Файл: Нефтегазоносность морей и океанов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 119

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В строении бассейна участвуют кайнозойские, мезозойские и верхне­ палеозойские отложения, мощность которых увеличивается к югу. Наи­ более древние породы на севере датируются как верхнеюрские. В южной части бассейна низы разреза, по-видимому, включают и позднепалеозойские осадки. Из скважины на склоне одного из поднятий во впадине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигсби

 

поднят

 

 

образец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

породы,

возраст

которой

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

калий-аргоновому

 

методу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определен

как

 

карбоновий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peguegn at a l . , 1971). В

при­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брежной

полосе

 

на

суше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и в смежной зоне шельфа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скважина

глубиной

около

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 км не вышла из отложений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миоцена.

Согласно

 

прибли­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женным оценкам в шельфо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вой зоне к западу от дельты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. Миссисипи мощность всей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осадочной

толщи

составляет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

около 15 км. По другим дан­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным,

мощность

одних

лишь

 

 

 

 

И З *

Е Ж к

( И З '

 

 

 

 

кайнозойских

пород

 

здесь

 

 

 

 

 

 

 

 

приближается

к

этой

вели­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чине. В

прибрежной

полосе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

зоне

шельфа

предполагае­

 

 

 

 

 

\<>№

 

 

 

 

 

\Г-^\л

 

 

 

мая мощность верхнемеловых

Рпс. 33. Карта бассейна Мексиканского

залива.

отложений

составляет около

Зкм,

нижнемеловых — около

а

граница

бассейна;

 

б —

мезозойско-кайнозойские

8 км. Геофизические

матери­

складчатые

сооружения;

в — выступы

доальппйского

основания;

г —

палеозойские складчатые

сооружения;

алы свидетельствуют

о

том,

3 —

участки

неглубокого

залегания

 

докембрнйского

что

наибольшие

 

мощности

фундамента;

е

соляные

купола и

антиклинали;

ж —

 

зоны

 

сбросов и

грабены; з —

внешний

край

шельфа;

осадочных

отложений

 

свя­

 

 

 

 

и

основные поднятия:

 

 

 

 

 

 

1

Сигсби,

2 — Тамаулипас,

з — Сан-Маркое,

4

заны

с

северо-западной

ча­

Себпн,

5

Монро,

в —

Хпггпнс,

7

Полуостровное,

стью

Мексиканского

залива.

8

Бенд-Лляно,

 

9 —

Озарк,

10

Нешвилл,

11

Кампече-Юкатан,

14 — Веракрус-Табаско,

15

Там-

По

мере

движения

на

юг

Багамское;

к —

основные

впадины:

12

Сигсби,

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гшко-Тукспан,

16 — Рпо-Граиде,

17

Миссисипи,

к

центральной

 

глубоковод­

18 — Юго-западной

Джорджии,

19

Западно-Флорид­

ной

части

залива

уменьша­

ский,

20

— Южно-Флоридский;

л — линия

профиля

 

 

 

 

 

 

(см.

рис.

34).

 

 

 

 

 

 

 

ются

как

мощность

осадков,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так

и

 

общая

 

мощность

земной

коры

в

целом.

Во

 

впадине

Сигсби

мощность

осадочных

слоев

со

скоростями

прохождения

преломленных

волн

1,7—4,1

км/с

не превышает 5—6 км, а еще далее на

юг

к

Кубе и

Юкатанскому

полуострову

сокращается до 1—Зкм. Ниже

залегают слои со

скоростями

4,6—5,0 км/с мощностью от 2,5 до 6 км, которые подстилаются

базальто­

вым

слоем (рис. 34).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

южной

части бассейна

широко

распространены

галогенные

отло­

жения. Стратиграфическое положение соленосной толщи точно не уста­ новлено. Ряд исследователей полагают, что возраст основной соленосной


толщи пермский. Однако скважинами на севере бассейна эвапоритовые образования обнаружены в юрской части разреза.

Породы осадочного чехла и фундамента по системам сбросов ступен­ чато погружаются от элементов обрамления к наиболее прогнутой части бассейна, расположенной на северо-западе Мексиканского залива. Наи­ более важным типом локальных деформаций в осадочном чехле на суше и в акватории являются солянокупольные структуры и соляные антикли­ нали. Геофизические материалы и данные бурения с «Гломар Челленджер» показали существование соляных куполов и в центральной глубоко­ водной впадине' Сигсби. Широко распространены также приразломные деформации и антиклинальные поднятия, не связанные с соляной текто­

никой. В юго-западной при-

С

 

мексиканской

части

бас-

Ю

сейна

развиты

рифогенные

 

 

 

структуры.

 

 

 

 

 

 

В

Мексиканском

заливе

 

 

выделяются несколько про- го-

 

гибов,

характеризующихся

 

 

повышенными

мощностями

30 ~

 

осадочных

отложений.

На

 

 

востоке

под

шельфом

 

Фло-

рис. 34. р а з р е з бассейна Мексиканского залива,

риды и частично на полу­

 

 

острове

расположен

Южно-

 

 

Флоридский-прогиб, выполненный осадками мощностью 3—4 км. На севере и западе полосу прибрежной низменности и шельфа занимает зона осад­ ков наибольшей мощности. Эта прибрежная зона отличается максималь­

ным распространением соляных куполов и антиклиналей. Она

состоит

из ряда более мелких впадин и подъемов, изученных на суше

(прогибы

Кампече-Юкатан, Веракрус-Табаско, Тампико-Тукспан, Рпо-Гранде, Мис­ сисипи и др.). Крупный прогиб располагается под континентальным скло­ ном севернее уступа Сигсби. Мощности осадочных отложений здесь превышают 10—12 км. Впадина Сигсби представляет собой грабен, отде­ ленный от континентального склона с севера, юга и востока крутыми уступами.

Акваториальная часть бассейна характеризуется широким диапазо­ ном промышленной нефтегазоносности и большим количеством выявлен­ ных и разрабатываемых месторождений нефти и газа.

Наибольшие успехи достигнуты в северной части залива, где про­ мышленная разведка морских и прибрежных месторождений имеет много­ летнюю историю. Здесь основные продуктивные горизонты приурочены к песчаникам миоцена, а месторождения связаны в основном с солянокупольными структурами, реже с нормальными брахискладками, интенсивно нарушенными разрывами. Встречаются месторождения моноклинального типа в зонах выклинивания и стратиграфического несогласия. Всего в этой части бассейна выявлено около 140 месторождений нефти и газа, из кото­

рых более 25 характеризуются запасами свыше

14,5 млн. т нефти или

28 млрд. м 3 газа. Их суммарная годовая добыча

превышает

30 млн. т

нефти и 10 млрд. м 3 газа. Наиболее крупные месторождения:

Саут-Пасс


(начальные извлекаемые запасы 168 млн. т), Майн Пасс (112 млн. т), Уэст Дельта (110 млн. т), Бретон Саут (88 млн. т), Маршанд (95 млн. т),

Остров

Ю Ж Е (63

млн. т) н др. Общие

запасы нефти оцениваются в 1 —

1,3 млрд. т, газа — в 2,1—2,8

трил. м 3

(Калинко,

1969).

В

западной

части залива

у берегов Мексики

морские разведочные

работы на нефть и газ начались значительно позднее. Продуктивные гори­ зонты в акватории связаны с песчаниками кайнозоя, рифогеннымн извест­ няками мела и оолитовыми известняками юры, залегающими в интервале глубин от 200 до 3400 м. Месторождения приурочены к структурам рпфогенного и солянокупольного типа. Всего здесь выявлено'около 20 место­ рождений, крупнейшими из которых являются Аренке и Атун. Запасы первого составляют 137 млн. т, и заключены они в трех залежах нефти в меловых и юрских известняках. Месторождение располагается в 32 км от берега. Перспективные извлекаемые запасы нефти в этой части бассейна оцениваются в 1,4 млрд. т (Бакиров и др., 1971).

В последнее время начались исследования, связанные с поисками нефти и газа на континентальном склоне и в глубоководных частях залива. Начало этому было положено бурением скважин с «Гломар Челленджер». Во всех 15 скважинах, пробуренных в погруженных участках залива, обнаружены газоили нефтепроявления из песчаников миоцена или пород кепрока (Kleiwer, 1970).

