Isi kandungan:

Sensasi senyap: minyak disintesis dengan sendirinya dalam ladang terpakai
Sensasi senyap: minyak disintesis dengan sendirinya dalam ladang terpakai

Video: Sensasi senyap: minyak disintesis dengan sendirinya dalam ladang terpakai

Video: Sensasi senyap: minyak disintesis dengan sendirinya dalam ladang terpakai
Video: РЕАКЦИЯ ПЕДАГОГА ПО ВОКАЛУ: DIMASH - САМАЛТАУ 2024, Mungkin
Anonim

Walaupun bahan eksperimen yang besar pada hampir dua abad pembangunan medan minyak, isu-isu berikut masih tidak dapat diselesaikan: genesis minyak, sumber tenaga untuk sintesis minyak, mekanisme pengumpulan hidrokarbon bertaburan dalam pengumpulan, asal jenis minyak, penambahan minyak rizab di medan yang habis, mencari rizab minyak di ruang bawah tanah kristal dan banyak lagi. Kesemua fakta ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk pendekatan baru, hipotesis yang akan memberikan penjelasan untuk data eksperimen dan dapatan.

Alam di sekeliling kita tidak boleh dibahagikan kepada tema atau objek yang berasingan. Secara semula jadi, semua proses saling berkaitan dan saling berkaitan - dari mikrokosmos pada peringkat atom hingga makrokosmos - pada peringkat bintang dan alam semesta. Oleh itu, jika kita ingin memahami isu asal usul minyak, adalah perlu untuk pergi dari asal dengan konsep asas jirim dan ruang.

Tetapi sebelum itu, mari kita tinjau secara ringkas masalah utama yang belum selesai berkaitan dengan pembangunan geologi dan minyak.

Masalah minyak utama yang tidak dapat diselesaikan

A) Sejarah perkembangan idea moden tentang asal usul minyak dan gas hari ini dibincangkan dengan terperinci yang mencukupi dalam banyak buku teks, buku dan artikel [1-8].

Sehingga kini, terdapat dua konsep utama pembentukan minyak dan gas - organik (biogenik) dan bukan organik (biogenik, mineral).

Yang pertama membayangkan bahawa hidrokarbon terbentuk daripada bahan organik organisma mati dalam batuan sedimen. Ini disokong oleh fakta bahawa kebanyakan deposit minyak dan gas tertumpu pada batuan sedimen, iaitu, dalam batuan yang terbentuk daripada sedimen bawah lembangan air purba di mana kehidupan berkembang. Komposisi kimia minyak agak serupa dengan komposisi bahan hidup. Kesimpulan utama dari konsep asal organik ialah pencarian hidrokarbon harus dilakukan di dalam batuan sedimen, dan rizab minyak akan cepat habis. Tetapi pada masa yang sama, masih tidak jelas mengapa, di luar kawasan yang mengandungi minyak, batuan sedimen yang mengandungi bahan organik dan tertakluk kepada kesan suhu dan tekanan yang sama tidak menghasilkan sebarang jumlah minyak yang ketara.

Konsep kedua adalah berdasarkan andaian bahawa hidrokarbon disintesis pada kedalaman yang besar dan kemudian berhijrah ke perangkap minyak dan gas. Ini dibuktikan dengan penemuan rizab minyak dalam sedimen bawah tanah, serta kehadiran kesan hidrokarbon dalam kristal, batuan metamorf, batuan sedimen yang mendasari. Konsep ini tidak bercanggah dengan kajian ahli astrofizik yang menemui kehadiran gas hidrokarbon di atmosfera Musytari dan satelitnya, serta dalam sampul gas komet. Ambil perhatian bahawa di Rusia, sejak 2011, Bacaan Kudryavtsev - persidangan mengenai genesis mendalam minyak dan gas - telah diadakan setiap tahun.

Kedua-dua konsep wujud dalam pengubahsuaian yang berbeza, disokong oleh sebilangan besar penyokong dan berdasarkan sejumlah besar penyelidikan eksperimen dan teori.

Baru-baru ini, terdapat percubaan aktif untuk menggabungkan kedua-dua konsep ini. Sebagai contoh, menurut V. P. Gavrilov. [2], peranan utama dimainkan oleh kitaran geodinamik global evolusi litosfera, yang mewujudkan keadaan yang menggalakkan untuk pertukaran cecair di permukaan (sintesis biogenik) dan sfera dalam (sintesis abiogenik). Acad. Dmitrievsky A. N. mencadangkan konsep asal poligenik [3]. Beliau menyatakan bahawa dengan sebarang pandangan mengenai proses penjanaan dan pengumpulan hidrokarbon, terdapat persetujuan umum mengenai satu perkara - deposit minyak, kondensat dan bitumen adalah sekunder, yang menunjukkan dirinya dalam anomali cecair dan banyak ciri litologi dan geokimia batuan dalam hubungan dengan persekitaran dan latar belakang mereka. Daripada ini, hanya satu kesimpulan yang boleh dibuat - anomali ini menunjukkan pencerobohan hidrokarbon ke dalam perangkap. Pada masa yang sama, apabila kedalaman kejadian hidrokarbon berkembang, bukti pembentukannya daripada hidrokarbon sekunder yang menceroboh semakin jelas didedahkan.

Daripada karya terbaru ke arah ini, karya Barenbaum AA diketahui, yang membangunkan asas teori konsep biosfera berdasarkan kitaran karbon dalam biosfera, dengan mengambil kira pembentukan minyak dan gas di kawasan pedalaman [9, 10].]. Menurutnya, hidrokarbon adalah produk peredaran melalui permukaan bumi karbon dan air, mengambil bahagian dalam beberapa kitaran kitaran.

Jadi, pada masa ini, memandangkan ketidakkonsistenan dua pandangan berbeza mengenai asal usul hidrokarbon, percubaan aktif sedang dibuat untuk "mendamaikan" kedua-dua konsep ini.

B) Ramai penyelidik mencatatkan penambahan semula rizab minyak di ladang-ladang maju yang sudah habis. Ini dibuktikan dengan lebihan pengeluaran minyak terkumpul dalam tempoh pembangunan yang panjang berbanding rizab boleh pulih. Ini dinyatakan secara terbuka oleh beberapa penyelidik - Muslimov R. Kh., Trofimov V. A., Korchagin V. I., Gavrilov V. P., Ashirov K. B., Zapivalov N. P., Barenbaum A. A. dan lain-lain [10-17].

Adalah diketahui bahawa peningkatan rizab adalah mungkin dengan meningkatkan tahap kebolehpercayaan maklumat geologi dalam proses penggerudian dan menambah baik kaedah pembalakan telaga, serta dengan meningkatkan faktor pemulihan minyak, yang bergantung pada teknologi yang digunakan, kelayakan pakar, harga minyak dan banyak faktor lain. Sudah tentu, penggunaan skim pembangunan yang lebih cekap dan pengenalan teknologi baharu membawa kepada peningkatan dalam rizab boleh pulih. Trend ini diketahui umum. Tetapi dalam kes ini kita bercakap tentang lebihan sedemikian, yang tidak lagi dapat dijelaskan sama ada dengan perincian rizab geologi, atau dengan peningkatan dalam faktor pemulihan minyak.

Sebagai contoh, medan Romashkinskoye dicirikan oleh faktor pemulihan minyak semasa yang sangat tinggi dan tahap penerokaan lapangan yang agak tinggi selama 50 tahun pembangunan yang agak intensif. Namun begitu, beberapa kawasan di medan ini telah kehabisan rizab boleh pulih walaupun dengan faktor pemulihan minyak melebihi faktor anjakan, tetapi ia terus berjaya dieksploitasi.

Jurucakap Jawatankuasa Geologi AS Dr. Gautier secara terbuka mengakui kewujudan cas semula semasa pembentangannya mengenai sejarah 100 tahun pembangunan medan Midway Sunset menggunakan pelbagai modaliti. Pertumbuhan rizab boleh pulih dan geologi ditunjukkan dengan jelas dalam Rajah. satu.

nasi. 1. Dinamik pengeluaran tahunan dan kumulatif, rizab geologi dan boleh pulih, bilangan telaga di medan Midway-Sunset daripada ucapan D. L Gautier

Acad. AS RT Muslimov R. Kh. percaya bahawa peringkat akhir pembangunan lapangan boleh bertahan selama ratusan tahun [13, 14]. A. A. Barembaum menunjukkan bahawa untuk tiga medan minyak - medan kondensat gas Romashkinskoye, Samotlorskoye dan Tuimazinskoye dan Shebelinskoye, walaupun keadaan geologi medan ini berbeza dengan ketara, jumlah rizab dan skim teknologi operasi yang berbeza, keluk pengeluaran tahunan pada peringkat akhir pembangunan adalah daripada sifat yang serupa. Selepas 30-40 tahun eksploitasi lapangan, penstabilan pengeluaran minyak (gas) diperhatikan pada tahap 20% daripada pengeluaran maksimum [10].

