«Особенности совместного нахождения метана и водорода в пределах нефтегазоносных бассейнов и земель с невыявленными перспективами нефтегазоносности» тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Филиппова Дина Сергеевна

  • Филиппова Дина Сергеевна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 154
Филиппова Дина Сергеевна. «Особенности совместного нахождения метана и водорода в пределах нефтегазоносных бассейнов и земель с невыявленными перспективами нефтегазоносности»: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 2026. 154 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Филиппова Дина Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ПО ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СОНАХОЖДЕНИЯ ВОДОРОДА И МЕТАНА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

1.1 Основные исторические вехи изучения совместного нахождения водорода и метана (до XXI века)

1.2 Современные знания о совместном нахождении метана и водорода за период с 2000 г. по настоящее время

ГЛАВА 2. СОНАХОЖДЕНИЕ МЕТАНА И ВОДОРОДА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ: ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ, МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

2.1 Генетические источники ископаемого метана и водорода

2.2 Особенности генерации и совместной аккумуляции метана и водорода в различных геолого-тектонических обстановках

2.3 Геомикробиологические процессы и их следствия как причина формирования метано-водородных смесей в геологической среде (с учетом экспериментальных исследований)

2.3.1 Теоретическая основа исследований

2.3.2 Микробиологические и гидрогеохимические процессы в системе «подземные воды-породы-газовые смеси» (на основе данных подземных хранилищ газа в Московской синеклизе)

ГЛАВА 3 КРИТЕРИИ ОБНАРУЖЕНИЯ СОВМЕСТНОГО НАХОЖДЕНИЯ МЕТАНА И ВОДОРОДА В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИХ ОБСТАНОВКАХ

3.1 Краткие сведения об основных проявлениях сонахождения метана и водорода в геологической среде и способах их фиксации

3.2 Обоснование критериев прогноза локализованных зон совместного нахождения метана и природного водорода в геологической среде

ГЛАВА 4 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОНТОГЕНЕЗА МЕТАНО-ВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИЙ С НЕВЫЯВЛЕННЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

4.1 Потенциальные научно-технологические полигоны в различных геолого-

тектонических обстановках

4.1.1 Балтийский щит

4.2 Особенности формирования метано-водородных смесей в

Московской синеклизе

4.2.2 Вероятностная оценка геологического риска поиска локализованных скоплений метано-водородных смесей в Московской синеклизе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему ««Особенности совместного нахождения метана и водорода в пределах нефтегазоносных бассейнов и земель с невыявленными перспективами нефтегазоносности»»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы определяется современными тенденциями совершенствования структуры мирового энергохозяйства в интересах декарбонизации экономики. Несмотря на межнациональные и межгосударственные конфликты, цивилизованный мир объединен стремлением к снижению углеродного следа, рациональному использованию традиционных углеводородных и неуглеводородных энергоресурсов.

Устойчивыми характеристиками современного энергообеспечения индустриально развитых стран являются: а) сохранение приоритетного положения ископаемых углеводородов (УВ) в совокупности с промышленно значимыми источниками энергии; б) неснижаемость объемов потребления энергетического сырья; в) взаимодополняемость ископаемых и возобновляемых источников энергетического сырья. Особое место в системе первичных и вторичных энергоресурсов занимает водород (Н2), который генетически двойственен (являясь природным газом и технологическим продуктом), способен выступать в качестве энергоресурса и энергоносителя.

В России государственная поддержка декарбонизации энергетики определена «Энергетической стратегией России на период до 2035 года»1, речь в которой идет, по существу, о новой ресурсно-инновационной модели развития энергетической стратегии России, предусматривающей не только дальнейшее укрепление ресурсной базы УВ, но и вовлечение в хозяйственный оборот различных энергетических источников, прежде всего водорода.

Богатые природные ресурсы, необходимые для производства водорода методами конверсии и пиролиза метана, электролиза воды, перспективы обеспечения энергией промышленных и сельскохозяйственных регионов страны, расположенных на отдалении от центров нефтегазодобычи, экономическая и политическая целесообразность укрепления внешнего рынка природных ресурсов

1 Распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2020 г. № 2634-р утверждена «дорожная карта» по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года

и технологий обеспечивают водородной энергетике в России планомерное и неуклонное развитие.

История мировой экономики свидетельствует о том, что энергетические источники, вовлекаемые в сферу производственной деятельности человечества, при всех последовательно сменяющихся технологических укладах не заменяли, а дополняли друг друга (рисунок 1).

Ветер и солнце

Текущий переход

Электрификация: газовая, гидро- и атомная

Современное биотопливо

Атомная

Массовый транспорт нефть

Помышленная революция: уголь

1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2015 Рисунок 1 - Характер эволюции источников энергоснабжения в мире, начиная с 1800 г. (Smil Vaclav, 2010)

Такая саморегуляция структуры энергетической системы любой страны приводит к оптимальному выбору источников энергетического обеспечения в зависимости от направленности индустриального и аграрного производства, географических особенностей территорий, бытовых потребностей и предпочтений населения (Smil Vaclav, 2010). В этом плане в России водородная энергетика должна стать дополнительной составляющей к сложившейся структуре нефтегазового комплекса. Для этого необходимо проведение комплексных научных исследований по нескольким направлениям. Часть из них, описанных ниже, определяет содержание настоящей диссертационной работы.

Степень изученности проблемы. Не секрет, что водород, являясь самым распространенным газом на Земле и основным компонентом УВ, исследован менее других газов. Необходимость изучения водорода как природного химического элемента и полезного ископаемого очевидна. В частности, до конца не выявлена его роль в геохимии нефти и газа, спорным остается вопрос о генетическом единстве водорода и углерода: практически никогда не рассматривались условия совместной локализации скоплений УВ и водорода на технически доступных глубинах литосферы. Между тем, решение этих вопросов весьма важно как в теоретическом, так и практическом отношениях, поскольку может во многом определить современную стратегию поисков энергетических источников. Особое значение обрел вопрос о закономерностях нахождения водорода в геологической среде в связи с признанием его самостоятельным полезным ископаемым (Полеванов, 2002).

Тематический акцент на изучение сонахождения метана и водорода не случаен. Сонахождение газов (соех1в1т§ gases) изучается достаточно широко применительно к газовым смесям, не имеющим выраженные парагенетические связи, но содержащим функционирующие элементы единой газовой системы в масштабе геологического времени (Konno et al, 2014, Muromachi et al, 2012, Onuma et al, 2000, Rosenbauer et al, 1987). Исследование условий сонахождения метана и водорода в данной работе рассматривается в трех аспектах. Во-первых, важно понимание всех связей природной системы «порода ^ вода ^ газ ^ живое вещество», определяющей практически всю онтогенетическую цепочку формирования месторождений жидких и газообразных полезных ископаемых, в том числе водорода и УВ, и роль в этих процессах водорода. Во-вторых, необходима детализация региональных особенностей размещения СН4 и Н2 в нефтегазоносных бассейнов (НГБ) и в пределах земель с невыясненными перспективами скоплений неуглеводородных полезных ископаемых, а также условия взаимодействия водорода и термокаталитического метана на больших глубинах платформенного чехла.

В-третьих, сонахождение углеводородов и водорода - неизбежное условие использования геологической среды истощенных газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений под хранение технически произведенного водорода. Поэтому научное обоснование прогноза гидрохимических, геохимических, микробиологических следствий взаимодействия УВ и Н2 между собой, пластовыми водами и породами коллекторов и покрышек также имеет важное поисковое и геолого-промысловое значение.

Цель исследования - решение актуальной проблемы совершенствования научно-методического аппарата прогнозирования зон совмещенной локализации СН и Н2 в пределах нефтегазоносных бассейнов и земель с невыявленными перспективами нефтегазоносности.

Основные задачи:

1. Анализ изученности геологических, гидрогеологических и геобиологических механизмов сонахождения СН4 и Н2 в геологической среде нефтегазоносных бассейнов;

2. Выявление региональных особенностей локализации метана совместно с водородом в различных геолого-тектонических условиях;

3. Характеристика геохимических взаимодействий СН4 и Н2 в природных резервуарах;

4. Детализация роли микробиологического фактора в регулировании геохимических взаимоотношений между СН4 и Н2 в природных и техногенных условиях;

5. Разработка методических подходов к выбору первоочередных объектов для размещения научно-технологических водородных полигонов (НТВП) по изучению закономерностей формирования зон локализации СН4 и Н2;

6. Обоснование предложений в научную программу исследований онтогенеза МВС на научно-технологических полигонах.

Теоретическая основа исследований. Теоретической основой диссертационной работы послужили труды отечественных и зарубежных авторов по основным процессам формирования газового поля Земли и особенностям

газонакопления и газообразования в пределах нефтегазоносных бассейнов. Методологически автор опирался на принципы системного анализа, что позволило выделить взаимосвязи метана и водорода между собой и целостной системой газовых компонентов недр в пределах различных геолого-тектонических обстановок.

Методы исследования: (1) анализ и обобщение литературных и фондовых геологических материалов с использованием библиометрических инструментов; (2) геохимический анализ пластовых вод; (3) моделирование гидрогеохимических процессов в системе «подземные воды - флюидовмещающие породы - природные газы» на основе современных программных продуктов; (4) световая микроскопия; (5) газовая хроматография; (6) методы оценки численности и состава микробиологического сообщества, секвенирование 16S гена рРНК; (7) вероятностная оценка рисков поиска локализованных скоплений МВС.

Предмет и объекты исследования. Предметом исследований является совокупность геологических и биологических процессов, обусловливающих совместное нахождение СН4 и Н2 в геологической среде. Выбор объектов исследования производился с учетом трех важных условий. Первое из них касается необходимости оценки целесообразности создания НТВП для апробации методических подходов ведения геологоразведочных и геолого-промысловых работ на природный водород. Второе условие диктуется объективной необходимостью размещения полигонов в пределах водородных кластеров, определенных Программой развития водородной энергетики. С учетом этих обстоятельств первоочередными объектами изучения являются северо-западное крыло Московской синеклизы, Онежский, Хибинский, Печенгский массивы Балтийского щита.

Фактический материал. Материалы исследований базируются на опубликованных и фондовых работах по изучению свободных и водорастворенных газов платформенного чехла (СН4, Н2, С02, Н2Б, N2, Не и др.), а также геохимических и микробиологических исследований пластовых вод с разных глубин из скважин подземных хранилищ газа Московской синеклизы.

Научная новизна исследований:

1. Впервые проведена периодизация истории изучения и выполнена систематизация накопленных геологических сведений о сонахождении СН4 и Н2 в составе природных газов по российским НГБ, а также землям с невыясненными перспективами нефтегазоносности.

2. Выявлены особенности проявления микробиологических процессов в условиях совместного накопления СН4 и Н2 в резервуарах различных литологических типов.

3. Обоснованы основные критерии поиска зон локализации газовых смесей с повышенной концентрацией метана и/или водорода в различных геолого-тектонических обстановках.

4. Предложены наиболее перспективные объекты для размещения НТВП в пределах РФ.

5. Сформированы предложения по дальнейшему развитию исследований, направленных на детализацию закономерностей формирования и пространственного размещения МВС на технически доступных глубинах платформенного чехла.

Соответствие паспорту научной специальности 1.6.11. определяется на основании следующих доводов:

1. Метан и водород являются самыми распространенными газами Земли, имеют полигенное происхождение, вступают во взаимодействие друг с другом вследствие многих биогенных и абиогенных процессов, определяя этим геохимические особенности скоплений УВ во всех НГБ мира. Выявление условий их сонахождения в геологической среде соответствует паспорту специальности 1.6.11, в частности, его первому направлению «Условия образования залежей нефти и газа» по позициям «геохимия нефти и газа» и «условия формирования скоплений нефти и газа в земной коре (генерация, миграция и аккумуляция углеводородов)».

2. Поиск скоплений природного водорода в пределах НГБ, а также на землях с невыясненными перспективами нефтегазоносности ведется практически

теми же методами, которые используются при прогнозе залежей УВ. Поэтому работа соответствует паспорту специальности 1.6.11, в частности, его второму направлению «Прогнозирование, поиски, разведка и оценка месторождений по позициям «подходов к выделению зон нефтегазонакопления» и «современные методы поисков и разведки месторождений нефти и газа».

3. Предложенный в диссертации метод комплексирования геохимических и микробиологических исследований возможности (целесообразности) совместного хранения метано-водородных смесей в геологических условиях соответствует паспорту специальности 1.6.11. по направлению п. 3. Геолого-промысловая характеристика месторождений нефти и газа, пункт «Геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых месторождений».

4. Обоснование предложений по выбору полигонов для изучения геологических и технических возможностей добычи природного водорода и/или метан-водородных смесей соответствует паспорту специальности 1.6.11. по направлению «Условия образования месторождений нефти и газа; пункт «условия формирования скоплений нефти и газа в земной коре (генерация, миграция и аккумуляция углеводородов)».

Теоретическая значимость работы. Результаты работы уточняют представления о процессах генерации и аккумуляции природного водорода и условиях сонахождения метана и водорода в недрах Земли. Эти данные могут внести вклад в научное обоснование методики геологоразведочных работ на природный водород совместно с традиционными энергоресурсами, а также гелием, промышленно-ценными компонентами подземных вод и теплом земных недр.

Практическая значимость исследований связана с нацеленностью исследований на конкретизацию размещения потенциальных зон нефте- и водородонакопления в пределах слабоизученных районов древних платформ, а также с возможностью разработки технологических решений по ингибированию индуцированных гидрохимических и геомикробиологических процессов при совместном нахождении водорода и метана на объектах их гибридного хранения в геологических структурах.

Личный вклад автора. Автором лично выполнен полный объем работ по сбору и анализу опубликованного и фондового материала. Автор провел моделирование гидрохимических условий водородонакопления, принимал непосредственное участие в работах по экспериментальному моделированию геохимических и микробиологических процессов водородообразования, лично анализировал геологические условия потенциальных мест расположения НТВП, самостоятельно осуществил вероятностную оценку геологических рисков поиска МВС в пределах Московской синеклизы.

Степень достоверности. Результаты проведенных исследований подтверждаются использованием достаточного количества фактического геологического материала, точных методов экспериментальных исследований, современного программного обеспечения. Выводы обоснованы и наглядно иллюстрированы табличным и графическим материалом.

Апробация работы. Основные научные положения и результаты работы опубликованы в 18 научных работах, в том числе 8 - в журналах из перечня ВАК и 10 статей опубликовано в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. Результаты работы также вошли в 4 ежегодных отчета по теме госзадания Института проблем нефти и газа Российской академии наук «Научное обоснование влияния гидрохимических и микробиологических процессов на развитие коррозионных явлений при сонахождении водорода и метана в широком диапазоне концентраций в геологических объектах различного типа» (FMME-2022-0007) и Научное обоснование оптимальных условий подземного хранения водорода совместно с метаном (№ 0118-2019-0019).

Результаты работы докладывались на 13 всероссийских и международных научных конференциях: Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы нефти и газа», Москва, 20252021; Всероссийская конференция «Физико-технические проблемы добычи, транспорта и переработки органического сырья в условиях холодного климата», Якутск, 2024; Петербургский международный газовый форум, международная научно-практическая конференция «Подземное хранение газа: надежность и

эффективность», Санкт-Петербург, 2024 и 2023; Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ», Москва, 2023-2021; Всероссийская научная конференция с международным участием «Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности», Москва, 2022; «ГеоЕвразия-2022. Геологоразведочные технологии - наука и бизнес», Москва, 2022; «Молодые - Наукам о Земле», Москва, 2022; «Решение Европейского союза о декарбонизации», Казань, 2022-2021; Conference proceedings, Москва, 2022; Международная научно-практическая конференция «Новые идеи в науках о Земле», Москва, 2021; Всероссийское совещание по подземным водам востока России с международным участием, Иркутск, 2021; «Перспективы газовой отрасли», Москва, 2021; Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии - нефтегазовому региону», Тюмень, 2021.

Защищаемые положения:

1. В структурах платформенного чехла выявлена обратная зависимость объемного содержания водорода и диоксида углерода от содержания метана в природных газовых смесях. Такая закономерность справедлива для объектов разного масштаба: а) нефтегазоносных бассейнов; б) территорий с невыявленными перспективами нефтегазоносности; в) подземных хранилищ природного газа, расположенных в водоносных горизонтах. Установленная взаимосвязь усиливает роль микробиологического фактора совместной генерации водорода и метана, что целесообразно учитывать при поиске углеводородов и природного водорода.

2. Совокупность критериев прогноза совместного нахождения метана и водорода в различных геолого-тектонических обстановках, базирующаяся на учете четырех основных факторов формирования газового поля платформенного чехла (таблица 1). Это позволяет выявить ранее неустановленные зоны локализации самородных метано-водородных смесей на территориях с невыясненными перспективами нефтегазоносности.

Таблица 1 - Основные критерии поисков зон локализации МВС

Группы Критерии

Тектоническая Приуроченность к дивергентным и конвергентным границам литосферных плит, а также к территориям древних платформ в зонах их контакта со складчатыми сооружениями

Сопряженность структурных ловушек с подводящими вертикальными зонами дренирования, приуроченными к глубинным разломам

Расположение ловушек над сводовыми поднятиями фундамента

Высокое гипсометрическое положение кровли выступов фундамента

Распространение гранитных протрузий как резервуаров

Литологическая Проявления современного зеленокаменного метаморфизма

Наличие регионально выдержанных долеритовых, соленосных, глинистых покровов

Распространение ловушек преимущественно терригенного состава

Присутствие в геологической среде радиоактивных элементов, способных инициировать радиолиз воды и УВ

Присутствие в разрезе выдержанных угольных пластов

Геохимичес кая Повышенные показатели сорбции Н2 осадочными породами

Повышенные содержания гелия и сероводорода в газовых смесях

Образование СН4 и Н2 как продуктов деструкции ОВ на стадии апокатогенеза

Гидрогеологическая, микробиологическая Наличие признаков гидродинамической изоляции прогнозной зоны накопления МВС

Распространение хлоридно-кальциевых пластовых вод с высокой минерализацией и рН > 7

Отсутствие или немногочисленность микробиологических популяций, использующих в своем метаболизме Н2

3. Рыбинско-Сухонский мегавал, Бологоевско-Молоковский мегавал и Галичский прогиб в пределах Московской синеклизы приоритетны для постановки работ по поиску метана и природного водорода. Эти структуры характеризуются благоприятной тектоно-седиментационной обстановкой, что выражается принадлежностью к палеорифтовым структурам, выдержанностью регионального флюидоупора - глинистой толщи редкинского горизонта верхнего венда,

восстановительной геохимической средой, наличием разломных зон и подводящих каналов, приподнятым гипсометрическим положением кровли фундамента, высокой метаморфизацией пластовых вод.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов и списка литературы, включающего 246 публикаций отечественных и зарубежных исследователей; она изложена на 1 54 страницах машинописного текста с 42 рисунками и 39 таблицами.

Благодарности. Я благодарю научного руководителя - д.г.-м.н. Л.А. Абукову за постановку темы и задач исследования, постоянную поддержку и помощь в процессе подготовки диссертации к защите.

Выражаю признательность сотрудникам лаборатории нефтегазовой геофлюидодинамики, лаборатории фазовых переходов и критических явлений им. Е.Е. Городецкого ИПНГ РАН и сотрудникам лаборатории нефтяной микробиологии ИНМИ РАН за совместную работу.

Ценю участие сотрудников ИПНГ РАН в обсуждении полученных результатов, высказанные критические замечания и советы. Искренняя благодарность С.П. Левшуновой (ВНИГНИ) за введение в проблему поисков природного водорода и представленные для анализа данные по содержанию водорода в подземных водах НГБ России.

Мой глубокий поклон ушедшей от нас к.г.-м.н. О.П. Абрамовой: при ее помощи были освоены методы моделирования трансформации состава подземных вод под действием природных и техногенных факторов.

Я благодарю членов моей семьи за всестороннюю поддержку во время подготовки работы.

ГЛАВА 1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ПО ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СОНАХОЖДЕНИЯ ВОДОРОДА И МЕТАНА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Водород как важнейший химический элемент в геологическом аспекте

изучен недостаточно. В этой связи особую ценность представляют ранее

опубликованные в отечественных изданиях материалы по закономерностям

генерации и аккумуляции природного водорода и производству технического

водорода Л.А. Абуковой, К.С. Басниева, Г.Г. Булатова, Б.М. Валяева, В.И.

Вернадского, Г.И. Войтова, Э.М. Галимова, Л.М. Зорькина, И.А. Икорского, В.П.

Исаева, С.Р. Крайнова, Л.Н. Когарко, В.Н. Ларина, П.А. Левшунова, С.П.

Левшуновой, А.Ю. Леин, Ю.А. Михайловой, В.И Молчанова, О.К. Навроцкого,

Т.Н. Назиной, В.М. Ненахова, И.И. Нестерова, В.А. Нивина, М.Б. Панфилова, В.П.

Полеванова, В.И. Пороскуна, Б.Н. Рыженко, Г.П. Стадникова, В.А. Соколова, В.Л.

Сывороткина, А.Ю. Таран, М.А. Федонкина, А.С. Фридмана, С.А. Хана, А.А.

Черепенникова, В.П. Якуцени и многих других авторов.

Все последующие разделы диссертации в той или иной мере учитывают

предшествующий накопленный опыт и багаж знаний по обсуждаемой проблеме.

1.1 Основные исторические вехи изучения совместного нахождения водорода

и метана (до XXI века)

История изучения водорода и метана освещена во многих научных

публикациях. Из них известно, что как химическое вещество водород был

обнаружен почти на 4 столетия раньше метана. Открытие водорода связывают с

ученым времен эпохи Возрождения - Парацельсом, жившим на рубеже XIY - XV

веков. Ученому удалось выделить в реакции железа и серной кислоты ранее

неведомое летучее бесцветное вещество, плохо растворимое в воде. Лишь к концу

XVI века Роберт Бойль определил природу этого вещества, в частности его

горючие свойства. Это научное открытие послужило в XVII- XVIII веках основой

теории флогистона - некой «огненной материи» (Зайцев, 2008).

М.И. Ломоносов не только развил идею флогистона до свойств водорода как

горючего вещества, но и обнаружил, что водороду характерны свойства «кислого

вещества», а также прогнозировал его связь с металлами, в частности, ртутью. Наиболее полно его воззрения на природу водорода изложено в знаменитом трактате «О слоях Земных» (Ломоносов, 1949), опубликованном во второй половине XVIII века. Эта историческая веха может считаться началом изучения геологической истории водорода.

Примерно в это же время (конец ХШ1-ХШП вв.) из природных газовых смесей был выделен метан, определена его полигенная природа и установлены горючие свойства (Плотникова, 2022, 07тК е1 а1, 2024).

Дальнейшее развитие (XIX в.) научного знания об условиях образования и функционирования в геологической среде метана и водорода шло параллельно. В отдельных случаях рассматривалась их химическая взаимосвязь как элементов природных газовых смесей (Опита, 2000).

В ХХ веке в области водородообразования в Земле особе значение имели работы российских (советских) ученых. Так, В.И. Вернадский придавал фундаментальное значение водороду как в эволюции нашей планеты, так и космического пространства, считая, что этот элемент является связующим между геологической и биологической системами Земли (Вернадский, 1931). В своей классификации природных газов он объединил метановые газы и водород в группу так называемых газов тектонических струй (Вернадский, 1940). В.И. Вернадский обосновал роль а-излучений радия в расщеплении воды с образованием водорода и кислорода и возможностью развития в зависимости от этого пурпурных и тионовокислых бактерий (Вернадский, 2013).

В 30-х годах XX века А.И. Опарин сформулировал теорию эволюции углеродсодержащих соединений ранней Земли, атмосфера которой была представлена водородом, а обозначил биологическую роль водорода, соответственно его связь с углеродсодержащими веществами (Опарин, 1959).

А.А. Черепенников выполнил большую работу по изучению природных газов страны, прежде всего гелия, исследованию содержания радона, урана и других радиоактивных элементов в воде, ввел водород и метан в единую группу за

счет их свойств горючести (Черепенников, 1936, Природные газы СССР, сборник статей, 1935).

А.Е. Ферсман считал, что водород наряду с гелием и кислородом является главнейшим газом не только Земли, но и Вселенной в целом. Он также указывал на то, что масса водорода на Земле достаточно значительна: по его расчетам 1 кубический километр твердого гранита включает 5 миллионов кубических метров водорода (Ферсман, 1933).

В работах советских геологов довоенного времени не только сонахождение водорода и метана, но их взаимодействие было предметом анализа. Большую роль в этом плане сыграли работы Л.В. Хмелевской. Она приводит целый ряд примеров экспериментальных работ и натурных наблюдений по сравнительно легкой диффузии водорода как по трещинам, так и сквозь массивы пород. При этом подчеркивает, что наиболее благоприятные условия для образования магматического водорода создаются при поднятии расплавленных масс в верхние, более холодные участки литосферы и сохраняются в течение всего процесса кристаллизации (Хмелевская, 1939).

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Филиппова Дина Сергеевна, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абукова Л.А., Абрамова О.П. (2021). Прогноз гидрогеохимических эффектов в глинистых флюидоупорах при подземном хранении водорода с метаном. Георесурсы, 23(1), с. 118-126. 001: https://doi.Org/10.18599/grs.2021.1.13

2. Абукова Л.А., Бевзо М.О., Волож Ю.А. и др. Самородный водород земных недр (к обоснованию поисковой концепции) // Нефтяное хозяйство. - 2024. - №2 10.

- С. 47-53.

3. Абукова Л.А., Волож Ю.А., Филиппова Д.С., Сафарова Е.А. Поиски природного водорода в России: состояние проблемы и возможные стартовые решения // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. - 2025. - Т. 520. -№1. - С. 63-73.

4. Абукова Л.А., Иванова А.В., Исаева Г.Ю. Технология автоматизированного выбора метода изучения минерального солеотложения в пластовых и скважинных условиях // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений.

- 2002. - № 5. - С. 90-94.

5. Анциферов В.А. Физико-геологические условия формирования газоносности в угленосных отложениях Донбасса. // Труды РАНИМИ. - 2023 - 22 (37). - С.34-49.

6. Артюшков Е.В. и др. Неоднородное погружение коры вследствие инфильтрации мантийных флюидов. Осадочный бассейн московской синеклизы в среднем девоне // Доклады российской академии наук. науки о земле. - 2022. - Т. 505. - № 1. - С. 76-88.

7. Астафьев Д.А. и др. Вопросы дальнейшего изучения Московской синеклизы //Геология нефти и газа. - 2000. - № 6. - С. 51-57.

8. Бабинец А.Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы (Распространение и условия формирования). - Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1961. - 379 с.

9. Баженова Т.К. Геохимические аспекты нефтегазоносности рифея древних платформ России. К созданию общей теории нефтегазоносности недр. Материалы шестой международной конференции. М.: ГЕОС. - 2002. -Книга 1. - С. 61-64.

10. Баженова О.К., Леин А.Ю., Арефьев О.А. и др. Новые доказательства биогенной природы углеводородов в гидротермальных сульфатных рудах Рейнбоу (Срединно-Атлантический хребет). // Доклады Академии наук. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук». - 2001. -Т. 378. -№ 3. - С. 369-382.

11. Басниев К.С. и др. Подземная гидромеханика. - М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований., 2006. - 488 с.

12. Белоусов В.В. Эндогенные режимы и мантийный магматизм //Геотектоника. - 1983. - №. 6. - С. 3-12.

13. Бетелев Н.П. О наличии водорода в составе природного газа на юго-восточном Устюрте. // ДАН СССР. - 1961. - Т. 161.-№ 6. - С.1422-1426.

14. Блом Г.И. Отчет о результатах изучения материалов гамма-каротажа скважин по глубоким горизонтам Московской синеклизы. Г. Горький. - 1975.

15. Булатов Г.Г. Подземные хранилища водорода. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. Наук: 05.15.06/Булатов Георгий Георгиевич. - М.,1979. - 234 с.

16. Буслович А. Л. О мезозойской тектонической и магматической активизации на севере Московской синеклизы (в пределах Вологодской области) // Геология и минеральные ресурсы Вологодской области. Вологда: Русь. - 2000. - С. 72-78.

17. Бутов К.А. Подземное хранение водорода. Основные проблемы перехода на «Зеленую энергетику» // Процессы в геосредах. - 2020. -№ 1 (23) - С. 553-560.

18. Бутов К.А. «Численные исследования и анализ распространения водорода в подземном хранилище газа» // Вестник Евразийской науки. - 2020. - Т. 12. № 4. - 11 с.

19. Буш В. А. и др. Новые данные по домезозойскому внутриплитному магматизму Восточно-Европейской платформы // Геотектоника. - 2015. - № 5. - С. 43-61.

20. Введенская А.Я., Дертев А.К. Современная геодинамика, битуминозность и газоносность Кольского полуострова // Нефтегазовая геология. Теория и практика. Том: 2 Год: 2007 Страницы: 34

21. Вендская система. Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование. Т.2. Стратиграфия и геологические процессы. Отв. ред. акад. Б.С. Соколов, М.А. Федонкин, М.:Наука, 1985. - 246 с.

22. Вернадский В.И. Биогеохимические очерки. - Акад. наук СССР. -Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1940. - 118 с.

23. Вернадский В.И. Избранные сочинения в 5 т. / отв. ред. акад. А. П. Виноградов]; Академия наук СССР. Биосфера 1-11: статьи по биогеохимии: Почвы: Газы: Метеориты и космическая пыль. - Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. -422 с.

24. Вернадский В.И., История минералов земной коры. История природных вод / науч. ред. и сост. академик Э.М. Галимов. Т. 5.- М.: Наука, 2013. - 518 с.

25. Вернадский В.И. О классификации природных газов // Природные газы. Сб. 2. Л., Геолого-разведочное бюро газовых месторождений треста Стройгаз, ОНТИ. - 1931. - С. 9-20.

26. Вернадский В. И. Собрание сочинений. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Биосфера и ноосфера / науч. ред. и сост. академик Э.М. Галимов. - М.: Наука. Т. 9., 2013. - 574 с.

27. Вишнякова Г.И., Воронов А.Н., Петровская Н.Л. О корреляционной связи между азотом и гелием в газовых залежах // Доклады АН СССР, 1969. - Т. 184. - №3. - С. 698-699.

28. Вовк И.Ф. Радиолиз подземных вод и его геохимическая роль -Москва: Недра, 1979. - 231 с.

29. Воды нефтяных и газовых месторождений СССР/ под ред. Л.М. Зорькина - Москва, Недра, 1989. 382 с.

30. Войтов Г.И. и др. О динамике изменения состава газов подземных вод Кошабулакской структуры в период подготовки газлийского землетрясения 19

марта 1984 г //Доклады Академии наук.Российская академия наук. -1985. - Т. 284. - №. 1. - С. 77- 81.

31. Воронов А. Н., Махмудов А. Х., Несмелова З. Н. и др. Природные газы осадочной толщи/ Под ред. В. П. Якуцени. - Л: Недра, 1976. - 334 с.

32. Высоцкий И. В. и др. Дефлюидизация Земли и нефтегазоносность недр //Геология нефти и газа. - 1990. - №. 5. - С. 5-14.

33. Габриэлянц Г.А. Методология поисков и разведки залежей нефти и газа: подготовлено к 70-летию со дня основания Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ФГБУ "ВНИГНИ") / Г.А. Габриэлянц, В.И. Пороскун; Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт. - Москва: ВНИГНИ. - 2023. - 227 с.

34. Крилов В.П. и др. Геология и нефтегазоносность Московской и Мезенской синеклиз. - 2000. - 158 с.

35. Гаврилов В.П. и др. Геология и нефтегазоносность Московской и Мезенской синеклиз. - 2000. - 158 с.

36. Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода - М.: Недра, 1968. - 226 с.

37. Гарецкий Р.Г и др. Эволюция Московской синеклизы. // Тектоника неогея: общие и региональные аспекты. Материалы XXXIV-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2001. - Том 1. - С. 133-136.

38. Гатальский М.А. Подземные воды и газы палеозоя Северной половины русской платформы - Ленинград: [б. и.]. - 1954. - 172 с.

39. Глотов В.Е. Особенности распространения и перспективы открытия скоплений водорода в газах подземных вод Северо-Востока России // Актуальные проблемы нефти и газа. 2023. Вып. 1(40). С. 36-44.

40. Голубев А. И., Новиков Ю. Н. Геологическое строение и уран-ванадиевые месторождения Заонежья // Экологические проблемы освоения месторождения Средняя Падма. Петрозаводск. - 2005. - С. 4-13.

41. Голубев А.И., Ромашкин А.Е. Минерагения углеродсодержащих формаций протерозоя Карелии (Онежская структура) // Металлогения древних и современных океанов. - 2013. - № 1. - с.25-29

42. Гончаров В.С. и др. О сохранности углеводородов в недрах. // К созданию общей теории нефтегазоносности недр. Материалы шестой международной конференции. М.: ГЕОС. - 2002. -Книга 1. - С. 133-134.

43. Грачев А.Ф. Трещиноватость платформенных областей (на примере Восточно-Европейской и Северо-Американской платформ. // Тектоника неогея: общие и региональные аспекты. Материалы ХХХ1У-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2001. - Том 1. - С. 181-184.

44. Гулиев И.С., Фейзуллаев А.А. О некоторых особенностях газовыделений минеральными водами Азербайджана // Доклады АН АзССР. -1977. - Т. XXXIII. - №3. - С. 40-44.

45. Гуревич М.Г. Водород в природных газах и его возможная роль в образовании углеводородов // Генезис нефти и газа. М. - 1987. - С.167-172.

46. Гуревич М.С. Подземные воды юга Западно-Сибирской низменности и условия их формирования - М: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. - 128 с.

47. Гусев М.В. Микробиология [Учеб. для биол. спец. ун-тов]. — 2-е изд. -М.: Изд-во МГУ, 1985. - 376 с.

48. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология: Учебник М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 376 с.

49. Делия С.В., Абукова Л.А., Абрамова О.П. и др. Экспериментальное и численное моделирование взаимодействия пластовых и технических вод при разработке месторождения им. Ю. Корчагина // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2012. - № 10. - С. 34-41.

50. Дмитриев Л.В. и др. Образование водорода и метана при серпентинизации мантийных гипербазитов океана и происхождение нефти //Российский журнал наук о Земле. - 1999. - Т.1. - №. 6. - С. 511-519.

51. Дмитриев М.Т., Пшежецкий С.Я. Реакция растворенного в воде азота под действием ионизирующих излучений // Атомная энергия. -1964. - Т. 8.- Вып. 1. - С. 59-62.

52. Дымочкина М.Г. и др. Анализ перспектив долгосрочного размещения диоксида углерода в отложениях московской синеклизы // PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. - 2023. - 8(1). - С. 12-22.

53. Есипко О.А., Неронова И.В., Шаров Н.В. Геофизическая характеристика разреза Онежской параметрической скважины // Каротажник Номер: 4 (214) Год: 2012 Страницы: 3-18

54. Зайцев А. С. История открытия водорода и исследования его физико-химических свойств (1766-1900 гг.) //Альтернативная энергетика и экология. -2008. - №. 11. - С. 107-109.

55. Зверев В.П. Энергетика гидрогеохимических процессов современного седиментогенеза (на примере Юго-Западного Кавказа). - М.: Наука. - 1983. - 176 с.

56. Зорькин Л.М. Геохимия газов пластовых вод нефтегазоносных бассейнов / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. - Москва: Недра, 1973. - 223с.

57. Иванова А.Е., Борзенков И.А., Тарасов А.Л., Милехина Е.И., Беляев С.С. Микробиологические исследования на объектах подземного газового хранилища в процессе закачки газа // Микробиология. 2007. -Т. 76. -№ 4. - С. 515523.

58. Икорский С.В., Нивин В.А., Припачкин В.А. Геохимия газов эндогенных образований. С-Петербург. Наука. 1992

59. Икорский С.В. Состав газов в закрытых микротрещинах горных пород Хибинского массива и методика их изучения // Геохимия. 1985. №3. С. 423-427

60. Исаев В.П. и др. Структура ореолов рассеяния газов над залежами углеводородов // Геология нефти и газа. - 1985. - № 12. - С. 44-51.

61. Исаев В. П. Геохимия нефти и газа курс лекций / В.П. Исаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Геол. фак. -Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 2010. - 197 с.

62. Исаев В.П., Костюченкова Е.П., Павленко В.В. Структура ореолов рассеяния газов над залежами углеводородов // Геология нефти и газа. - 1985. - № 12. - С. 44-51.

63. Карпов В. А. Перспективы нефтегазоносности Московской синеклизы (на основе модели тектоноблендера) // Недропользование XXI век. - 2012. - №. 6. - С. 74-80.

64. Конторович А.Э. Очерки теории нафтидогенеза. Избранные статьи // ИГиГ СО АН СССР, Новосибирск, 2004.- 545 с.

65. Корценштейн В.Н. Гидрогеология нефтегазовых месторождений и разведочных площадей Южного Мангышлака и сопредельных районов Устюрта -Москва: Недра, 1972. - 348 с.

66. Костюченко С.Л. и др. Глубинная структура Тимано-Печорской провинции и прилегающей части Русской плиты. // Тектоника и геофизика литосферы. Материалы ХХХУ-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2002 -Том 1. - С. 274-277.

67. Кошкарова Л.А. Влияние метана и двуокиси углерода на работу ферментного электрода на основе гидрогеназы // Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии: XXVII зимняя молодежная научная школа, Москва. - Москва: Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 2015. - 133 с.

68. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты / Отв. ред. Академик Лаверов Н.П. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. -672 с.

69. Кругликов, Н.М. Гидрогеология Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна и особенности формирования залежей углеводородов /Н.М.Кругликов, В.В. Нелюбин, О.Н. Яковлев. - Л.: Недра, 1985. -279 с.

