Удосконалена методика розвідки родовищ підземних вод для умов сільських районів півострова Мангістау
- Деталі
- Категорія: Зміст №1 2025
- Останнє оновлення: 25 лютого 2025
- Опубліковано: 30 листопада -0001
- Перегляди: 45
Authors:
М.Т.Білецький, orcid.org/0000-0002-4947-5686, НАТ «Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І.Сатпаєва», м. Алмати, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Б.Т.Ратов*, orcid.org/0000-0003-4707-3322, НАТ «Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І.Сатпаєва», м. Алмати, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
В.Л.Хоменко, orcid.org/0000-0002-3607-5106, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
А.Е.Єстурлієв, orcid.org/0009-0003-5208-9529, Каспійський державний університет технологій та інжинірингу імені Ш. Єсенова, м. Актау, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
З.Ш.Махітова, orcid.org/0000-0003-0674-1160, НАТ «Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І.Сатпаєва», м. Алмати, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
* Автор-кореспондент e-mail: b.ratov@satbayev.
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2025, (1): 005 - 012
https://doi.org/10.33271/nvngu/2025-1/005
Abstract:
Мета. Розробка інноваційної методики розвідки родовищ підземних вод для умов сільських районів півострова Мангістау, що дозволить знаходити джерела підземних вод із прийнятною мінералізацією з мінімальною кількістю свердловин.
Методика. Поставлені завдання вирішувалися комплексним методом дослідження, що включає огляд та узагальнення літературних джерел; патентно-конюнктурні дослідження; вивчення геологічних і гідрогеологічних умов району робіт; критичний аналіз існуючих методик розвідки родовищ підземних вод; вивчення та узагальнення раніше проведених розвідувальних робіт на площі й розробка рекомендацій щодо удосконалення методики розвідки.
Результати. Встановлені причини недостатнього використання запасів підземних вод на півострові Мангістау. Розроблена високоефективна методика розвідки родовищ підземних вод, що враховує специфічні особливості півострова Мангістау – великі малозаселені райони й хаотичне розташування водоносних горизонтів із прийнятною мінералізацією. Скорочення кількості бурових свердловин досягається за рахунок пошуку й визначення меж водоносного горизонту шляхом використання послідовних циклів із переміщенням центру, що дозволяє систематично досліджувати територію та знаходити кращі водоносні горизонти.
Наукова новизна. Уперше запропонована методика розвідки родовищ підземних вод, основні положення якої полягають у наступному: розвідувальні свердловини буряться малим діаметром, а розширенню підлягають тільки свердловини, що розкрили горизонти з прийнятною мінералізацією; буріння свердловин здійснюється по комбінованій сітці, що поєднує можливості радіальної та регулярної сіток; центрами першого циклу розвідувальної сітки є наявні водозабори, що містять воду з прийнятною мінералізацією; із таких центрів буріння здійснюється по радіальній сітці із шести свердловин; при виявленні горизонту з прийнятною мінералізацією свердловина, що розкрила, стає центром другого циклу радіальної сітки з шести свердловин, мінімум три з яких уже пробурені на попередньому циклі. Далі розвідка продовжується з наступними циклами з метою будівництва свердловин із прийнятним дебітом і мінералізацією.
Практична значимість. Упровадження розробленої методики має велике практичне значення для подальшого розвитку нафтогазовидобутку, промислового виробництва й сільського господарства півострова Мангістау, а також соціальне значення для задоволення потреб населення регіону в якісній воді для питного й господарського водопостачання. Застосування розробленої методики дозволяє скоротити кількість марних свердловин, мінімізуючи витрати на розвідку.
Ключові слова: підземні води, методика розвідки, сітка свердловин, півострів Мангістау
References.
1. Mendebaev, T., & Smashov, N. (2022). Prerequisites for the construction of a closed system of opening and development of groundwater deposits. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 6(456), 118-130. https://doi.org/10.32014/2518-170X.243.
2. Biletskiy, M. T., Ratov, B. T., Khomenko, V. L., Borash, B. R., & Borash, A. R. (2022). Increasing the Mangystau peninsula underground water reserves utilization coefficient by establishing the most effective method of drilling water supply wells. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2022(5), 51-62. https://doi.org/10.32014/2518-170X_2022_5_455_51-62.
3. Abdeli, D. Z., Yskak, A. S., Novriansyah, A., & Taurbekova, A. A. (2018). Computer modeling of water conning and water shut-off technology in the bottom hole of oil well. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 5(431), 86-94. https://doi.org/10.32014/2018.2518-170X.12.
