш от купола Джон-Рэй, не только не способствует истечению гелия из гранитного субстрата, но наоборот служит барьером для газа, находящегося в куполе Бёш. Вовсе неизвестно дизъюнктивных дислокаций в пределах месторождений штатов Колорадо и Юта и близ месторождения Петролия. Кроме того и некоторые теоретические соображения предостерегают от преувеличения роли сбросовых дислокаций в процессе возникновения гелиевых месторождений крупная зияющая сбросовая трещина, выходящая на поверхность, является не только зоной, в которой отдача гелия минералами происходит ускоренно, но обычно и тем путем, по которому выделяемый гелий может улетать в атмосферу. Очевидно значительно более благоприятными являются те древние сбросовые трещины, которые рассекают тело материнского гранитного массива, а выше перекрываются осадочными накапливающими газ породами. Но предполагать наличие на глубине таких древних зияющих сбросовых трещин нет никаких оснований все существовавшие в прежние времена в древнем гранитном субстрате трещины должны быть теперь закупорены выделениями термальных вод или каким-либо иным путем и давно уже перестали существовать в качестве открытых зон раздробления. [c.186]

    Наиболее показательный пример мы находим в Амарильо. Здесь древние докембрийские граниты покрыты трансгрессивно верхне-пенсильванскими и пермскими породами, в основании которых залегает слой грубого аркозового песчаника, из которого и получается богатый гелием газ. В некоторых месторождениях Мид Континент мы точно также находим источник гелия в базальных горизонтах пород, лежащих на размытой поверхности древнего гранитного массива. [c.187]


Смотреть страницы где упоминается термин Амарильо, месторождение: [c.64]    [c.37]    [c.38]    [c.8]    [c.240]    [c.166]    [c.169]    [c.169]    [c.176]    [c.179]   
Гелиеносные природные газы (1935) -- [ c.168 , c.177 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте