дайджест №17

21
Еженедельный Геологический Обзор С 5 мая 2014г. №17 «Информационно-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов Республики Казахстан» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Upload: geologykz

Post on 16-Jun-2015

214 views

Category:

Automotive


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: дайджест №17

Еженедельный Геологический Обзор С 5 мая 2014г. №17

«Информационно-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов Республики Казахстан»

Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Page 2: дайджест №17

Казахстанские новости ………………………………………………..3Зарубежные новости ……………………………………………..........5Предстоящие события…………………………………….…………..8Интервью…………… ...…………………………………………..........9Новые проекты, технологии, решения……………….……….....12Кто есть кто. Геология..……………………………………..…….13Познавательные факты……………………………………….......15История геологии……………………………………………………17Каталог минералов………………………………………………....21

Page 3: дайджест №17

Казахстанские новостиУ проекта Кашаган появится новый оператор

Новый оператор проекта Кашаган может появится в ближайшее время. Будет создана новая объединенная компания, в которую войдут три организации, такие как Agip (Аджип), NCOC (НКОК) и НКПОК. В NCOC подтвердили данную информацию. Однако официального сообщения о создании новой объединенной компании пока нет. По словам эксперта по нефтегазовому сектору Сергея Смирнова, объединенная компания создается с целью привлечения дополнительных средств для проекта. «Как показала практика, сегодняшняя структура не работает. Поэтому они решили произвести переформатирование. Видимо, у них не получается с управлением и прочими вещами», — считает Смирнов. 05.05.2014. Tengrinew.kz.

За 1 квартал 2014 года в Мангистауской области добыто 4,5 млн. тонн нефти

За 1 квартал 2014 года в Мангистауской области добыто 4,5 млн. тонн нефти, или 103,4% к уровню аналогичного периода 2013 года. Об этом сообщает областное управление экономики и бюджетного планирования. Добыча природного газа снизилась на 2,1% (521,7 млн. куб. метров).Основными видами полезных ископаемых в области являются нефть и газ. На сегодня на территории Мангистауской области известно более 75 месторождений нефти и газа. Геологические запасы нефти по области составляют 2840,0 млн. тонн. Общие извлекаемые запасы нефти – 578,0 млн.тонн, попутного газа – 34,6 млрд.куб.м., природного газа – 171 млрд. кубометров, конденсата – 8,0 млн.тонн. Из них разрабатываются 39 месторождений. Накопленная добыча нефти – 629 млн. тонн.10.05.2014. OilNews.kz

Page 4: дайджест №17

Компания «Бузачи нефть» планирует реализовать два проекта по морскому бурению на месторождениях Каратурун Морской и Каратурун Восточный

ТОО «Бузачи нефть» совместно с ТОО «Научно-производственный центр» планируют реализовать два проекта по строительству эксплуатационных скважин на месторождениях Каратурун Морской и Каратурун Восточный. Об этом сообщили в компании. Данные проекты сданы на государственную экологическую экспертизу в департамент экологии по Мангистауской области. В рамках первого группового технического проекта предполагается построить эксплуатационную скважину проектной глубиной 1200 м на месторождении Каратурун Морской.Нефтегазовое месторождение Каратурун Морской расположено в северо-западной части полуострова Бузачи и занимает прибрежную часть залива Комсомолец. ТОО «Бузачи нефть» – независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа, которая была основана в 1993 году и центральный офис которой находится в Алматы, Казахстан.11.05.2014. OilNews.kz

Производство золота в январе-марте выросло на 5%

Производство золота в январе-марте выросло на 5% — до 161 тысячи тройских унций, а выпуск серебра вырос на 16% и составил 5,014 миллиона унций. Производство меди достигло 15,4 тысячи тонн (рост на 2%), свинца — 32,2 тысячи тонн (рост на 48%).11.05.2014. ИА Новости-Казахстан.

«Казцинк» в I квартале увеличил производство цинка на 4%

Казахстанская горно-металлургическая корпорация «Казцинк» в I квартале 2014 г. произвела 75,3 тыс.тонн металлического цинка против 72,2 тыс.тонн в аналогичном периоде 2013 г. При этом компания в I квартале произвела из собственного сырья 49,2 тыс. тонн цинка (снижение на 6%). Между тем “Казцинк” в отчетном периоде увеличил производство свинца на 48% - до 32,2 тыс. тонн, производство меди выросло на 2%, до 15,4 тыс. тонн. Производство золота увеличилось на 5% - до 161 тыс. тройских унций, серебра - на 16%, до 5,014 млн унций. 11.05.2014. Курсив.kz

Page 5: дайджест №17

Зарубежные новости

Совет директоров «Роснефти» одобрил реализацию четырех проектов с ExxonMobil в Арктике

Совет директоров ОАО »Роснефть» ROSN +0,08% одобрил совместную с ExxonMobil реализацию проектов по разведке и разработке лицензионных участков Анисинско-Новосибирский и Усть-Оленекский на шельфе моря Лаптевых, а также участков Северо-Врангелевский-2 и Южно-Чукотский на шельфе Чукотского моря. Совет на заседании 27 апреля принял решение в рамках каждого из проектов определить цену взаимосвязанных сделок и одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность — по созданию совместных предприятий, по получению услуг оператора, о платежах в счет финансирования, по покупке-продаже углеводородов.Ранее в апреле совет директоров «Роснефти» одобрил совместную с ExxonMobil реализацию проектов по разведке и разработке лицензионных участков Усть-Ленский на шельфе моря Лаптевых и Северо-Врангелевский-1 на шельфе Чукотского моря.05.05.2014. ПРАЙМ