Бассейн Ориноко, именуемый иногда Восточно-Венесуэльским, свя­ зан с восточной частью Северо-Предандийского предгорного прогиба. Его северным обрамлением служат складчатые структуры Венесуэльских Анд, южным — склоны Гвианского щита. Лишь незначительная, восточная часть бассейна располагается под водами океана и его ограничение здесь не изучено. Условно оно проводится вдоль континентального склона, где по аналогии с юго-восточными районами можно предполагать существо­ вание подводного структурного барьера. Фундамент бассейна домеловой, возможно, юрско-триасовый. Осадочное выполнение представлено мело­ выми и кайнозойскими породами, мощность которых возрастает в восточ­ ном направлении. Предполагается-, что общая мощность отложений дости­ гает 12 км, а меловых — 8 км.

Промышленная нефтегазоносность на суше связана и с платформен­ ным, и с геосинклинальным бортами бассейна. Основные продуктив­ ные горизонты приурочены к плиоценовым, миоценовым и олигоценовым отложениям. Меньшее значение имеют меловые породы. Морские место­ рождения известны только в пределах складчатого борта и расположены в водах, омывающих о. Тринидад. К западу от острова в зал. Парна от­ крыто около 10 нефтяных месторождений с залежами в песчаниках мио­ цена. Месторождения приурочены к сложно построенным асимметричным антиклинальным складкам, осложненным диаппризмом и разрывами. Наибольшее значение имеет месторождение Соладо, давшее в 1970 г. около 5 млн. т нефти, т. е. около 60% всей добычи Тринидада. Следует отметить также месторождения Норт Марин и Коува Марин. Известные на суше месторождения Брайтон и Пойнт-Фортин продолжаются в море. Промышленные притоки нефти, газа и конденсата получены в нескольких скважинах юго-восточнее острова.


Магелланов бассейн охватывает самую южную часть Южно-Амери­ канского континента, северную половину о. Огненная Земля и прилега­ ющую с востока акваторию и приурочен к южному элементу системы крае­ вых прогибов Андийской складчатости. Западное и южное складчатое обрамление бассейна представлено Патагонскнми Кордильерами и лежа­ щей на их продолжении Южно-Антильской островной дугой. С севера он ограничен массивом Дессадо (Южнопатагонским) и его подводным про­ должением— Фолклендским поднятием. Восточное замыкание бассейна изучено слабо и условно намечается к юго-востоку от Фолклендских островов.

Фундамент бассейна домеловой. Осадочное выполнение представлено меловыми и кайнозойскими породами. В бассейне выделяются два кулисообразно расположенных прогиба: на западе Магелланов и на востоке Мальвинас. Магелланов прогиб замыкается несколько западнее оконечности Огненной Земли. На шельфе мощность осадков, выполняющих его, не пре­ вышает 3 км, на суше она резко возрастает. Основание осадочного вы­ полнения представлено мощной (1—3 км) вулканогенной толщей верхней юры, выше которой залегают образования нижнего и верхнего мела, эо­ цена, миоцена и плиоцена. Глубина погружения подошвы мела в осевой части впадины превышает 7 км. Прогиб Мальвинас в восточной части имеет субширотное простирание, а южнее Фолклендских^островов, следуя про­ стиранию Анд, несколько поворачивает на северо-северо-запад. Здесь он под косым углом вдается в тело массива Дессадо и постепенно выклини­ вается. Максимальная мощность осадочных пород со скоростями от 1,74 до 4,34 км/с связывается с восточной частью прогиба и достигает 6—7км.

В бассейне Магеллана открыто около 50 месторождений нефти и газа, приуроченных в основном к платформенному борту впадины. Нефтегазоносность установлена почти по всему разрезу. Так, промышленный газ получен из сланцев верхнеюрской формации тобифера. нефтегазоносны песчаники и конгломераты меловых формаций спрингхилл, росса и рокаллоса, продуктивны верхнеэоценовые и миоценовые песчаники. Основной промышленный горизонт связан с базальной пачкой песчаников нижнеме­ ловой формации спрингхилл, постепенно выклинивающихся в восточном направлении в пределах платформенного борта и, по-видимому, отсут­ ствующих в акваториальной части бассейна. Глубины залегания продук­ тивных горизонтов колеблются от 1880 до 3000 м, мощность — 20—30 м. Наиболее крупными нефтяными месторождениями являются Куллен, Сом­ бреро, Трес-Лагос; газовыми — Виктория, Сьерро-Редондо. Промышлен­ ных скоплений нефти или газа в акваториальной части бассейна пока не известно.