4. Togasheva, A. R., Bayamirova, R. Y., Zholbassarova, A. T., Sarbopeeva, M. D., & Arshidinova, M. T. (2023). Pilot field tests of shock-wave treatment of wells at the fields of JSC “Ozenmunaigas.” International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 23(1.1), 719-727. https://doi.org/10.5593/sgem2023/1.1/s06.86.
5. Mendebaev, T. N., Smashov, N. Zh., & Kambarbek, Zh. K. (2024). Scientific and technological foundations of groundwater deposits development with forced self-discharge. Sustainable Development of Mountain Territories, 16(1), 322-335. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2024-16-1-322-335.
6. Yessendossova, A., Mykhailov, V., Maussymbayeva, A., Portnov, V., & Mynbaev, M. (2023). Features of the geological structure and polymetallic mineralization of the Uspensky (Central Kazakhstan) and Dalnegorsky (Far East) Ore Districts. Iraqi Geological Journal, 56(2F), 44-60. https://doi.org/10.46717/igj.56.2F.3ms-2023-12-9.
7. Fan, W., Jiang, Y., Li, Y., Li, W., Chen, Z., & Hu, C. (2021). Study on the optimization of groundwater monitoring network in key areas of Jianghan plain in Hubei province. Northwestern Geology, 54(3), 222-228. https://doi.org/10.19751/j.cnki.61-1149/p.2021.03.019.
8. Preziosi, E., Petrangeli, A. B., & Giuliano, G. (2013). Tailoring groundwater quality monitoring to vulnerability: A GIS procedure for network design. Environmental Monitoring and Assessment, 185(5), 3759-3781. https://doi.org/10.1007/s10661-012-2826-3.
9. Wang, X., Cui, X., Ma, H., & Tao, Z. (2012). The optimization of groundwater dynamic monitoring network – An example of the north Ordos Basin. In Advanced Materials Research, (pp. 518-523). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.518-523.4057.
10. Qu, Z.-W., Zhang, Y.-L., Wang, G.-L., Yu, C., & He, Y.-J. (2013). The optimization of monitoring networks for confined water in Hohhot, Inner Mongolia. Acta Geoscientica Sinica, 34(2), 223-228. https://doi.org/10.3975/cagsb.2013.02.09.
11. Jena, S. (2024). A novel groundwater monitoring network design framework for long-term and economical data monitoring. Groundwater for Sustainable Development, 26. https://doi.org/10.1016/j.gsd.2024.101252.
12. Amiri, H., Azadi, S., Javadpour, S., Naghavi, A. A., & Boczkaj, G. (2022). Selecting wells for an optimal design of groundwater monitoring network based on monitoring priority map: A Kish Island case study. Water Resources and Industry, 27. https://doi.org/10.1016/j.wri.2022.100172.
13. Escareño, J. C., Júnez-Ferreira, H. E., González-Trinidad, J., Bautista-Capetillo, C., & Rovelo, C. O. R. (2022). Design of groundwater level monitoring networks for maximum data acquisition at minimum travel cost. Water (Switzerland), 14(8). https://doi.org/10.3390/w14081209.
14. Kavusi, M., Khashei Siuki, A., & Dastourani, M. (2020). Optimal design of groundwater monitoring network using the combined Election-Kriging method. Water Resources Management, 34(8), 2503-2516. https://doi.org/10.1007/s11269-020-02568-7.
15. Ratov, B., Borash, A., Biletskiy, M., Khomenko, V., Koroviaka, Y., Gusmanova, A., …, & Matуash, O. (2023). Identifying the operating features of a device for creating implosion impact on the water bearing formation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1(125)), 35-44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.287447.
16. Umirova, G., Togizov, K., Muzapparova, A., & Kisseyeva, S. (2023). Preparation of calculation parameters according to logging data for 19-24 productive horizons of the Uzen field. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 23(1.1), 729-741. https://doi.org/10.5593/sgem2023/1.1/s06.87.
17. Biletsky, M. T., Ratov, B. T., Kozhevnykov, A. A., Baiboz, A. R., & Delikesheva, D. N. (2018). Updating the theoretic model of rock destruction in the course of drilling. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2(428), 63-71.
18. Piriverdiyev, P. I., Sarbopeyeva, M. D., & Asadova, G. S. (2019). Analysis of modeling and decision-making processes for drilling wells under uncertainty. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 1(433), 23-31. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.2.