Akibatnya, sebilangan saintis percaya tentang kewujudan pengisian semula deposit dan, dengan itu, kewujudan saluran untuk cas semula ini. Diandaikan bahawa minyak berasal dari kedalaman Bumi melalui pandu gelombang kerak atau saluran paip minyak.

C) Sebelum penurunan harga minyak, terdapat ledakan dalam pengeluaran minyak dan gas daripada syal di dunia. Pada masa yang sama, beberapa orang terfikir tentang bagaimana hidrokarbon berhijrah ke syal kebolehtelapan ultra rendah ini iaitu 10-2-10-6 mD? Oleh itu, gas yang terkandung dalam syal secara praktikal diserap oleh permukaan saluran liang, dan adalah mungkin untuk mengekstraknya hanya apabila mengatur rangkaian retakan dan mencipta lekukan yang besar.

D) Secara tradisinya, umur hidrokarbon difahamkan sebagai umur batuan takungan yang mengandungi hidrokarbon ini. Walau bagaimanapun, eksperimen penyelidik Amerika dan Kanada mengenai penggunaan kaedah radiokarbon untuk isotop C14 menunjukkan bahawa umur minyak dari telaga yang berbeza di Teluk California adalah 4-6 ribu tahun [18].

Perhatikan bahawa zaman minyak ini berdegup dengan masa pemusnahan hidrokarbon. Jika tidak, hidrokarbon daripada mendapan yang berusia berjuta-juta tahun akan mengalami pengoksidaan dan penghijrahan menegak sejak dahulu lagi walaupun melalui penutup deposit berkualiti tinggi, dengan pengecualian, mungkin, hanya yang garam. Mengikut data Acad. Dmitrievsky A. N. gas dari deposit Cenomanian di Siberia Barat akan hilang dalam beberapa ratus atau ribu tahun akibat penghijrahan menegak.

Oleh itu, sains petroleum yang sedia ada telah mengumpul banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka keadaan sains semasa. Mari kita cuba menggariskan secara ringkas paradigma saintifik baru yang dibangunkan oleh N. V. Levashov. [19], yang, antara lain, membolehkan anda mencipta konsep baharu pembentukan minyak dan gas.

Peruntukan asas konsep

Mengikut konsep saintifik moden, ruang di sekeliling kita diandaikan sebagai tiga dimensi (atas-bawah, kiri-kanan, belakang-hadapan) dan homogen. Walau bagaimanapun, ia dilihat oleh mata kita sebagai tiga dimensi. Dan mata kita tidak melihat segala-galanya, kerana tujuannya adalah untuk memberikan tindak balas yang mencukupi kepada alam sekitar kita. Pada masa yang sama, mata manusia disesuaikan untuk berfungsi di atmosfera planet ini.

Kami mengambil "gambar" yang kami lihat untuk ruang tiga dimensi. " Tetapi ini jauh dari realiti.

Terdapat banyak contoh yang mengesahkan heterogeniti ruang. Sebagai contoh, ahli astronomi dan ahli astrofizik mengetahui hakikat bahawa semasa gerhana matahari penuh adalah mungkin untuk memerhati objek yang dilindungi Matahari kita dengan dirinya sendiri. Tetapi gelombang elektromagnet dalam ruang homogen mesti merambat dalam garis lurus. Akibatnya, ruang tidak homogen. Pengesahan lain ialah penyelidikan pada teleskop radio, yang dijalankan di luar atmosfera Bumi [20].

Ketidakhomogenan ialah kelengkungan ruang, yang membawa kepada perubahan dalam dimensi dalam heterogeniti ini. Dimensi Alam Semesta kita adalah sama dengan L7 = 3, 00017, dimensi kewujudan jirim padat fizikal di planet kita berubah pada skala yang ditunjukkan dalam Rajah. 2.

Seperti yang dapat kita lihat, dimensi ruang berbeza daripada 3 dengan jumlah pecahan tertentu, dan perbezaan ini disebabkan oleh kelengkungan ruang. Selain itu, dimensi L pada titik yang berbeza dalam ruang berubah. Idea ketidakhomogenan ruang membenarkan Levashov N. V. menyokong dan menerangkan hampir semua fenomena alam bernyawa dan tidak bernyawa.

Perubahan berterusan dalam dimensi ruang dalam arah yang berbeza (kecerunan dimensi) mewujudkan tahap di mana jirim mempunyai sifat dan kualiti tertentu. Apabila berpindah dari satu tahap ke tahap yang lain, terdapat lonjakan kualitatif dalam sifat dan manifestasi jirim.

1. Tahap dimensi yang lebih rendah.

2. Tahap atas dimensi

nasi. 2. Julat dimensi kewujudan jirim tumpat secara fizikal

Jadi, ruang di sekeliling kita bukanlah tiga dimensi dan homogen. Keheterogenan ruang bermakna sifat dan kualitinya berbeza di kawasan ruang yang berbeza.

Konsep asas seterusnya ialah jirim. Secara klasik, ia dipercayai bahawa jirim wujud dalam dua bentuk - medan dan jirim. Walau bagaimanapun, konsep jirim adalah lebih luas. Di samping itu, terdapat apa yang dipanggil perkara utama - bata pertama bahan, dari mana, dalam keadaan tertentu, pelbagai kombinasi perkara terbentuk, yang dipanggil perkara hibrid.

Perkara utama tidak dilihat oleh deria kita, tetapi wujud secara bebas daripada ini. Harus diingat bahawa kita tidak melihat gelombang radio, tetapi ini tidak bermakna ia tidak wujud, kerana kita secara aktif menggunakannya dalam kehidupan seharian. Dalam fizik moden, perkara halimunan ini dipanggil "jirim gelap" kerana halimunan dan tidak ketara, sama ada oleh deria atau oleh peranti. Selain itu, seperti yang dinyatakan di atas, "jirim gelap" ialah susunan magnitud jirim yang lebih padat secara fizikal.

Di Alam Semesta kita, syarat telah diwujudkan untuk percantuman 7 perkara asas asas, yang boleh ditetapkan dengan huruf abjad Latin A, B, C, D, E, F dan G. Syarat untuk percantuman perkara ini ialah kelengkungan ruang dengan jumlah tertentu.

Dalam letupan supernova, gelombang sepusat gangguan dimensi ruang merambat dari pusat, yang mewujudkan zon ketidakhomogenan ruang. Terdapat ubah bentuk dimensi, atau kelengkungan ruang. Turun naik dalam dimensi ruang ini adalah serupa dengan ombak yang muncul di permukaan air selepas batu dibaling. Lapisan permukaan bintang yang dikeluarkan jatuh ke dalam zon ubah bentuk ini, di mana sintesis aktif bahan berlaku dan planet terbentuk (Rajah 3).

nasi. 3 - Kelahiran planet dalam zon kelengkungan angkasa semasa letupan supernova

Apabila kesemua 7 perkara utama bergabung, di bawah pengaruh nilai tertentu kecerunan dimensi, bahan tumpat secara fizikal terbentuk, yang wujud dalam keadaan pepejal, cecair, gas dan agregat plasma. Jirim planet padat secara fizikal diagihkan dalam julat kestabilan, iaitu tahap pemisahan antara atmosfera, lautan dan permukaan pepejal planet. Apabila bilangan jirim primer yang lebih kecil bergabung (kurang daripada 7), bentuk hibrid jirim yang tidak kelihatan dan tidak dapat dilihat oleh peranti terbentuk (Rajah 4).

1. Sfera padat fizikal, penggabungan perkara A B C D E F G,

2. Sfera material kedua, A B C D E F,

3. Sfera planet ketiga, ABCDE,

4. Sfera planet keempat, ABCD, 5. sfera planet kelima, ABC,

6. Sfera bahan keenam, AB.

nasi. 4 - Enam sfera planet Bumi

Planet ini harus dianggap hanya sebagai koleksi enam sfera (Rajah 4). Dalam kes ini adalah mungkin untuk mendapatkan gambaran penuh tentang proses yang sedang berjalan dan mendapatkan idea yang betul tentang alam semula jadi secara keseluruhan.

