3. Нефтяное месторождение Гоблес (Онтарио, Канада) разрабатывается с 1960 года. На его территории размещено 70 эксплуатационных скважин, которые отбирают нефть с глубины около 900 м. Закачка воды началась после 1960 году. Район, где расположено месторождение, не относится к сейсмически активным. В 70-х годах жители данного района сообщили о ряде чувствительных сотрясений. Некоторые из землетрясений были зарегистрированы Северо-Американскими сейсмическими сетями. За период с августа 1980 г. по май 1982 г. на территории месторождения Гоблес было зарегистрировано свыше 225 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 3,5. Два события с магнитудой более 3 произошли 16 октября 1980 г. и 28 августа 1981 г. Эпицентры расположены в зоне двух разломов, почти перпендикулярных друг другу Сейсмические колебания ощущались жителями на площади более 300 км2
, около эпицентров наблюдались опускания земной поверхности.Высказывается мнение [223], что флюиды водорода в комплексе с другими влияют на подготовку и развитие глубокофокусных землетрясений. Ученые предполагают, что при подготовке сейсмических событий в земной коре, определяющая роль принадлежит распределенному давлению, обязанному водородной интервенции. Приток флюидов извне в зону очага относится к основным источникам повышения флюидного давления в этой зоне. При подготовке землетрясений наблюдается увеличение фильтрационной сети [224]. На основании чего был сделан вывод: приток флюидов влияет на механические напряжения в зоне очага. В статье утверждают, что за счет фильтрационной связи с вертикальными проницаемыми разломами, повышается флюидное давление, которое активизирует подвижки. Эти процессы являются причиной следующих за ними внутренних разрывов. Происходит подготовка очаговой области к сейсмическому удару. Прохождение разломов вблизи очага, способствует поступление в эту зону флюида.
Американские ученые [221], допускают связь землетрясений с гидравлическими разрывами пластов, но уклончиво формулируют причину: землетрясения инициированы процессами разработки месторождения. Информация не дает представления о процессе в целом, если неизвестно, как работает этот механизм. Обратим внимание на одну особенность: микросеймов не наблюдалось в начале применения технологии нагнетании воды в нефтяные пласты. События стали происходить несколько позже, когда военное ведомство США внедрило и приступило к активному применению технологии по созданию искусственных плазменных образований, с применением ГЭЦ, на практике. Геодинамическая активность увеличивается не сама по себе, а по мере возрастания количества флюидов, с чем тесно связаны мощность электропроводящих и низкоскоростных зон, электрические и скоростные показатели среды, местоположение протяженных плазменных структур на магнитной силовой линии.
Согласно центральному положению альтернативной гипотезы, в обводненных месторождениях интенсивно действуют токи искусственно созданной ГЭЦ. Попадая в область сильного внешнего электрического поля, поле плазмоида и высокочастотных колебаний, подземные воды подключаются к работе в электрическом контуре. Под действием высокой разницы потенциалов водный раствор расщепляется на полярные молекулы. В результате электролиза в минерализованной воде образуются ионы газов, в большом числе состоящие из атомов кислорода и водорода. В жидком растворе возникает ионный ток. Согласно закону электролиза, отрицательные ионные заряды движутся из глубины недр к земной поверхности, направляясь к положительно заряженному плазменному телу, расположенному в атмосфере. В тоже время положительные ионы стремятся к катоду, т. е. к обширной электропроводящей зоне в глубине коры, созданной искусственно и имеющей отрицательный заряд. Ионные заряды устремляется к своим визави по пути наименьшего сопротивления. По мере приближения масштабного плазмоида к поверхности земли выделение газов из жидкого раствора увеличивается. Ионы интенсивно мигрируют, температура на пути их перемещения растет.