19. Bayamirova, R., Togasheva, A., Zholbassarova, A., Bissengaliev, M., Kunayeva, G., Kuliyev, M., & Boribek, S. (2020). Selection of effective demulsifying agents for oil-water emulsions breakdown. Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia, 65(4), 53-61. https://doi.org/10.24193/subbchem.2020.4.0.4.
20. Khomenko, V. L., Ratov, B. T., Pashchenko, O. A., Davydenko, O. M., & Borash, B. R. (2023). Justification of drilling parameters of a typical well in the conditions of the Samskoye field. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1254(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012052.
21. Jasechko, S., & Perrone, D. (2020). California’s Central Valley groundwater wells run dry during recent drought. Earth’s Future, 8(4). https://doi.org/10.1029/2019EF001339.
22. Deryaev, A. (2023). Prospect forecast for drilling ultra-deep wells in difficult geological conditions of western Turkmenistan. Sustainable Engineering and Innovation, 5(2), 205-218. https://doi.org/10.37868/sei.v5i2.id237.
23. Deryaev, A. (2024). Drilling of a directional exploration well in Turkmenistan in the waters of the Caspian Sea. Journal of Mines, Metals and Fuels, 72(3), 199-209. https://doi.org/10.18311/jmmf/2024/36590.
24. Hapich, H., Zahrytsenko, A., Sudakov, A., Pavlychenko, A., Yurchenko, S., Sudakova, D., & Chushkina, I. (2024). Prospects of alternative water supply for the population of Ukraine during wartime and post-war reconstruction. International Journal of Environmental Studies, 81(1), 289-300. https://doi.org/10.1080/00207233.2023.2296781.
25. Khaitov, O. G., Umirzokov, A. A., Yusupkhojaeva, E. N., Abdurakhmonova, S. P., & Kholmatova, N. G. (2022). Assessment of the density of the well grid in the southeastern part of the Bukhara-Khiva region. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(453), 253-264. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.194.
26. Khomenko, V., Pashchenko, O., Ratov, B., Kirin, R., Svitlychnyi, S., & Moskalenko, A. (2024). Optimization of the technology of hoisting operations when drilling oil and gas wells. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1348(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1348/1/012008.
27. Chudyk, I., Sudakova, D., Dreus, A., Pavlychenko, A., & Sudakov, A. (2023). Determination of the thermal state of a block gravel filter during its transportation along the borehole. Mining of Mineral Deposits, 17(4), 75-82. https://doi.org/10.33271/mining17.04.075.
28. Hryhoriev, Y., Lutsenko, S., Systierov, O., Kuttybayev, A., & Kuttybayeva, A. (2023). Implementation of sustainable development approaches by creating the mining cluster: The case of MPP “Inguletskiy.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1254(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012055.
29. Chudyk, I., Sudakova, D., Pavlychenko, A., & Sudakov, A. (2024). Bench studies of the process of transporting an inverse gravel filter of block type along the well. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1348(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1348/1/012009.
30. Ratov, B. T., Mechnik, V. A., Bondarenko, N. A., Kolodnitsky, V. N., Khomenko, V. L., Sundetova, P. S., …, & Makyzhanova, A. T. (2024). Increasing the durability of an impregnated diamond core bit for drilling hard rocks. SOCAR Proceedings, 1, 24-31. https://doi.org/10.5510/OGP20240100936.
Наступні статті з поточного розділу:
- Екологічні фактори для встановлення обмежень щодо використання земель в Україні - 25/02/2025 13:04
- Дослідження ефективності гасіння макетних вогнищ деревини хвойних і листяних порід - 25/02/2025 13:04
- Оцінка екологічної безпеки ґрунтів Хмельниччини на основі аналізу хімічного складу та кислотності - 25/02/2025 13:04
- Вплив силових електронних пристроїв на струм витоку в шахтних електросистемах: приклад В’єтнаму - 25/02/2025 13:04
- Cтатична континуальна модель сипучого матеріалу для похилої частини бункера - 25/02/2025 13:04
- Критерії оцінювання придатності металів і сплавів до литва та деформування - 25/02/2025 13:04
- Трансформація деформованої кіригамі структури під час прокатки-з’єднання - 25/02/2025 13:04
- Оцінка можливості збагачення низькосортної залізної руди із шахти Ель Уенза методом високоінтенсивної магнітної сепарації - 25/02/2025 13:04
- Експлуатація свердловин плунжерними штанговими насосами у складних умовах - 25/02/2025 13:04
- Прогнозування геофільтраційних процесів у зоні закритого кар’єру у складних техногенно-порушених умовах - 25/02/2025 13:04