Jirim yang memenuhi ruang mempengaruhi sifat dan kualiti ruang yang diisinya, dan ruang mempengaruhi jirim, iaitu maklum balas muncul. Akibatnya, keadaan keseimbangan diwujudkan antara jirim dan ruang.

Setelah selesai pembentukan sfera planet dalam zon ketidakhomogenan dimensi ruang, tahap dimensi ruang kembali ke tahap asal, iaitu sebelum letupan supernova. Bentuk jirim hibrid, dengan pengaruhnya pada tahap mikrokosmik, mengimbangi ubah bentuk dimensi yang timbul semasa letupan supernova, tetapi jangan "mengeluarkan"nya. Selepas proses pembentukan planet selesai, perkara utama terus "mengalir masuk" dan "mengalir keluar" dari zon ketidakhomogenan.

Disebabkan fakta bahawa planet ini kehilangan sebahagian bahannya, terutamanya dalam bentuk kepulan gas semasa pergerakan planet dan pereputan unsur radioaktif, sintesis tambahan sedikit bahan tumpat secara fizikal berlaku dan keseimbangan dipulihkan.

Di dalam zon ketidakhomogenan planet, terdapat banyak ketidakhomogenan kecil yang mempengaruhi perkara utama "mengalir" melaluinya, akibatnya, setiap kawasan permukaan diserap oleh aliran perkara utama dalam nisbah berkadar tertentu.

Akibatnya, bergantung pada pengedaran khusus bahan, terdapat sintesis unsur-unsur tertentu semasa pembentukan planet. Ini adalah sebab pembentukan mendapan unsur dan mineral tertentu di bahagian kerak yang berbeza dan pada kedalaman yang berbeza. Dan, apabila deposit ini dibangunkan, di tempat ini terdapat heterogeniti dimensi, yang menimbulkan sintesis unsur-unsur yang sama. Setelah selesai sintesis, keseimbangan dimensi dipulihkan. Benar, sintesis memulihkan keseimbangan boleh bertahan selama beratus-ratus, dan kadang-kadang beribu-ribu tahun. Sebagai contoh, beberapa orang tahu bahawa apabila memeriksa lombong bekerja kira-kira tiga ratus tahun yang lalu di Ural, ahli geologi sekali lagi menemui zamrud yang tumbuh di tempat yang sama.

Dengan cara ini, deposit mineral, termasuk mendapan hidrokarbon, dibentuk di tempat yang ditetapkan dengan ketat yang mempunyai syarat untuk ini. Setiap kawasan permukaan planet ditembusi dalam satu arah atau yang lain oleh superposisi tertentu (nisbah berkadar) perkara utama A, B, C, D, E, F dan G, yang berfungsi sebagai asas untuk sintesis hidrokarbon, serta penambahan semula rizab kerana ia habis dari ladang (Rajah 5). Konsep inilah yang memungkinkan untuk menjelaskan semua pemerhatian eksperimen terkumpul sedia ada mengenai geologi dan pembangunan medan minyak.

1. Teras planet.

2. Sabuk magma.

3. Kulit kayu.

4. Suasana.

5. Sfera bahan kedua.

6. Peredaran perkara primer melalui permukaan planet.

7. Zon geomagnet negatif (draf ke bawah bagi perkara utama).

8. Zon geomagnet positif (aliran menaik bagi perkara utama).

nasi. 5. Aliran masuk dan keluar perkara utama dari planet ini

Perbincangan

Penjelasan yang dibentangkan untuk penjanaan hidrokarbon tidak membawa kepada perselisihan pendapat dengan pendapat sedia ada tentang pencerobohan hidrokarbon ke dalam takungan sedia ada zaman geologi yang berbeza pada skala satu bidang. Ini juga selaras sepenuhnya dengan tesis Acad yang disebutkan di atas. Dmitrievsky A. N., yang menyatakan sifat sekunder hidrokarbon dalam takungan.