Среди западно-европейских бассейнов подобного типа промышленно нефтегазоносным является Аквитанский. Бассейн располагается в круп­ ной сложно построенной впадине в краевой части эпигерцинской плат­ формы, постепенно переходящей на юге в Предпиренейский предгорный прогиб. Значительная западная часть бассейна занята водами Бискай­ ского залива. Наземное обрамление на севере и востоке представлено палеозойскими и допалеозойскими метаморфическими и кристаллическими породами Армориканского и Центрального массивов, а на юге складчатыми


сооруженпямп Пиренеев. Фундамент докарбоновый. Осадочная толща сложена породами от каменноугольных до четвертичных.

Бассейн отличается отчетливой асимметрией в поперечном сечении (рпс. 35). Наиболее прогнутая часть значительно смещена к югу и распола­ гается у предгорьев Пиренеев и Кантабрийских гор. Складчатый, южный борт шириной всего несколько десятков километров, крутой, характери­ зуется расчлененным рельефом, осложнен соляной тектоникой. Макси­ мальные мощности осадочных отложений составляют 6—7 км. В западной

экваториальной части в их разрезе выделяются рыхлые слои

(плотностью

 

 

С

2,2

г/см3 )

мощностью

2—3 км

 

 

и

уплотненные — мощностью

 

 

т - т

до 5 км (2,44 г/см3 ).

 

 

 

 

 

 

 

Платформенный борт полого

 

 

 

воздымается

в северном

напра­

 

 

 

влении. Однако по сейсмическим

 

 

 

и

гравиметрическим

 

данным

 

 

 

на

шельфе

у

Арморпканского

 

 

 

массива

по

поверхности

фун­

 

 

 

дамента

выделяется

прогиб,

 

 

 

заполненный рыхлыми и уплот­

 

 

 

ненными

осадками

мощностью

 

 

 

до

5 км.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Бискайском

заливе по

 

 

 

мере движения

с юга и

севера

 

 

 

к

центральным

частям

наблю­

Рпс. 35. Разрез Аквптанского бассейна

дается выклинивание

уплотнен­

(Bacon

at a l . , 1969).

ных

пород,

гранитного

слоя

1 — рыхлые осадкп;

2 — уплотненные осадки; 3 —

и

резкое

воздымание

 

поверх­

гранитный слой;

4 — второй океанический слой;

 

5 — базальтовый

слой; 6 — граница Мохоровичича.

ности

Мохоровичича

до

глу­

 

 

 

бин

11—13 км.

Здесь

оса­

дочные образования представлены лишь рыхлыми слоями мощностью 0,5—1,5 км, ниже которых залегает второй океанический слой (плот­ ность 2,5 г/см3 ). Таким образом, центральная часть залива, харак­ теризующаяся корой океанического типа, не может входить в состав бассейна.

Скопления нефти и газа в бассейне известны на суше и в акватории. На суше основные продуктивные горизонты связаны с известняками средней, верхней юры и неокома и песчаниками альба.

Сейсморазведочными работами в акваториальной части бассейна выявлено несколько брахиантиклинальных складок. На участке Аптар, расположенном на западном продолжении известного на берегу крупного газонефтяного месторождения Паренти, получены промышленные при­

токи нефти из известняков неокома. Приток

нефти дебитом 1,4 т/сут

из пород того же возраста получен с глубины

2701 м в скв. Антарес-1,

расположенной в

11 км от

берега. Нефтегазопроявления обнаружены

и в ряде других

скважин

в морской части

бассейна.

Эти данные указывают на значительную перспективность акваториаль­ ной части Аквитанского бассейна. Кроме неокомских, здесь, как и на