70. Кудельский А. В. Газовый режим Припятского прогиба / А. В. Кудельский, В. М. Бурак. - Минск: Наука и техника, 1982. - 173 с.

71. Кудрин И.В., Орлякин В.Н., Кудрин К.И. Способ поисков в недрах Земли скоплений водорода и гелия // патент 2316028 - 2007.

72. Кузин А.М. К оценке перспектив нефтегазоносности Московской синеклизы по сейсмическим данным // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - М.: ВНИИОЭНГ. - № 12. - 2004. - 29-37 с.

73. Ларин В.Н. Гипотеза изначально гидридной Земли - М., Недра, 1980. -216 с.

74. Ларин Н.В., Ларин В.Н., Горбатиков А.В. Кольцевые структуры, обусловленные глубинными потоками водорода // Дегазация Земли: геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и газ, углеводороды и жизнь. Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика П.Н. Кропоткина. - Москва. М.: ГЕОС. - 2010. - С. 284288.

75. Ларченков Е.П., Соколов Б.А., О нефтеологическом районировании Лено-Вилюйского бассейна. - Вести МГУ. Сер.4 Геология, №6. 1977

76. Лебедев Б.А. Геохимия эпигенетических процессов в осадочных бассейнах. Л.: Недра, 1992. - 239 с.

77. Левшунова С.П. Водород и его биогеохимическая роль в образовании углеводородных газов в осадочных породах Земной коры: дис. ... д-ра геол.-мин. наук: 04.00.03/Левшунова Светлана Павловна. - М., 1994. - 225 с.

78. Левшунова С.П. Роль водорода в формировании газовых скоплений в тектонически активных зонах - Междун. Конф. ГИЕ АН ССС. М., 1991. - 55 с.

79. Леин А.Ю., Богданов Ю.А., Сагалевич А.М. и др. Новый тип гидротермального поля на Срединно-Атлантическом хребте (поле Лост-Сити, 30° с.ш.) // Доклады Российской Академии Наук. - 2004. - 394(3). - С.380-383.

80. Летников Ф.А., Феоктистов Г.Д., Остафийчук И.М. и др. Флюидный режим формирования мантийных пород / Отв. ред. Ф. А. Летников, Ю. В. Комаров. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1980. - 143 с.

81. Литти Ю.В., Ковалев А.А., Ковалев Д.А. и др. Характеристики процесса получения биоводорода из простых и комплексных субстратов с разным биополимерным составом. Альтернативная энергетика и экология. - 2020.- 25-27-С.107-121.

82. Ломоносов М.И. О слоях земных и другие работы по геологии. - Изд-во геологической литературы, г. Ленинград, 1949. - 212 с.

83. Ломоносов М.В. О слоях земных и другие работы по геологии / С предисл. [с. 3-14] и поясн. проф. Г.Г. Леммлейна. - Москва, Ленинград: Изд-во и 1-я тип. Госгеолиздата в М., 1949. - 212 с.

84. Лопатин Н.В. Концепция нефтегазовых генерационно-аккумуляционных систем как интегрирующее начало в обосновании поисково-разведочных работ // Геоинформатика.- 2006.- 3. - С. 101-120.

85. Маракушев А. А., Маракушев М. С. Водородное дыхание Земли - его происхождение, геологические и биологические следствия //Альтернативная энергетика и экология. - 2008. - №. 1. - С. 152-170.

86. Мархинин Е.К. Вулканизм / Е. К. Мархинин. - Москва: Недра, 1985. -288 с.

87. Медведев Л.В., Третяченко В. В. Перспективы алмазоносности северо-востока Вологодской области // Проблемы освоения и использования природных ресурсов Северо-Запада России. Мат-лы Всероссийской научно-техн. конференции. Вологда, ВоГТУ, 2002. - С. 57-62.

88. Милеева И.М. Проявление вулканизма в осадочном чехле центральной части русской платформы // Геологический вестник центральных районов России. - 2000. - №4. - С. 9-14.

89. Молчанов В.И. Генерация водорода в литогенезе. - Новосибирск: Наука, 1981. - 142 с.Мс29.Моралев В.М. и др. Тектоника неогея и внутриплитный магматизм Восточно-Европейской платформы. // Тектоника неогея: общие и региональные аспекты. Материалы XXXIV-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2001. - Том 2. - С. 45- 48.

90. Мухин Ю.В. О перспективах газонефтеносности Среднерусского артезианского бассейна. - М. Недра.-1964. - С. !26-150.

91. Навроцкий О.К. Эволюционно-геохимические условия генерации углеводородов и формирование их залежей в подсолевых отложениях (на примере Прикаспийской нефтегазоносной провинции): автореферат дис. ... док-ра геол.-мин. наук / Навроцкий Олег Константинович. - Ленинград, 1990. - 48 с.

92. Назина Т.Н., Абукова Л.А., Турова Т.П. и др. Микробное разнообразие и возможная активность в водоносных горизонтах подземных хранилищ газа // Микробиология, 2021. - Т. 90. - № 5. -С. 589-600.

93. Наливкин Е.А. и др. Этапы газообразования и их влияние на распределение нефти и газа. // Сб. Генезис углеводородных газов и формирование месторождений. М.: Наука. - 1977. - С.36-43.

94. Ненахов В.М., Полеванов В.П., Жабин А.В. и др. Перспективы Воронежской антеклизы на обнаружение природного водорода // Вестник воронежского государственного университета. серия: геология. - 2022. - №2. - С.4-18.

95. Нестеров И.И. Фундаментальные основы формирования залежей нефти и природных газов, их поисков, разведки и разработки // Геология и геофизика. -2009. - Т. 50, -№ 4. - С. 425-433.

96. Нестерова Е. В. Активность гидрогеназы сульфатвосстанавливающих бактерий как параметр оценки биозараженности нефтепромысловых вод / Е. В. Нестерова, Н. В. Прохорова // Актуальные проблемы биологической и химической экологии: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Москва. - Москва: Московский государственный областной университет, 2021. -С. 280-287.

97. Нивин В.А. Газовые компоненты в магматических породах: геохимические, минерагенические и экологические аспекты и следствия (на примере интрузивных комплексов Кольской провинции) диссертация ... доктора геолого-минералогических наук: 25.00.09. - Апатиты, 2013. - 354 с.

98. Николаев В.А. Геодинамическое районирование ВосточноЕвропейской платформы для новейшего тектонического этапа // Тектоника и геофизика литосферы. Материалы XXXV-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2002. - Том 2. - С. 56-59.

99. Николаев В.Г. и др. Разрывная тектоника Московской синеклизы // Тектоника и геофизика литосферы. Материалы XXXV-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2002 - Том 2. - С. 66- 70.

100. Опарин А.И. Происхождение жизни / Военное издательство министерства обороны союза ССР, 1959. - 122 с.

101. Павленкова Г.А. Скоростная неоднородность верхов мантии ВосточноЕвропейской платформы // Четвертые геофизические чтения им. В.В. Федынского. Тезисы докладов. - 2002.- С. 97- 98.

102. Первушина К.А. Микроорганизмы цикла углерода в осадочных породах венда московской синеклизы: диссертация ... кандидата биологических наук: 03.00.16. - Ярославль, 2007. - 207 с.

103. Пастухов Н.П., Михайлов М.С., Природный водород Сибирской платформы: перспективы, поиски и разведка / Труды V Международной геолого-геофизической конференции Геоевразия-2022. Геологоразведочные технологии: наука и бизнес. Москва, 30 марта-1 апреля 2022 года. В 3-х томах. Том 11(111). Тверь, 2022. С.134-137.

104. Петерсилье И.А. Геология и геохимия природных газов и дисперсных битумов некоторых геологических формаций Кольского полуострова. Москва: «Наука», 1964. 169 с.

105. Припачкин В.А. Газовые компоненты щелочных горных пород Хибинского массива и закономерности и х распределения: диссертация ... кандидата геолого-минералогических наук: 04127. - Апатиты, 1971. - 213 с.

106. Пиковский Ю.И. Некоторые особенности состава природных газов из нижнекембрийских отложений Иркутского амфитеатра // Геология и геофизика. 1963. - №5. - С. 59-67.

107. Пластовые воды палеозойских отложений Куйбышевского Поволжья / Под ред. канд. геол.-минерал. наук М.И. Зайдельсона и канд. хим. наук А.Н. Козина. - Куйбышев: Б., 1963. - 199 с.

108. Плотникова И.Н. Антропогенное потепление на планете Земля: мир или реальность? // Нефтяная провинция. - 2022. - № 1(29). - С.120-137.

109. Плюснин А.М., Замана Л.В., Шварцев С.Л., Токаренко О.Г., Чернявский М.К. Гидрогеохимические особенности состава азотных терм байкальской рифтовой зоны// Геология и геофизика. - 2013. - №5(54). С.647-664.

110. Погальников В.Г. Информационный отчет по объекту «Обобщение геолого-геофизических материалов по территории Московской синеклизы», Москва, - 2002 .

111. Подковыров В.Н., Маслов А.В., Котова Л.Н. Литохимия глинистых пород верхнего венда-нижнего кембрия центральной части Московской синеклизы: общие особенности формирования Геохимия, 2022, Т. 67, №2 1, С. 19-36

112. Полеванов В.П. Природный водород. Предварительное руководство для поисков // Недропользование XXI век. -2002 - 2(94). - С. 4-11.

113. Поспеев А.В. Изначально гидридная Земля: гипотеза и реальность // Геодинамика и тектонофизика. - 2021. - Т. 12. - №. 3. - С. 645-651.