Иран разорвал крупный газовый контракт с Китаем

Иран расторгнул с Китаем нефтяной контракт на 2,5 миллиарда долларов. Причиной стали задержки в выполнении взятых обязательств. Ранее министерство нефти Ирана предупредило китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC) о возможности срыва контракта и дало ей 90 дней на погашение обязательств. Ведомство приняло решение о прекращении контакта в связи с тем, что компания не предприняла необходимых мер по урегулированию ситуации, передает Lenta.ru. «Китайская сторона не исполнила условия договора в срок, поэтому мы направили ей уведомление о разрыве контракта», – заявил глава иранской национальной компании по экспорту газа Рокнэддин Джавади (Roknodding Javadi). Никаких комментариев со стороны китайской компании или властей КНР пока не последовало. В 2009 году стороны подписали соглашение о разработке месторождения Северный Азадеган. По оценкам Газпромнефти, запасы месторождения составляют порядка 150 миллионов тонн, что позволило бы добывать там около 10 тысяч тонн нефти ежесуточно. Из-за ограничений США и Евросоюза, Иран занимается поставкой нефти в основном в азиатские страны. Примечательно, что главным потребителем иранской нефти в регионе является Китай.05.05.2014. oilnews.kz

Page 6: дайджест №17

Экспорт нефти через терминал КТК в апреле вырос на 31% до 3,5 млн тонн

Объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в апреле 2014 года вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 31% до 3,477 млн тонн. Объем экспорта нефти через терминал КТК за январь-апрель 2014 года составил 12,926 млн тонн, что на 24,9 проц больше, чем годом ранее (10,348 млн тонн). КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Акционерами КТК являются Российская Федерация — владеет 31 проц /представлена «Транснефтью» — 24 проц и «КТК Компани» — 7 проц/; Казахстан — 20,75 проц /представлен «Казмунайгазом» — 19 проц и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75 проц/; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15 проц, LUKARCO B.V. — 12,5 проц, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5 проц, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5 проц, BG Overseas Holding Limited — 2 проц, Eni International N.A. N.V. — 2 проц и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75 проц.05.05.2014. Источник: ПРАЙМ

Иран продолжит импорт газа из Туркменистана

Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане сказал, что Иран продолжит импортировать природный газ из Туркменистана на прежнем уровне, сообщает иранский телеканал PressTV. В информации сказано, что Иран готовит соглашение по закупке газа в обмен на товары. «Иран намеревается подготовить основания для экспорта товаров взамен газовой покупки из Туркменистана, — сказал иранский министр на встрече с туркменским вице-премьером Баймурадом Ходжамухаммедовым. Иранский министр обратился к местным компаниям-производителям с просьбой подготовить список бартерных товаров. В начале апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на спецсовещании нефтегазовой отрасли отметил, что в первую очередь важно обеспечить поставки газа на внешние рынки в объемах, предусмотренных подписанными договорами, в том числе с Ираном. Иран получает туркменский газ по нескольким веткам и основным является газопровод Корпедже-Курт-Куи, который был введен в строй в декабре 1995 года. Его пропускная способность доведена до восьми миллиардов кубометров в год с потенциалом увеличения мощностей до 14 миллиардов кубометров. Покупателем газа выступает Национальная газовая экспортная компания Ирана. Основными импортерами туркменского газа в последние годы также являются Китай и Россия.06.05.2014. oilnews.kz

Page 7: дайджест №17

CNPC начинает добычу нефти в Абу-Даби

Китайская нефтегазовая корпорация CNPC получила права на добычу нефти в Абу-Даби и ее экспорт, сообщает Reuters. За последнее десятилетие CNPC пришла более чем в 30 стран, стремясь обеспечить поставки нефти, необходимой Китаю для поддержания экономического роста. В рамках новой сделки, одобренной президентом Объединенных Арабских Эмиратов, крупнейшая энергетическая компания Китая будет участвовать в освоении нескольких наземных и шельфовых месторождений в Абу-Даби и получать свою долю добытой нефти. В новом СП, получившем название Al Yasat Company for Petroleum Operations, китайский энергетический гигант будет единственным иностранным партнером с 40-процентным участием. В январе 2012 года ADNOC и CNPC подписали соглашение о стратегическом партнерстве в разведочных и добывающих проектах в ОАЭ.Новое СП будет осуществлять бурение на нефть и строить перерабатывающую и транспортную инфраструктуру, необходимую для ее экспорта. 06.05.2014. «Нефть России»