Pada masa yang sama, sama sekali tidak perlu minyak memasuki takungan melalui saluran paip minyak. Ia disintesis dalam takungan itu sendiri daripada bahan utama, yang pada umumnya tidak dapat dibayangkan oleh sains tradisional, yang hanya menetapkan syarat-syarat yang disertakan untuk pembentukan minyak, dan tidak mencari punca asalnya. Dalam kes ini, undang-undang asas pemuliharaan jirim tidak dilanggar, kerana minyak tidak timbul entah dari mana, tetapi disintesis daripada jirim primer pada kecerunan dimensi tertentu.

Sepanjang perjalanan, kami perhatikan bahawa sintesis berterusan unsur dan mineral dalam zon ketidakhomogenan adalah sama sesuai untuk menerangkan kewujudan pelbagai isotop radioaktif unsur di Bumi kita dengan umur kira-kira 6 bilion tahun.

Menggunakan konsep ini, ia juga mungkin untuk menerangkan pengaruh faktor kosmik pada proses genesis minyak [9, 10]. Khususnya, ledakan aktiviti suria, perubahan dalam tahap umum dimensi ruang makro, disebabkan oleh fakta bahawa sistem suria bergerak relatif kepada nukleus galaksi kita, dan, sebagai akibat daripada ini, jatuh ke kawasan dengan tahap lain. daripada dimensinya sendiri, disebabkan ketidakhomogenan ruang itu sendiri, membawa kepada perubahan dimensi ruang makro. Sehubungan itu, pengagihan semula bahan tumpat secara fizikal berlaku dalam zon kepelbagaian planet dan keadaan untuk sintesis mineral, termasuk hidrokarbon, berubah.

Seperti yang dapat kita lihat, baik penyokong konsep biogenik, mahupun penyokong konsep abiogenik, mahupun penyokong konsep campuran tidak dapat menjelaskan asal usul minyak. Yang terakhir ini sangat mengingatkan percubaan ahli fizik untuk mengenakan pada elektron secara serentak sifat dwi zarah dan gelombang. Walau bagaimanapun, mengikut sifatnya, zarah dan gelombang, pada dasarnya, tidak serasi dan anda tidak sepatutnya cuba menggabungkannya. Alasan yang sama digunakan untuk konsep dwi (campuran) pembentukan minyak dan gas. Jawapan kepada kedua-dua soalan ini (mengenai sifat elektron dan penjanaan minyak) mesti dicari dengan cara yang berbeza sama sekali. Sepanjang perjalanan, alasan ini menyembunyikan jawapan kepada soalan lain - adakah mungkin untuk mengkaji hanya sains petroleum tanpa membina gambaran sebenar alam semesta?

Sekiranya mungkin untuk memahami jumlah bahan yang berkadar, ke arah mana dan dengan intensiti apa yang mesti melalui medan minyak, maka menjadi mungkin untuk mengawal proses sintesis dan pemusnahan medan minyak secara bebas. Pada masa ini, satu eksperimen sedang dijalankan di salah satu medan yang telah habis di Rusia untuk meningkatkan kadar sintesis minyak.

Kesimpulan utama

Oleh itu, dalam rangka gambaran baru alam semesta, berdasarkan pemahaman tentang undang-undang makrokosmos dan mikrokosmos, konsep pembentukan hidrokarbon dicadangkan, yang sepenuhnya konsisten dengan hasil pemerhatian dan penyelidikan sedia ada dalam bidang geologi dan pembangunan medan minyak. Khususnya, minyak dan gas terbentuk di bawah keadaan tertentu dalam takungan dan merupakan hasil sintesis pengedaran khusus bahan utama. Keadaan ini adalah zon ketidakhomogenan ruang planet kita, yang dipenuhi dengan bahan padat fizikal komposisi tertentu (hidrokarbon), sambil mengimbangi perbezaan dimensi. Semasa pengeluaran minyak dan gas, keseimbangan dimensi ruang terganggu, yang sekali lagi membawa kepada sintesisnya.

Bibliografi

1. Gavrilov V. P. Asal usul minyak. M.: Sains. 1986.176 hlm.

2. Gavrilov V. P. Konsep campuran genetik pembentukan hidrokarbon: teori dan amalan // Idea baharu dalam geologi dan geokimia minyak dan gas. Ke arah penciptaan teori am kandungan minyak dan gas tanah bawah. Buku 1. M.: GEOS. 2002.