114. Припачкин В.А. Результаты исследования полей гелия в пределах Печенгского рудного поля (докладная записка)1980

115. Природные газы СССР. Сборник статей / Под ред. В. Д. Голубятникова, В. И. Рейнеке; Трест по использованию природных газов и гелия (Союзгаз) Гелиогазразведка. - Ленинград; ОНТИ; Москва: Глав. ред. геол. развед. и геодезич. лит-ры, 1935. - 601 с

116. Разницин Ю.Н., Гогоненков Г.Н., Загоровский Ю.А., Трофимов В.А., Федонкин М.А. Серпентинизация мантийных перидотитов как основной источник глубинных углеводородов Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна // Вестник Краунц. Науки о Земле. - 2020. - 1 (45) . - с. 66-88.

117. Рогозина, Е.А., Наливкин, В.Д., Неручев, С.Г., и др. Этапы газообразования и их влияние на распределение нефти и газа. Сб. Генезис

углеводородных газов и формирование месторождений // М.: Наука. - 1977. - С.36-43.

118. Романова М.А. Исследование возможности захоронения техногенной углекислоты в глубокие водоносные горизонты (на примере северо-западной части Московской синеклизы): дис. ... канд. геол.-мин. наук: 04.00.06.-Москва, 2000. -124 с.

119. Ромашкин А. Е., Лепланд А., Йусу и др. Фосфоритовый горизонт высокоуглеродистых пород людиковия Онежской структуры // Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 15. Петрозаводск, 2012. С. 62-69.

120. Руководство по опробованию и анализу природных газов Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т «ВСЕГЕИ». - Москва: Госгеолиздат, 1951. - 120 с.

121. Саати, Т. Л. Принятие решений: Метод анализа иерархий / Т. Саати; Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. - Москва: Радио и связь. - 1993. - 314 с.

122. Савченко В.П. Об образовании свободного водорода в земной коре, превращения изотопов // Геохимия. - 1958. - №1. - С. 14-21.

123. Садыкова Я. В. Гидрогеологическая стратификация московского артезианского бассейна для целей реализации проектов ССШ // Интерэкспо ГеоСибирь. - 2022. - Т. 2. - № 1. - С. 256-269.

124. Самвелов Р.Г. Литолого-геохимические предпосылки перспектив нефтегазоносности докембрийских отложений Московской синеклизы. // К созданию общей теории нефтегазоносности недр. Материалы шестой международной конференции. М.: ГЕОС. - 2002. - Книга 2. - С. 147 - 150

125. Севостьянова Р.Ф. Геофлюидодинамические условия в подсолевом комплексе продуктивных горизонтов в северной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области // Актуальные проблемы нефти и газа. 2022. Вып. 3(38). С. 19-27.

126. Симонов А.П., Губерман Д.М. и др. Кольско-Канинская моноклиналь (Баренцево море): тектоника, перспективы нефтегазоносности, меры по решению топливно-энергетических проблем Мурманской области // Перспективы развития

и освоения топливно-энергетической базы северо-западного экономического района РФ. СПб.: ВНИГРИ, 2000. С. 149-171.

127. Симонов А.П. «Концепция поиска, разведки и добычи природного водорода с целью получения дешевого и экологически чистого источника энергии». Научно-техническая автономная некоммерческая организация "Центр водородных энергетических технологий". - 2017. - 41 с.

128. Сметанников А.Ф. Об образовании водорода при радиолизе кристаллизационной воды карналлита и возможные следствия этого явления // Геохимия. -2011. - 9. - С. 971-980.

129. Соколов В.С. Геохимия газов земной коры и атмосферы / Геохимия природных газов. - Москва: Недра, 1966. - 301 с.

130. Соколов Б.А. Эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов. -Москва: Наука, 1980. - 244 с.

131. Сорохтин Н.О., Лобковский Л.И., Козлов Н.Е. Коромантийный цикл углерода и происхождение абиогенных углеводородов // Океанология. - 2020. - Т 60. -№ 2. - С. 281-292.

132. Сорохтин О. Г. Развитие Земли: Учеб. для геологов, геофизиков и географов / О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков / Под ред. В.А. Садовничего. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2002. - 558 с.

133. Суббота М.И., Сардонников Н.М. О генезисе газа, состоящего из азота, окиси углерода и водорода некоторых межгорных впадин северного Тянь-Шаня // Геохимия -1968. - № 5. - С.612-617.

134. Ферсман А.Е. Геохимия. Том 1 Л. Госхимтехиздат, 1933. - 328 с.

135. Физико-химические свойства нефтей, газов и битумоидов Пермского Прикамья. Каталог. Под ред. Винниковского С.А., Кобловой А.З., Пермь, 1974 г.

136. Филиппов М.М. Шунгитоносные породы Онежской структуры. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. - 2002. - 280 с.

137. Фортунатов Г.А. Красюк Н.Ф. Земсков А.Н. и др. Газоносность соляных пород калийных месторождений Жилянское и Сатимола (Казахстан) // Недропользование. - 2014. - №11. - С. 88-98.

138. Фридман А.И. Природные газы рудных месторождений. - Москва: Недра, 1970. - 192 с.

139. Хераскова Т.Н. и др. История развития и геодинамика осадочного бассейна Московской синеклизы в позднем венде // Литосфера. - 2005. - №1. - С. 16-40.

140. Хераскова Т.Н. и др. Новые данные о рифее и нижнем венде в Центральной части Восточно-Европейской платформы (результаты комплексных исследований). // Тектоника и геофизика литосферы. Материалы XXXV-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2002. - Том 2. - С. 285-288.

141. Хмелевская Л.В. К вопросу о прохождении глубинного водорода и его значении для образовании нефти - Главгеология, 1939. - 80 с.

142. Холодов В. Н. Геохимия фосфора и происхождение фосфоритов. Сообщение 2. Источники фосфора на континенте и генезис морских фосфоритов // Литология и полезные ископаемые. 2003. № 6. С. 563-585.

143. Чагаев А.Я. и др. Отчет о научно-исследовательской работе «Качественная и количественная оценка прогнозных ресурсов углеводородов северного, западного и юго-восточного районов Московской синеклизы (Вологодская, Тверская, Московская и Горьковская области) и прогноз ее дальнейшего развития» УДК 553.98(47). Ярославль, 2000 - 159 с.

144. Чамов Н.П. Тектоно-седиментационная история Среднерусского авлакогена и Московской синеклизы // Литология и полезные ископаемые. - 2017. - № 6. - С. 78-98.

145. Черепенников А. А. Водород в природных газах и, в частности, в иффузионных породах в Ириклинском ущелье на Южном Урале / В кн.: Сборник, посвященный В. И. Вернадскому. М. Изд-во АН СССР. - 1936 - С. 325-335.

146. Чернышов В.И. Проявления раннемезозойского магматизма и рудоносность северной части Московской синеклизы (Вологодская область) / В.И. Чернышов // Вузовская наука - региону: Материалы XV Всероссийской научно-технической конференции. - Вологда: ВоГУ. - 2017. - С. 266-268.

147. Шакиров Р.Б. Особенности химического и изотопного состава углеводородных газов вулканов Менделеева и Головина (о. Кунашир). //Геохимия. - 2014. - № 3. - С. 267-279.

148. Шевченко И.В., Силкин С.А. Изучение распределения концентраций водорода в осадочном чехле юго-западной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. // Геофизика, 2015. С. 32.

149. Шиловский А.П. Неразведанные запасы углеводородов в недрах Московского осадочного бассейна //Недропользование XXI век. - 2013. - №2 3. - С. 66-69.

150. Шиловский А. П. Оценка перспектив нефтегазонакопления в пределах Московского осадочного бассейна // Актуальные проблемы нефти и газа. - 2018. -№. 1 (20). - 6 с.

151. Щукин Ю.К. Вопросы платформенной тектоники // Тектоника и геофизика литосферы. Материалы XXXV-го Тектонического совещания. М.: ГЕОС. - 2002. - Том 2. - С. 352-357.

152. Якобсон Г.П. Палеогидрогеологические и современные гидрогеологические закономерности формирования и размещения нефтегазовых месторождений // Недра, Москва. - 1973. - 268 с.

153. Якуцени В.П. Геология гелия. - Ленинград: Недра. Ленингр. отд-ние, 1968. - 232 с.

154. Abelson PP.H. Chemica events on the primitive earth //Proceedings of the National Academy of Sciences. - 1966. - Vol. 55. - №. 6. - P. 1365-1372.

155. Abrajano, T.A., N.C. Sturchio, J.K. Bohlke et al. Methane-hydrogen gas seeps, Zambales Ophiolite, Philippines: Deep or shallow origin? // Chemical Geology. -1988. - 71(1-3). - P. 211-222.

156. Abukova L.A., Volozh Yu.A., Filippova D.S. et al. The Search for Natural Hydrogen in Russia: State of the Problem and Possible Starting Solutions // Doklady Earth Sciences. - 2024.

157. Angino, E.E., Coveney, R.M.J., Goebel, E.D. et al. Hydrogen and nitrogen; origin, distribution, and abundance; a followup // Oil and Gas Journal - 1984. - 82(49).

- P.142-146.

158. Barry Jay Katz, Microbial Processes and Natural Gas Accumulations // The Open Geology Journal, 2011, 5, 75-83

159. Boreham CJ, Sohna JH, Cox N, et al. Hydrogen and hydrocarbons associated with the Neoarchean frog's Leg Gold Camp, Yilgarn craton, western Australia // Chemical Geology. - 2021. - Vol. 575. - p. 120098.

160. Boreham, C.J. et al., Hydrogen in Australian natural gas - Occurrences, sources and resources // The APPEA Journal. - 2024. - P. 163-191.

161. Bettayeb K A gigantic hydrogen deposit in northeast France // CNRS News.

- 2023. https://news.cnrs.fr/print/1994

162. Conditions for the separate formation of oil and gas accumulation zones in the Earth's crust: Collected papers. In 2 parts / Ed. by S.PP. Maximov. Tyumen: West -Siberian Oil Geological Research and Development Institute. -1979. - 324 p. (In Russian.).

163. Cord-Ruwisch R., Kleinitz W., Widdel F. Sulfate-reducing Bacteria and Their Activities in Oil Production // Journal of Petroleum Technology. - 1987 - Vol. 39

- P.97-106.

164. Cord-Ruwisch R., Seitz H.-J., Conrad R. The capacity of hydrogenotrophic anaerobic bacteria to compete for traces of hydrogen depends on the redox potential of the terminal electron acceptor // Archives of Microbiology. - 1988. -Vol. 149. - No. 4. -P. 350-357.

165. Coveney Jr, R. M., Goebel, E. D., Zeller, E. J. et al. Serpentinization and the origin of hydrogen gas in Kansas //AAPG Bulletin. - 1987. - Vol. 71. - №№. 1. - P. 39-48.

166. Coveney R.M., Goebel E.D, Zeller E.J. et al. Serpentinization and the Origin of Hydrogen Gas in Kansas // AAPG Bulletin January - 1987.-71(1). - P. 39- 48.

167. Coveney, R.M., Goebel, E.D., Zeller, E.J Serpentinization and the Origin of Hydrogen Gas in Kansas // AAPG Bulletin January. - 1987. -71(1). - P.39- 48.

168. Crawford J.G. Natural Gas as a Source of Elemental Sulfur // Southern Big Horn Basin, Wyoming; 7th Annual Field Conference Guidebook. -1952. - P. 96-97.

169. Dmitriev L.V., Bazylev, B.A., Silantiev, S.A. et al. Hydrogen and methane formation with serpentization of mantle hyperbasite of the ocean and oil generation // Russ. J. Earth Sci. . - 1999. -V. 1, 6. - p. 511-519.

170. Dogan T, Mori T, Tsunomori F. et al. Soil H 2 and CO 2 surveys at several active faults in Japan //Terrestrial Fluids, Earthquakes and Volcanoes: The Hiroshi Wakita Volume II. - 2008. - P. 2449-2463.

171. Dottin III J. W. et al. Hydrogen isotopic evidence for a core component in Baffin Island lavas // Science Advances. - 2025. - Vol. 11. - №. 17.

172. Etiope, G. and B. Sherwood Lollar Abiotic methane on Earth //Rev. Geophys. - 2013. - 51. - P.276-299.

173. Fedonkin M.A. Hydrogen and Metal Catalysts in the Initiation and Early Evolution of Life // Origins of Life and Evolution of Biospheres. - 2009 - P.311-312.

174. Foh S. et al. Underground hydrogen storage. final report [salt caverns, excavated caverns, aquifers and depleted fields]. - Brookhaven National Lab.(BNL), Upton, NY (United States), 1979. - 293 p.

175. Frazier H.D. et al/ Elective absorption of hydrogen sulfide from gas streams //Industrial & Engineering Chemistry - 1950. - P. 2288-2292.

176. Ganser C., Eng B. Neues Energiespeicherkonzept für erneuerbare Energien in Form von Lageenergiespeicherung // Techniken zur Energiewende: Studentische Fachkonferenz im Masterstudiengang Elektrische Systeme. Konstanz: Hochschule Konstanz. -2013. - P. 70-76.

177. Gutell R.R., Larsen N., Woese C.R. Lessons from an evolving rRNA: 16S and 23S rRNA structures from a comparative perspective // Microbiol. Rev. - 1994. -Vol. 58. - P. 10-26.

178. Halas P, Dupuy A, Franceschi M, et al. Hydrogen gas in circular depressions in South Gironde, France: Flux, stock, or artefact? //Applied Geochemistry. - 2021. -Vol.127. - p.104928.

179. Hanson, J. et al. Hydrogen's organic genesis // Unconventional Resources. -2024. - 8 p.

180. Hitchon B. Geochemical Studies of Natural Gas Part II. Acid Gases in Western Canadian Natural Gases // Journal of Canadian Petroleum Technology - 1963.

- P.100-116.

181. Horsfield, B. et al. 2022, Molecular hydrogen from organic sources in the deep Songliao Basin, PP.R. China // International Journal of Hydrogen Energy, - 2024.

- P. 16750-16774.

182. Hoyle F. et al. Condensation of the Planets // Nature 217. - 1968. - P.415-418

183. Jiayi Liu, Quanyou Liu, Huiyuan Xu, Qian Ding, Dongya Zhu, Qingqiang Meng. (2023). Genesis and energy significance of natural hydrogen. Unconventional Resources, 3, 176-182.

184. Joseph A. et al. Recent advances in white hydrogen exploration and production: a mini review //Journal of Energy Research and Reviews. - 2023. - T. 13. -№. 4. - C. 64-79.

185. Karim G. A. et al. Methane-hydrogen mixtures as fuels //International Journal of Hydrogen Energy. - 1996. - Vol. 21. - №. 7. - P. 625-631.

186. Kita I, Matsuo S, Wakita H, et al. D/H ratios of H2 in soil gases as an indicator of fault movements //Geochemical Journal. - 1980. - T. 14. - №. 6. - C. 317320.

187. Konno K. et al. Effect of Coexistent Hydrogen on the Selective Production of Ethane by Dehydrogenative Methane Coupling through Dielectric-Barrier Discharge under Ordinary Pressure at an Ambient Temperature // Journal of Fuels. - 2014. - №. 1.

- P. 286-392.

188. Kontorovich A.E.; Bakhturov S.F.; Basharin A.K. Heterochronous centers of naphthide formation and accumulation in the North Asian craton // Geologiya i geofizika. - 1999. - 11. - 1676-1693.

189. Kozhanov D.D., Bolshakova M.A. Assessment of the contribution of Precambrian deposits in forming the petroleum potential of the eastern part of the Volga-

Urals basin using results of modeling // Journal of Mining Institute. - 2024. - Vol. 266.

- p. 199-217.

190. Larin V. N., Hunt C. W. Hydridic Earth: the new geology of our primordially hydrogen-rich planet. -Calgary, Alberta, Canada: Polar publishing, 1993. - 242 p.

191. Larin NV., Zgonnik V, Rodina S, et al. Natural Molecular Hydrogen Seepage Associated with Surficial, Rounded Depressions on the European Craton in Russia // Natural Resources Research. - 2014. - 24(3). - P. 369-383.

192. Lefeuvre N., Truche L., Donze F.V., et al. Natural hydrogen migration along thrust faults in foothill basins: The North Pyrenean Frontal Thrust case study //Applied Geochemistry. - 2022. - Vol. 145. - p. 105396.

193. Lollar, B., Onstott, T., Lacrampe-Couloume, G. et al. The contribution of the Precambrian continental lithosphere to global H2 production // Nature 516. - 2014.

- p. 379-382.

194. Magoon L.B. and Dow W.G. Mapping the Petroleum system - An investigative technique to explore the hydrocarbon fluid system // AAPG Memoir. -2000. - 73. - p. 53-68.

195. Mahlstedt N et al. C., 2022 Molecular hydrogen from organic sources in geological systems // Journal of Natural Gas Science and Engineering. - 2024. - 27 p.

196. Maiga, O., Deville, E., Laval, J. et al. Characterization of the spontaneously recharging natural hydrogen reservoirs of Bourakebougou in Mali // Scientific Reports -

2023. - 13(1). - 24p.

197. Mathur Y., Awosiji V., Mukerji T., et al. Soil geochemistry of hydrogen and other gases along the San Andreas fault // International Journal of Hydrogen Energy. -

2024. - Vol. 50. - P. 411-419.

198. McCollom T. M., Donaldson, C. D. Generation of hydrogen and methane during experimental low-temperature reaction of ultramafic rocks with water // Astrobiology. - 2016. - 16(6). - P. 389-406.

199. Melezhik V. A., Kump L. R., Fallick A. E., Strauss H., Hanski E. J., Prave A. R., Lepland A. (eds.). Reading the Archive of Earth's Oxygenation. Volume 3: Global

Events and the Fennoscandian Arctic Russia - Drilling Early Earth Project // Series: Frontiers in Earth Sciences. Springer, Heidelberg, 2013. Р. 1049-1552.

200. Miller S.L. et al. Organic compound synthesis on the primitive Earth: Several questions about the origin of life have been answered, but much remains to be studied // Science - 1959. - P. 245-251.

201. Moretti I., Brouilly E., Loiseau K., et al. Hydrogen emanations in intracratonic areas: new guide lines for early exploration basin screening // Geosciences. - 2021. - 11(3). - 145 p.

202. Moretti I, Prinzhofer A, Françolin J, et al. Long-term monitoring of natural hydrogen superficial emissions in a Brazilian cratonic environment. Sporadic large pulses versus daily periodic emissions // International Journal of Hydrogen Energy. -2021. - 46(5) - P. 3615-3628.

203. Muromachi S. et al. Phase equilibrium for ozone-containing hydrates formed from an (ozone+ oxygen) gas mixture coexisting with gaseous carbon dioxide and liquid water // The Journal of Chemical Thermodynamics. - 2012. - V. 49. - P. 1-6.

204. Nazina, T.N.; Abukova, L.A.; Tourova, T.P. et al. Biodiversity and Potential Activity of Microorganisms in Underground Gas Storage Horizons. Sustainability 2023. -15. - P. 9945.

205. NBC. A global gold rush for buried hydrogen is underway a as hype builds over its clean energy potential. - 2024. - URL: https://www.cnbc.com/2024/03/26/ natural-hydrogen-a-new-gold-rush-for-a-potential-clean-energy-source. html. (дата обращения)

206. Neal C. et al. Hydrogen generation from mantle source rocks in Oman //Earth and Planetary Science Letters. - 1983. - Vol. 66. - P. 315-320.

207. Neal C., Stanger G. Hydrogen generation from mantle source rocks in Oman // Earth and Planetary Science Letters. -1983. -66. - P.315-320.

208. Newell, K.D., Doveton, J.H., Merriam, D.F., et al. H 2-rich and hydrocarbon gas recovered in a deep Precambrian well in northeastern Kansas //Natural Resources Research. - 2007. - Vol. 16. - P. 277-292.

209. Onuma S. et al. Influence of the coexisting gases on the electrochemical reaction rates between 873 and 1173 K in a CH4-H2O/Pt/YSZ system //Solid State Ionics. - 2000. - Vol. 132. - №. 34. - P. 309-331.

210. Otis R. et al. Process for Evaluating Exploration Proces // AAPG Bulletin -1997. - No 81(7). - P. 1087-1109.

211. Qu Y., Crne A. E., Lepland A., Van Zuilen M. A. Methanotrophy in a Paleoproterozoic oil field ecosystem, Zaonega Formation, Karelia, Russia. // Geobiology. 2012. Vol. 10. PP. 467-478.

212. Ozin, Geoffrey A., and Jessica Ye. Story of Methane: Five Atoms that Changed the World - Royal Society of Chemistry, 2024. - 132 p.

213. Parnell, J., Blamey, N. Global hydrogen reservoirs in basement and basins. Geochem Trans 18, 2 (2017). https://doi.org/10.1186/s12932-017-0041-4

214. Panfilov, M., Gravier, G., and Fillacier, S. Underground Storage of H2 and H2-CO2- CH4 mixtures // 10th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery. - 2006.

215. Panfilov, Mikhail Underground storage of hydrogen: natural methane generation and in-situ self-organisation. // Gazovaya promyshlennost. - 2010. - P.98-105.

216. Pankina R.G., Mekhtieva V.A., Gureeva S.M., et al. Genesis Genesis of CO2 in oil-associated gas (relying on the analysis of carbon isotope composition) // Geologiya Nefti i Gaza. - 1978. - No. 2. - P. 38-43. (In Russian.).

217. Pasquet G., Idriss A.M, Ronjon-Magand L., et al. Natural hydrogen potential and basaltic alteration in the Asal-Ghoubbet rift, Republic of Djibouti //BSGF-Earth Sciences Bulletin. - 2023. - Vol. 194. - №. 1. - 9p.

218. Pierre Delmelle, Stix J., Volcanic gases// Encyclopedia of Volcanoes. -2000. - P.803-823.

219. Pratt W. E. Hydrogenation and the Origin of Oil: Part II. Origin and Evolution of Petroleum: Group 3. Variation in Physical Properties., 1934. - P. 235-245.

220. Prinzhofer, A., Tahara Cisse, C. S., & Diallo, A. B. Discovery of a large accumulation of natural hydrogen in Bourakebougou (Mali) // International Journal of Hydrogen Energy - 2018 - 43 - P.19315-19326.

221. Prinzhofer A, Moretti I, Franfolin J, Pacheco C, et al. Natural hydrogen continuous emission from sedimentary basins: the example of a Brazilian H2-emitting structure // International Journal of Hydrogen Energy - 2019. - 44(12) - P. 5676-5685.

222. Qu Y., Crne A. E., Lepland A., Van Zuilen M. A. Methanotrophy in a Paleoproterozoic oil field ecosystem, Zaonega Formation, Karelia, Russia. // Geobiology. 2012. Vol. 10. PP. 467-478.

223. Ranchou-Peyruse, M., Auguet, J. C., Maziere, C., et al. Geological gas-storage shapes deep life // Environmental Microbiology -2019. - 21(10). - P.3953-3964.

224. Reis, H.L.S.; Alkmim, F.F.; Fonseca, R.C.S.; Nascimento, T.C.; Suss, J.F.; Prevatti, L.D. The Sao Francisco Basin. In Sao Francisco Craton, Eastern Brazil: Tectonic Genealogy of a Miniature Continent; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2016; pp. 117-143.

225. Rigollet C., Prinzhofer A. Natural hydrogen: a new source of carbon-free and renewable energy that can compete with hydrocarbons // First Break. - 2022. - Vol. 40. - №. 10. - P. 78-84.

226. Rosenbauer R. J. et al. Pressure-composition relations for coexisting gases and liquids and the critical points in the system NaCl-H2O at 450, 475, and 500° C //Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1987. - Vol. 51. - №. 9. - P. 2349-2354.

227. Rumyantsev V.N. Hydrogen in the Earth's outer core, and its role in the deep Earth geodynamics // Geodynamics & Tectonophysics. -2016. - 7 (1) -P.119-135.p

228. Sakai R. et al. Origin of waters responsible for serpentinization of the Izu-Ogasawara-Mariana forearc seamounts in view of hydrogen and oxygen isotope ratios //Earth and Planetary Science Letters. - 1990. - Vol. 100. - №. 1-3. - P. 291-303.

229. Satake H., Ohashi M., Hayashi Y. Discharge of H 2 from the Atotsugawa and Ushikubi faults, Japan, and its relation to earthquakes //pure and applied geophysics. - 1984. - Vol. 122. - P. 185-193

230. Sato M., Sutton A.J, McGee K.A, Monitoring of hydrogen along the San Andreas and Calaveras faults in central California in 1980-1984 //Journal of Geophysical Research: Solid Earth. - 1986. - Vol. 91. - №. B12. - P. 12315-12326.

231. Schink B., Thiemann V., Laue H. et al. Desulfotignum phosphitoxidans spp. nov., a new marine sulfate reducer that oxidizes phosphite to phosphate // Archives of Microbiology. - 2002. - Vol. 177. - No. 5. - P. 381-391.

232. Schink B., Thiemann V., Laue H., Friedrich M. Desulfotignum phosphitoxidans sp. nov., a new marine sulfate reducer that oxidizes phosphite to phosphate // Archives of Microbiology. - 2002. - Vol. 177. - No. 5. - P. 381-391.

233. Schwartz E., Fritsch J., Friedrich B. H2-metabolizing prokaryotes // The Prokaryotes / Ed. by E. Rosenberg, E.F. DeLong, S. Lory, E. Stackebrandt, F. Thompson. // Berlin; Heidelberg: Springer. - 2013. - P. 119-199.

234. Smil, Vaclav. (2010) Energy Transitions: History, Requirements, Prospects. / Bloomsbury Academic, 2010. - 178p.

235. Sugisaki R. et al. Geochemical features of gases and rocks along active faults // Geochemical Journal. - 1980. - Vol. 14. - №. 3. - P. 101-112.

236. Surkov V.S., Korobeinikov V.P., Krylov S.V., Grishin M.P., Kraevsky B.G., Larichev A.I. Geodynamic and depositional conditions of riphean petroleum complex formation on the western margin of the Siberian paleocontinent // Geologiya i geofizika, 1996, t. 37 №8

237. Taran Yu.A., Giggenbach W.F. Geochemistry of light hydrocarbons in volcanic and hydrothermal fluids // Special Publications of the Society of Economic Geologists. - 2003. - Vol. 10. - P. 61-74.

238. Truche L., Jodin-Caumon M.C., Lerouge C., Berger G. et al. Sulphide mineral reactions in clay-rich rock induced by high hydrogen pressure. Application to disturbed or natural settings up to 250 oC and 30 bar // Chemical Geology. - 2013. -Vol. 351. - P. 217-228.

239. Ugo Geymond, Théo Briolet, Valentine Combaudon,Olivier Sissmann, Isabelle Martinez, Mathieu Duttine and Isabelle Moretti Reassessing the role of magnetite during natural hydrogen generation // Front. Earth. 2023. Sci. 11:1169356.

240. Van de Peer Y., Chapelle S., Wachter R.D. A quantitative map of nucleotide substitution rates in bacterial rRNA // Nucl. Acids Res. - 1996. - Vol. 24. -P. 3381-3391.

241. Wang W, Liu C, Zhang D, et al. Radioactive Genesis of Hydrogen Gas under Geological Conditions: an Experimental Study // Acta Geologica Sinica (English Edition). - 2019. - 93(4). - P.1125-1134.

242. Wildt R. The Geochemistry of the Atmosphere and the Constitution of the Terrestrial Planets - Reviews of Modern Physics, Vol. 14, №. 2-3, 1942 - 151 p.

243. Xiang Y, Sun X, Liu D, et al. Spatial distribution of Rn, CO2, Hg, and H2 concentrations in soil gas across a thrust fault in Xinjiang, China //Frontiers in Earth Science. - 2020. - Vol. 8. - p. 554924.

244. Yekta A.E., Pichavant M., Audigane P. Evaluation of geochemical reactivity of hydrogen in sandstone: application to geological storage // Applied Geochemistry. -2018. - Vol. 95. - P. 182-194.

245. Zgonnik V. The occurrence and geoscience of natural hydrogen: A comprehensive review // Earth-Science Reviews. - 2020. - Vol. 203. - P. 103-140.

246. Zobell C. E. The role of bacteria in the formation and transformation of petroleum hydrocarbons // Science. - 1945. - V. 102. - №. 2650. - P. 364-369.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.