Тобольский проект является перспективной площадкой для добычи нефти

Тобольский проект является перспективной площадкой для добычи нефти. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он отметил, что сегодня на участке открыто уже шесть месторождений и восемь лицензионных участков. «Мы с перспективой смотрим на этот проект. Если получится как с реализацией Уватского проекта, где мы можем выйти на добычу 15 млн тонн в год, то Тобольский проект будет на том же уровне. А добыча около 30 млн тонн в год – это хорошая нефтяная провинция. Сейчас идет работа по подготовке участков на аукцион», — сказал Владимир Якушев. Он подчеркнул, что уже появились заинтересованные стороны , в основном российские нефтедобывающие компании. «Падающую добычу нужно возмещать. В таких запасах компании заинтересованы, тем более, когда есть возможность получить налоговые льготы. Мы видим, что на Тобольской площадке могут получиться перспективы не хуже, чем на Уватском проекте», — отметил глава региона. Говоря о вопросах экологии, Владимир Якушев напомнил, что при нефтедобыче применяются экологичные технологии. «Нефтяники ими владеют. Плюс применяются огромные штрафы в случае нарушения экологической безопасности. Это стимулирует нефтяников серьезно вкладываться в экологичность собственных проектов. Думаю, что в этом плане мы сможем защитить нашу территорию вполне цивилизованным путем», — заверил губернатор. 06.05.2014. oilnews.kz

Page 8: дайджест №17

Предстоящие события

21-22 мая 2014г. 15-ой Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической и угольной промышленности «МinTech-2014», Место проведения: Спорткомплекс «Жастар» стадиона «Шахтер», г. Караганда

10.06 - 12.06.2014Global Petroleum Show - 2014 (г. Калгари, Канада)Нефтегазовая выставка

11.06 - 13.06.2014Expo-Russia Kazakhstan - 2014 (г. Алматы, Казахстан)5-я Юбилейная ежегодная международная промышленная выставка

11.06 - 14.06.2014Electric, Power, Oil & Gas Surabaya - 2014 (г. Сурабая, Индонезия)Международная выставка электрооборудования и технологий переработки нефти и газа

11.06 - 13.06.2014Subsea Asia - 2014 (г. Куала-Лумпур, Малайзия)Выставка и коференция по разработке подводных месторождений

20.08 - 22.08.2014Нефть. Газ. Геология. ТЭК - 2014 (г. Томск)5-я Межрегиональная специализированная выставка-конгресс

Page 9: дайджест №17

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Начальником Управления по недропользованию по Омской области А.П. Максимовым о перспективах освоения земных богатств региона

Андрей Петрович, как вы стали распорядителем омских недр?Я профессиональный геолог. Окончив Томский политехнический институт по специальности "инженер-геофизик", был распределен в Ташкент. Двадцать лет там проработал в геологоразведке на золоте, полиметаллах и камнесамоцветном сырье. В 1994-м вернулся в Россию и начал здесь карьеру геолога заново, пройдя путь от рядового специалиста до главного геолога Омской экспедиции. В 2003 г. меня пригласили в Главное управление природных ресурсов. Вскоре образовалось Федеральное агентство по недропользованию, которое затем стало управлением. Три года я его возглавляю.

Лично вам приходилось открывать месторождения?Да, я являюсь первооткрывателем Джамбульской группы месторождений халцедона на юге Казахстана.

Насколько активно шел поиск полезных ископаемых последние десятилетия? Растет ли интерес к недрам со стороны власти и добывающих компаний?В советское время разведке полезных ископаемых уделялось большое внимание, значительным было и финансирование. А 90-е годы прошлого столетия для геологии - сложнейший период, когда поисково-разведочные работы были практически свернуты, велась лишь хищническая добыча полезных ископаемых. И прежнюю базу мы не восстановили до сих пор. Лишь недавно спохватились, что разведанных запасов хватит не на всю оставшуюся жизнь. Да и над ними, прежде чем начать их добычу, надо еще работать. Поэтому сейчас в выдаваемых компаниям лицензиях четко оговаривается, что они должны заниматься не только извлечением некогда разведанных запасов, но и геологией.

В Омской области разрабатывается одно нефтяное месторождение - Крапивинское. Существуют ли у нас другие месторождения углеводородов? И можно ли заявлять о наличии нефти до того момента, когда пробурят скважину?Бурение - это последняя стадия работ. А о возможном наличии условия для месторождения в том или ином месте залежей

Page 10: дайджест №17

нефти геологи узнают главным образом в орезультате сейсморазведки, анализируя зафиксированные приборами в процессе взрывов отраженные сигналы. И только затем в перспективных местах бурят скважины. На основании проведенных геологами работ считается, что недра северной части Омской облатси - 51 тысяча квадратных километров из 140 - наиболее перспективны на нефть и газ. В 2001 г. Институт геологии Сибирского отделения академии наук разделил эту территорию на участки площадью одна-две тысячи квадратных километров, которые можно предлагать для геологического изучения, разведки и добычи углеводородов. И спрос на них есть - мы выдали уже 27 лицензий десяти недропользователям, в том числе крупным российским компаниям.

Как смотрятся наши нефтяные запасы на фоне других регионов?Омская область находится в периферийной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Из открытых у нас четырех месторождений нефти только Крапивинское по запасам считается средним. Остальные - мелкие. Прогнозный ресурсный потенциал региона оценивается в 200 миллионов тонн нефти. Конечно, по сравнению даже с Томской областью и с югом Тюмени мы бедноваты углеводородным сырьем. А с Ханты-Мансийским округом и рядом не стоим. И поскольку освоение нефтяного Севера ведется уже 40 лет, обнаружить новые крупные и средние месторождения вряд ли удастся. Поэтому сейчас идут поиски мелких месторождений. Наука считает, что вероятность открытия новых месторождений в Омской области такая же, как и в ХМАО. Я уверен, что нефтью мы себя обеспечим.

Все чаще звучат разговоры о том, что лет через пятьдесят или сто запасы нефти на земном шаре иссякнут. Омской области, выходит, срок отпущен и того меньше?Если говорить только о подтвержденных запасах, то это действительно так. На Крапивинском месторождении, например, они составляют 13 млн. тонн, а добывается по миллиону в год - вот и считайте. Нам необходимо открывать новые месторождения, и мы работаем над этим. Выданы лицензии крупным нефтедобывающим компаниям на геологическое изучение и разведку участков в северной и северо-западной частях Омской области. специалисты считают эти и прилегающие территории перспективными на наличие углеводородов. Так что я с оптимизмом смотрю на перспективы нефтедобычи в регионе.

А что у нас имеется из полезных ископаемых еще?

Page 11: дайджест №17

Одно из самых перспективных и крупных месторождений - Тарская циркон-ильменитовая россыпь. В России аналогичных всего пять-семь. И мы идем впереди других регионов в его освоении. Разработка ведется с разной интенсивностью уже более десяти лет. Но пока еще речь не идет о промышленной добыче. К тому же работы ведутся лишь на небольшом участке месторождения, общая площадь которого составляет 79 квадратных километров. Цирконий применяется в атомной промышленности, в металлургии, для производства красок и полупроводников, в автомобиле- и самолетостроении. А отсев песка с месторождения пригоден для стекольной промышленности. Недавно мы проводили аукцион на разработку еще пяти квадратных километров Тарской россыпи, однако, он не состоялся. Думаю, в будущем году желающие найдутся. Кроме того, в Любинском районе имеется месторождение бентонитовых глин. Из них можно изготавливать формы для литейного производства и глинопорошки, использующиеся в процессе бурения скважин. Имеются у нас и стекольные пески. Что касается минеральных солей, ими богато озеро Эбейты. Тут и поваренная соль, и сульфаты натрия, пригодные для производства моющих средств, и магниевые соли. Много у нас и торфа, и сапропеля. Осталось только научиться использовать эти запасы.

Вы упомянули о стекольном песке. Достаточно ли его у нас, чтобы обеспечить сырьем два строящихся завода по производству бутылок?В советское время вначале открывали месторождения и потом поблизости строили заводы. Сейчас, видимо, другая логика. Завозить песок на предприятия в Кормиловку и Омск планируется из Ульяновска. Это очень большие затраты. Из Тары везти сырье за триста километров также будет весьма недешево. За счет недропользователей будут вестись работы по поиску стекольного песка рядом с заводами. Предпосылки его обнаружить есть, но о его качестве говорить пока преждевременно.

Разработка месторождений не проходит бесследно для экологии региона. Вы как-то контролируете недропользователей в этом плане?На мой взгляд, это проблема надуманная. Впрочем, могу успокоить: за разработчиками месторождений пристально следят различные природоохранные органы. Включая прокуратур. Я неоднократно выезжал на Крапивинское месторождение и особых проблем с экологией там не увидел. Удивительное дело: прямо в кусте добычных скважин, в оде, которая осталась после бурения, отлично растет камыш и плавают утки. http://www.omsktfi.ru

Page 12: дайджест №17

Новые проекты, технологии, решения

De Beers разрабатывает новую технологию по добыче алмазов на среднеглубинных морских месторождениях

De Beers разрабатывает новую технологию по добыче алмазов на морских месторождениях, расположенных на глубине от тридцати до пятидесяти метров. По заявлению компании, данная методика позволит извлекать драгоценные камни даже из глубоких расщелин в каменистом морском дне. Применение этой технологии позволит значительно продлить срок эксплуатации уже разрабатываемых концессий. На данный момент компания De Beers участвует в совместном предприятии Namdeb, организованном ею вместе с правительством Намибии. Подразделение этого предприятия – компания Debmarine – специализируется на разработке морских алмазных месторождений, расположенных на глубине от девяноста до ста сорока метров. Компания De Beers характеризует начало добычи алмазов на среднеглубинных морских месторождениях как своеобразный технологический прорыв. Пока исследования в этой области не закончены, и говорить о каких-либо достижениях достаточно рано. Но специалисты компании надеются получить конкретные результаты полномасштабной работы в ближайшем будущем. Намибия обладает богатейшими запасами россыпных алмазов, большинство из которых сконцентрировано в районе побережья Атлантического океана и на морском шельфе страны. Их общий объем оценивается в восемьдесят миллионов карат. http://www.geonews.ru

Page 13: дайджест №17

Кто есть кто. ГеологияУфа Мендбаевич Ахмедсафин

Уфа Мендбаевич Ахмедсафин (15.07.1912 - 21.10.1984) — гидрогеолог, академик АН КазССР (1954), доктор геолого-минералогических наук (1947), профессор (1949), академик АН КазССР (1954), заслуженный деятель науки КазССР (1961), Герой Социалистического Труда (1969). Основатель казахстанской научной школы аридной гидрогеологии. Впервые установил региональные закономерности формирования, размещения, подземных вод. Родился 15 июля 1912 года в ауле №2 нынешнего Аккайынского района Северо-Казахстанской области Казахстана в крестьянской семье. Казах. В 4 года остался сиротой, его родители и почти весь аул вымерли от черной оспы. Бродяжничал, несколько лет жил у муллы, научился арабскому языку, затем еще некоторое время работал пастухом у бая. В 1921-1923 годах воспитывался в детском доме в городе Петропавловске. В 1923-1930 годах учился вначале в Петропавловской казахской школе-коммуне, затем - в Оренбургской девятилетней опытно-показательной школе.

Окончив на «отлично» школу-интернат, Ахмедсафин в 1930 году получил направление в город Ташкент, на экономический факультет Среднеазиатского хлопково-ирригационного института. Через некоторое добился перевода в Среднеазиатский геологоразведочный институт. Здесь он выбрал специализацию по изучению водных ресурсов, что и определило дальнейший путь ученого. После окончания работал младшим научным сотрудником Академии наук Узбекской ССР, два года в гидрогеологических партиях, затем поступил на аспирантуру Московского геолого-разведочного института. В 1940 году, окончив аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, молодой ученый прибыл в Казахский филиал АН СССР и активно включился в организацию гидрогеологической науки. Здесь он в 1940-1964 годах трудится старшим научным сотрудником, затем заведующим сектором, заведующим отделом Института геологических наук Академии наук Казахской ССР. Одновременно в 1948-1951 годы был заведующим кафедрой Казахского горно-металлургического института. В эти годы Ахмедсафин усиленно занимается подготовкой высококвалифицированных научных кадров и разработкой новых актуальных научных направлений. Одним из главных направлений его научных исследований стало изучение гидрогеологических условий песчаных пустынь, выявление доброкачественных подземных вод, установление перспектив их использования для водо обеспечения народного хозяйства.

Page 14: дайджест №17

Он проводит комплексную экспедицию в южных районах Казахстана. И приходит к чрезвычайно важному для того времени выводу о том, что в песчаных пустынях широко распространены доброкачественные подземные воды. Они образуют неглубоко залегающие мощные фунтовые потоки. В них сосредоточены большие запасы пресных и слабосоленых подземных вод. Этим очень важным открытием Ахмедсафин положил начало планомерному гидрогеологическому изучению и освоению водных ресурсов пустынь. Под руководством и при его непосредственном участии развернулись разносторонние исследования подземных вод Западного, Центрального и Южного Казахстана. В результате выявлены большие запасы пресных вод в древних и современны: аллювиальных долинах. Материалы его многолетних исследований легли в основу обобщающего труда «Подземные воды песчаных пустынь южной части Казахстана» (1947), на эту тему он успешно защитил в Москве докторскую диссертацию. В 1965 году У.М. Ахмедсафин принимал деятельное участие в создании Института гидрогеологии и гидрофизики Академии наук Казахской ССР, первого такого института в мире. С момента организации института и до конца жизни почти 20 лет был бессменным его директором. У.М. Ахмедсафин был самым большим мировым авторитетом в своей отрасли. Впервые установил региональные закономерности формирования, размещения, подземных вод аридных районов, разработал новые научные принципы прогнозирования, выявления, картирования, классификации, региональной оценки ресурсов недр, составил фундаментальную гидрогеологическую карту Казахстана и на этой основе выявил 70 артезианских бассейнов с объемом 1800 тысяч кв. км и емкостью 50 триллионов куб. м., обосновал возможные пути их использования. Руководил обширными гидрогеологическими исследованиями при освоении целинных и залежных земель. Крупные научные достижения позволили обеспечить подземной водой около 69 городов, 4 тыс. населенных пунктов, обводнить 115 млн. га пастбищ, оросить до 60 тыс. га земель. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 года «за большие заслуги в развитии советской науки» Ахмедсафину Уфе Мендыбаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Параллельно с разработкой научных проблем У.М. Ахмедсафин вел научно-организационную, педагогическую и общественную работу. Его заслуга в подготовке горных инженеров гидрогеологов и высококвалифицированных ученых-педагогов огромна. Им подготовлены сотни инженеров и около 50 докторов и кандидатов наук. Результаты деятельности научной школы ученого отразились в многочисленных трудах: 460 научных работ, среди которых 18 монографий и 15 специальных карт. В 2005-2008 годов Национальной академии наук Республики Казахстан выпущено 6 томов избранных трудов У.М.Ахмедсафина. Лауреат Государственной премии КазССР (1980). Жил и работал л в городе Алма-Ате. Скончался 21 октября 1984 года. Награжден орденами Ленина, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. Имя ученого носит созданный им Институт гидрогеологии и гидрофизики, на здании института и доме где он жил (ул.Шевченко, 240 в Алма-Ате) установлены мемориальные доски.

Page 15: дайджест №17

Познавательные фактыГде добывают мрамор?

Многие сегодня называют "мрамором" похожие между собой породы натурального камня. Например, прочный известняк, который прекрасно полируется, или серпентинит. А между тем, настоящий мрамор на светлом изломе похож на сахар. Примеси делaют этот натуральный камень пестрым или муаровым, прокладывают по его телу жилки или разбрасывают замысловатые пятнышки. Если посмотреть настоящий белый мрамор на свет, его тридцатисантиметровый слой будет просвечивать насквозь. В России давно найдены места залежей природного мрамора. Самое большое количество месторождений этого натурального камня, конечно, находится на Урале. Источником белого мрамора являются Коелгинское и Айдырлинское месторождения, серый мрармор родом из Уфалейской и Мраморской залежей. Желтый мрамор добывают в Октябрьском и Починском карьерах, черный - на Першинском месторождении, розово-красный мрамор везут из Нижне-Тагильской залежи. Вообще на Урале известно около 20 месторождений этого натурального камня, но в разработке находится только восемь из них. На Алтае, а также в Западной Сибири из пятидесяти известных месторождений мрамора, разрабатывают только три. Уникальный тонкозернистый белый мрамор, прошитый красно-зелеными прожилками - продукт Пуштулимского месторождения. Нереальной красоты сиренево-розовый мрамор дает Граматушинское месторождение, серо-кремовый мрамор - уроженец Петеневского карьера.Кибик-Кордонское месторождение в Красноярском крае известно десятками разновидностей белого мрамора пастельных оттенков, а также оранжевого, желтого и зеленовато-серого цветов. Месторождение этого натурального камня в Иркутской области знаменито красновато-розовым крупнозернистым мрамором с сиреневым, оранжевым, зеленым, серым оттенком. Зеленый мрамор в скором времени начнут добывать и на Дальнем Востоке. По местам разработки мрамора впору проводить исторические экскурсии: камень с Шокшинского месторождения использовали при возведении саркофага Наполеона в Париже, памятника Николаю I в Санкт-Петербурге, могилы Неизвестного солдата в Москве. Натуральным камнем из Кибик-Кордонского месторождения были облицованы станции метро "Марксистская" и "Третьяковская". А серо-розовый и красный гранит Кузреченского месторождения охотно закупают в Японии и Западной Европе. Серо-коричневый камень из Ленинградской области очень похож на легендарный американский "dacota mahogany". Специалисты подсчитали, что сейчас общий запас мрамора в странах СНГ измеряется миллиардами кубометров, а разновидностей этого натурального камня около десяти тысяч.

Page 16: дайджест №17

Добывают граниты на Украине ("Rosso Santiago" и чернокит), в Узбекистане (камень идентичен известным португальским, испанским, норвежским сортам). Красный грузинский мрамор ничуть не хуже французского и испанского. Вообще, залежи мрамора можно найти по всей планете. Его история теряется в глубине веков. Уже древние греки разрабатывали каменоломни Пантеликона недалеко от Афин, которые сейчас уже полностью исчерпаны. Самым популярным природным камнем современности можно назвать прекрасный белый каррарский мрамор из Тосканы, огромные залежи которого расположены по всему склону Апуанских Альп. В Италии добывают и голубоватый, и темно-зеленый, и бело-желтый, и коричнево-красный камень. Австрия знаменита своими сортами мрамора "альпингрюн" и "интерсбергский". Несколько сортов мрамора, в том числе и "Наполеон", разрабатываются во Франции. Добывают мрамор и в Германии, и в Бельгии, и в Швейцарии. А родиной "мраморного оникса" являются Марокко, Алжир, Тунис, Афганистан и Пакистан. www.mygeos.com

Работа из каррарского мрамора молодого скульптора Вадима Стасенко. Посмотрите,

статуя из мрамора как будто светится, такая красота.

Page 17: дайджест №17

История геологииИстория минералогии

Минералогия принадлежит к числу геологических наук. Название этой науки в буквальном смысле означает учение о минералах, которое объемлет все вопросы о минералах, включая и их происхождение.. Это указывает, что его появление связано с развитием горного промысла. Интуитивно минералы можно определить как составные части горных пород и руд, отличающиеся друг от друга по химическому составу и физическим свойствам (цвету, блеску, твердости и т. д.). Например, биотитовый гранит как горная порода состоит из трех главных минералов различного состава: светлоокрашенного полевого шпата, серого кварца и черной слюды (биотита). В настоящее время большинство объектов минералогии отвечает следующему определению: Минерал — однородное природное твердое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии. Таким образом, определенное понятие минерала отвечает минеральному индивиду — естественно ограниченному телу — и охватывает все разнообразие реальных единичных объектов минералогии, встречающихся в природе. В число минералов обычно не включаются высокомолекулярные органические образования типа битумов, не отвечающие в большинстве случаев требованиям кристалличности и однородности. С генетической точки зрения минералы представляют собой природные химические соединения и простые вещества, являющиеся естественными продуктами различных физикохимических процессов, совершающихся в земной коре и прилегающих к ней оболочках (включая и продукты жизнедеятельности организмов)1. К минералам относят и космогенные объекты, отвечающие вышеприведенным требованиям однородности и кристалличности. Минералогия как наука о природных химических соединениях (минералах) изучает во взаимной связи их состав, кристаллическое строение, свойства, условия образования и практическое значение. В соответствии с этим и задачи данной науки должны быть тесно связаны, с одной стороны, с достижениями смежных с нею наук (физики, химии, кристаллохимии и др.), а с другой — с запросами практики поисково-разведочного дела. Главнейшими задачами минералогии в настоящее время являются: всестороннее изучение и более глубокое познание физических и химических свойств минералов во взаимной связи с их химическим составом и кристаллическим строением с целью практического использования их в различных отраслях промышленности и выявления новых видов минерального сырья; изучение закономерностей сочетания минералов и последовательности образования минеральных комплексов в рудах и горных породах с целью выяснения условий возникновения минералов, и истории процессов минералообразования (генезиса) , использования этих закономерностей при поисках и разведках различных месторождений полезных ископаемых.

Page 18: дайджест №17

Наиболее ранними трудами по минералогии считаются письменные публикации древнегреческих философов Аристотеля ( 348 – 322 до н. э. ) «Метереология» и его ученика Теокраста ( 65 до н. э.), который сравнительно подробно описал добычу золота из колхидских россыпей. Древнеримский философ Плиний Старший ( 23-79 гг. н. э. ) в своей «Естественной истории», состоящей из 37 т. (77 г. до н. э.), пять книг посвящает минералам. В средние века и последующее время минералы рассматриваются исключительно через призму находок и добычи драгоценных камней и естественных природных россыпей среди осадочных отложений, в первую очередь, пляжевых морских и речных песков. В период Возрождения появляются работы «О природе ископаемых» (1546) и «О рудах металлов» (1546) немецкого естествоиспытателя Георга Бауэра (Георг Агрикола), в которых впервые излагаются сведения по макроскопическому определению минералов. В книге «О горном деле и металлургии» (1550) Г. Агрикола впервые показывает значение минералогических поисковых и оценочных критериев. Датский исследователь Нильс Стенсон (Николаус Стено) в 1669г. устанавливает постоянство углов граней кварца вне зависимости от их размеров, кристаллографии минералов. Слово «минералогия», по-видимому, было введено в научный и речевой оборот двумя английскими учеными Томатом Вруном (1605-1682) и Робертом Бойлем (1627-1691). В книге «О слоях земных и другие работы по геологии» (1763) М.В.Ломоносов писал о рудах, развитых» на поверхности, или с песком, что по речным берегам распространялися». В общем исследования минералов до самого нового времени носили чисто прикладной, изредка минералогический характер, практически без учета генезиса минералов связи их с материнскими породами и питающими провинциями. Научный интерес и темпы развития минералогии резко выросли на рубеже 18-19 веков. В это время шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус с учениками сформировал принципы химической классификации минералов. Французский естествоиспытатель Кордье в 1815 г. начал изучать зерна минералов, опущенные в воду, тем самым первым положив начало иммерсионному методу изучения минералов. В 1837 г. появляется знаменитая работа Джеймса Дэна «Система минералогии». Четвертое издание этого труда (1854) имеет классификацию минералов, основанную на их химическом составе. Эта классификация используется многими минералогами до настоящего времени. В 1849 г. А. Брейтгаупт показывает закономерность естественных ассоциаций минералов и называет такие природные сочетания парагенезом минералов. В 1850 г. английский петрограф Г.Сорби описывает шлиф известкового песчаника, однако научная микроскопическая минералогия, по-видимому, начинается с 1858 г., когда появилась работа этого же исследователя «О микроскопическом строении кристаллов, указывающем на происхождение минералов и горных пород». Г. Сорби нередко считают «отцом оптической петрографии». Примененный О.Машке (1872) эффект косого освещения для сравнения показателей преломления веществ вскоре получает широкую известность после работ И.Л.К. Шредер Ван дер Колька (1900).

Page 19: дайджест №17

После дополнения в 1878 г. поляризационного микроскопа коноскопом почти одновременно А.Лазо и др. этот микроскоп приобретает почти современный конструкторский облик. Важное значение имело обнаружениеФ.Бекке (1893) световой полоски на границе двух сред с разным светопреломлением, по которой резко упрощается выявление величины показателя преломления этих веществ. В 1903 г. Ф.Бекке вводит понятие «типоморфный минерал», понимая под этим минеральные фазы, наиболее типичные для пород различных зон регионального метаморфизма. Таким образом, с середины, а более интенсивно с конца 19 в., минеральный состав пород начинает рассматриватся с позиций академических интересов. В значительной мере это обусловливется совершенствованием методик изучения пород и минералов, позволяющих существенно улучшить качество анализов и получаемых результатов минералогических исследований. В это время разрабатываются основные принципы метода разделения минералов по плотности с использованием тяжелых жидкостей. Начинает применяться электромагнитная сепарация, изобретен и усовершенствован поляризационный микроскоп. Большое значение в изучении осадочных пород приобретает иммерсионный метод определения оптических показателей. Широкий спектр новых методических приемов позволил развернуть широкомасштабные работы по углубленному изучению свойств минералов, качественному и количественному характеру их распределения в земной коре. В конце 19 в. Ретджерс и Макки указывают на возможность установления питающих провинций на основании выявления особых наборов минералов, генетически связанных с областями сноса. Данное направление в изучении минеральных компонентов сразу привлекло внимание геологов, палеогеографов, литологов и др. специалистов. Уже с нач. 19 в. роль терригенно-минералогического аспекта изучения осадочных пород резко возрастает. Из российских ученых одним из пионеров научного исследования минералогического состава был К.Хрущев (1886), отметивший существенное значение циркона при определении происхождения пород. Появляются статьи А.Иностранцева (1867) и А.Карпинского (1869), связанные с микроскопической петрографией. Известный русский почвовед К.Д.Глинка в своей статье"Петрографический характер Новоржевских и Великолукских почв" еще в 1898 г. рассмотрел некоторые вопросы состава почв и попутно описал ряд акцессорных минералов. В последующем появляется немало работ, посвященных минералогии осадочного чехла, и, в частности, четвертичных отложений. Среди них труды: В.Н.Чирвинского,О.М.Аншелеса и др. Разрабатываются и совершенствуются методы и приемы выявления количественных характеристик окраски минералов; появляется первое отечественное руководство по иммерсионному анализу определения тяжелых минералов, выполненное Н.Е.Веденеевой; выходят в свет работы описательного и методического характера И.А.Лепикаша и др. В указанные 20-30 гг. в отечественной литературе начинают появляться многочисленные публикации, посвященные совершенствованию иммерсионного метода. Разрабатываются теоретические основы определения показателей оптического преломления минералов.

Page 20: дайджест №17

Полученные результаты открывают принципиально новые возможности более точного и полного определения характеристик минералов как в иммерсионных жидкостях, так и применительно к шлифам. Систематическое изучение обломочных минералов, минералов тяжелой фракции и широкое применение полученных данных в геологических целях началось в 30-40 годах. Потребности минерально-сырьевой базы обусловили необходимость привлечения широких литологических, минералогических, шлиховых и шлихо-геохимических методов в различных геологических дисциплинах и особенно в нефтяной геологии, при поисках россыпей, при выявлении поисковых критериев ценных минералов и т. п. Значительным вкладом в изучение данной проблемы следует считать работу Л.Б.Рухина (!937), который предложил новый способ определения условий отложения древних песков по соотношению размеров зерен легких и тяжелых минералов. Достаточно интенсивно минералы тяжелой фракции начинают изучаться при поисках и разведке россыпных месторождений. В 1939 г. появляется первое издание ценной монографии Ю.А.Билибина "Основы геологии россыпей". В 1937 г. была опубликована монография В.П.Батурина "Палеогеография по терригенным компонентам", которая представляла собой качественно новый этап в развитии исследований минералогического состава осадков. Исследователем вводится понятие о терригенно-минералогических провинциях и закладываются основы учения древнего осадконакопления по обломочным, в том числе тяжелым минералам. Логическим продолжением и дальнейшим развитием данного вопроса явилась работа этого же автора "Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам". Значительный вклад в проблему изучения тяжелых минералов за рубежом вносят в это время такие видные исследователи как В.Руби (1933), Д.Рассел (1936), Д.Эделман (1938) и др. Например, В.Руби устанавливает закономерности гидровлической эквивалентности минералов в зависимости от их селективной сортировки, Д.Рассел проводит детальные минералогические исследования аллювиальных отложений реки Миссисипи. Эти и другие труды отечественных и иностранных исследователей имели важное значение для привлечения внимания геологов к получению разнообразной научной и прикладной информации по обломочным, в том числе тяжелым минералам. В пределах Беларуси анализ ТМ в довоенное время носил эпизодический характер. Одним из первых на значение тяжелых минералов для расчленения четвертичной толщи указал Д.Биленко, который проследил изменение содержаний отдельных компонентов вниз по разрезу в отложениях верхнего и среднего Днепра. Установленная им закономерность связывалась с различием возраста пород и соответственно с увеличением продолжительности процессов выветривания минералов легкой и тяжелой фракций. Характеристике тяжелых компонентов в четвертичных отложениях республики были посвящены работы А.С.Рябченкова и Д.Н.Соболева. http://biofile.ru/geo

Page 21: дайджест №17

Каталог минералов

Бирюза

Название «бирюза» произошло от персидского слова firuza — камень счастья. Другие названия минерала и его разновидностей: небесный камень, ацтекский камень, камень войны, египетская бирюза, кальчихюитль. Бирюза (каллаит) CuAl6 (OH)2PO4 4H2O, ярко-голубая, зеленоватая, непрозрачная. Бирюза бывает небесно-голубого, синего цветов, с желтовато-зеленым и зеленоватым оттенками. Блеск — шелковистый. Генетическая классификация - осадочная горная порода. Твердость —5,6; плотность — 2,6 г/см1. Бирюза - соль фосфорной кислоты (фосфат), степень прозрачности: мутно зеленая , при нагревании становится невзрачной. Особенности образования. Обычно бирюза встречается в виде скрытокристаллических почковидных, желвакообразных непросвечивающих агрегатов или прожилков. Кристаллы бирюзы чрезвычайно редки. Известны только мелкокристаллические ее выделения в стекловатом кварце (шт. Вирджиния, США); размер кристалликов - 0,3 мм и менее. Основные месторождения: Кавказ, Африка, США, Чили, Австралия, Узбекистан, Казахстан, Китай.