3. Kejadian minyak dan gas / ed. Dmitrievsky A. N., Kontorovich A. E. M.: 234 GEOS. 2003.432.

4. Kontorovich A. E. Esei tentang teori naftidogenesis. Artikel terpilih. Novosibirsk: Rumah penerbitan SB RAS. 2004.545 s.

5. Kudryavtsev N. A. Kejadian minyak dan gas. Tr. VNIGRI. Isu 319. L.: Nedra. 1973.

6. Kropotkin P. N. Penyahgasan Bumi dan genesis hidrokarbon // J. Persatuan Kimia All-Union. DI. Mendeleev. 1986. T. 31. No 5. S.540-547.

7. Korchagin V. I. Kandungan minyak ruang bawah tanah // Ramalan kandungan minyak dan gas ruang bawah tanah platform muda dan purba. Abstrak Int. conf. Kazan: Rumah penerbitan KSU. 2001. S. 39-42.

8. Perrodon A. Pembentukan dan penempatan medan minyak dan gas. Moscow: Nedra, 1991.360 hlm.

9. Barenbaum A. A. Revolusi saintifik dalam masalah asal usul minyak dan gas. Paradigma minyak dan gas baharu // Georesursy. 2014. No 4 (59). S.9-15.

10. Barenbaum A. A. Pembuktian konsep biosfera pembentukan minyak dan gas. Diss … untuk kerja. doc. geol.-min. sains. Moscow, -p.webp

11. Ashirov K. B, Borgest T. M., Karev A. L. Pembuktian sebab-sebab penambahan semula rizab minyak dan gas di kawasan maju di rantau Samara // Izvestia dari Pusat Saintifik Samara Akademi Sains Rusia. 2000. Jld.2. # 1. Hlm. 166-173.

12. V. P. Gavrilov Kemungkinan mekanisme penambahan semula rizab asli dalam medan minyak dan gas // Geologi minyak dan gas. 2008. No. 1. S.56-64.

13. Muslimov R. Kh., Izotov V. G., Sitdikova L. M. Pengaruh rejim cecair ruang bawah tanah kristal gerbang Tatar pada penjanaan semula rizab medan Romashkino // Idea baru dalam sains bumi. Abstrak. laporan IV Int. conf. M.: MGGA. 1999. Jld.1. P.264

14. Muslimov R. Kh., Glumov N. F., Plotnikova I. N., Trofimov V. A., Nurgaliev D. K. Medan minyak dan gas - objek yang dibangunkan sendiri dan sentiasa boleh diperbaharui // Geologi minyak dan gas. Pakar. lepaskan. 2004. S. 43-49.

15. Trofimov V. A., Korchagin V. I. Saluran bekalan minyak: kedudukan spatial, kaedah pengesanan dan kaedah pengaktifannya. Georesources. No 1 (9), 2002. No 1 (9). S.18-23.

16. Dmitrievsky A. N., Valyaev B. M., Smirnova M. N. Mekanisme, skala dan kadar penambahan semula deposit minyak dan gas dalam proses pembangunannya // Kejadian minyak dan gas. M.: GEOS. 2003. S. 106-109.

17. Zapivalov N. P. Asas dinamik cecair untuk pemulihan medan minyak dan gas, penilaian dan kemungkinan meningkatkan rizab sisa aktif // Georesursy. 2000. No. 3. S.11-13.

18. Peter J. M., Peltonen P., Scott S. D. et al. 14C umur petroleum hidroterma dan karbonat di Guaymas Basin, Teluk California: Implikasi untuk penjanaan minyak, pengusiran dan penghijrahan // Geologi. 1991. V.19. P.253-256.

19. Levashov, N. V. Alam Semesta yang tidak homogen. - Edisi sains popular: Arkhangelsk, 2006.-- 396 p., Ill

20. This Side Up 'Boleh Apply To the Universe, After All, oleh John Noble Wilford, The New York Times, 1997.

Ucapan terima kasih: Penulis berterima kasih kepada Doktor Sains Teknikal, prof. Ibatullin R. R. dan Doktor Geologi dan Matematik, prof. Trofimov V. A. untuk komen kritis mengenai kerja ini.

Iktisanov V. A., Institut "TatNIPIneft", Konsep Pembentukan Minyak dan Gas daripada Perkara Utama, Jurnal "Wilayah Minyak" No. 1 2016

Disyorkan: