Файл: Нефтегазоносность морей и океанов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 113

Скачиваний: 0

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

(Очамчнрская, Кулевская п др.) по отложениям мела, перспективных на нефть и газ (Соколов, 1964). Морское бурение начато в западной части бас­ сейна на шельфе Турции (скважина Кара-Денпц). В целом Черноморский бассейн следует рассматривать как высокоперсдектпвный для поисков нефтегазовых месторожденпй.

Тирренский, возможно нефтегазоносный, бассейн занимает глубоко­ водную котловину, зажатую между складчатыми системами Апеннин на северо-востоке и востоке, Сицилии и Атласа на юге, палеозойскими массивами Сардинии и Корсики на западе и Калабрии на юго-востоке.

Вбассейне под маломощными (200—400 м) осадками, залегает слой

консолидированных пород со скоростью поперечных воли

4—5

км/с.

Его мощность более 2,5 км. Природа

слоя, залегающего на

фундаменте

со скоростями 7 км/с, не установлена.

Рельеф фундамента

сильно

рас­

членен (Heezen, 1971). На юго-западе и западе бассейна распространены подводные и наземные вулканы. Поиски нефти в ограниченном масштабе проводились на суше в небольших прибрежных впадинах, примыкающих к Апеннинам (Тосканская и Латиум). Впадины выполнены маломощными лесчано-глпнлстымп отложениями плиоцена и миоцена, подстилаемыми карбонатным мелом. При бурении были встречены незначительные нефте- и газопроявления.

Алжиро-Прованскип бассейн отвечает одноименной глубоководной котловине и смежным участкам побережья. Ограничения бассейна обра­ зованы складками Атласа, Балеарских островов, Ппринеев и западных Альп и жесткими палеозойскими массивами Сардинии, Корсики и Фран­ ции (Центрального, Мотуме, Мор-Эстерель и др.). Бассейн захватывает часть суши в пределах Франции и Алжира. Во Франции выделяются два прогиба Каркассон и Нпжнеронский, являющиеся окончаниями крупной впадины Лионского залива. В Аляшре в состав бассейна входит узкий прибрежный прогиб Шелифф-Мулуя (между Ораиом и Алжиром).

Бассейн сложен толщей мощностью 4—6 км преимущественно кар­ бонатных пород мезозоя и терригенных пород кайнозоя. В глубоководной части развитие получили соленосные отложения скорее всего миоценового возраста. Однако есть мнение, что соль имеет триасовый возраст (Л. Гланжо). По геофизическим данным, разрез выглядит следующим образом: неконсолидированные и полуконсолидированные осадки со скоростями 1,8—2,9 км/с имеют мощность до 5 км на севере бассейна и 2 км на юге; под ними слой пород (3,4—4,9 км/с) мощностью 4,5—5,8км, залегающий

на базальтовом слое

(6,5—6,8 км/с). В краевых частях бассейна

развиты

различного типа антиклинальные складки, осложненные

разрывами.

Для глубоководной

части характерно широкое распространение соляно-

купольной тектоники. Соляные структуры имеют форму

как отдель­

ных куполов,

так

и

протяяченных валов

(Райи и др., 1971). Последние

известны

на

юге

и

имеют широтную ориентировку,

параллельную про­

стиранию

Атласских складок.

 

 

 

 

Нефтеносность

бассейна установлена

лишь на

суше.

Во

Франции

в Нижнеронском прогибе расположено два небольших нефтяных место­ рождения: Габиан и Галициан. На последнем продуктивны доломиты триаса на глубине 2 км. Нефть имеет плотность 0,90 г/см3 . В Алжире


нефтеносны песчаники миоцена на антиклинальных складках Аин-Зефт, Тлиуанэ и Сиди-Браим. Глубины залегания залежей 200—400 м.

Бассейны, связанные с внутрискладчатыми грабен-синклинориями, имеют небольшие размеры и сравнительно плохо изучены, особенно их подводные части. Наиболее крупным является Тарантский бассейн, выделяемый на юге Италии и отвечающий на суше Браданскому прогибу, а в море одноименному заливу. С востока он ограничен поднятием Апулийского мезозойского массива, с запада апеннинскими складками «Пу­ каний и Калабрийским массивом, с юга — северным окончанием Среди­ земноморского хребта. Бассейн сложен карбонатным мезозоем, пере­ крытым терригенными породами миоцена и плиоцена умеренной мощности. Отложения смяты в антиклинальные складки. В бассейне обнаружено пять газовых месторождений с залежами в песчаниках неогена. Наи­ более крупные Гроффоле-Феррандоно и Пистикки-Димора.

Бассейны — Эпирский,

Салопикский

и

Фракийский

приурочены

к прогибам

в складчатых

зонах Балканского

полуострова. Они харак­

теризуются

однотипным строением и

сложены толщей

(3—5 км) мезо­

зоя — кайнозоя . Эпирский

бассейн

слагают

мощные

(до

1,5 км) эва-

пориты триаса, карбонатные породы

с

прослоями глин и

эвапоритов

юры, мела, палеоцена и эоцена и терригенные и известняково-мергельные породы миоцена, плиоцена и антропогена. В Салоникском бассейне мощ­ ность миоцена — плиоцена достигает 2,5 км. Подстилающие их породы олигоцена — эоцена превышают 1,5 км. Мощность разреза во всех бас­ сейнах значительно увеличивается в сторону моря. Отложения смяты в сильно нарушенные складки. В Эпирском бассейне имеет место со­ ляной диапиризм. В бассейнах известны естественные нефтегазопроявления. При бурении в Эпирском бассейне с глубины 3600 м из доломитов

мезозоя

получен

приток легкой нефти дебитом 4,5

м3 /сут. (Джонсон

и др.,

1971). В

Салоникском заливе открыто первое

газоконденсатное

месторождение. Продуктивны шесть песчаных горизонтов мощностью 5—15 м на глубине 2,1—2,4 км. Скважина достигла 3660 м, не выйдя из отложений эоцена. Во Фракийском бассейне южнее г. Александра-

полуса получены притоки нефти,

а из

скважины Кумрулар глубиной

3,2 км получен газ дебитом 1,4 тыс. м

3 /сут.

Аданский бассейн приурочен

к грабен-синклинорию складчатого

сооружения Тавра и впадины зал.

Искендерон. Бассейн сложен мезо-

зойско-кайнозойским комплексом пород мощностью до 9 км. Дислоциро­ ванные юрские и меловые карбонатные слои образуют нижний структур­

ный этаж, терригенные

отложения палеогена отвечают среднему

этажу,

а миоцен-четвертичная,

терригенно-карбонатно-эвапоритовая

полого-

складчатая толща мощностью до 4 км относится к верхнему этажу. Бас­ сейн отличается обильными нефтегазопроявлениями, но открыто только одно месторождение на суше — Булгурдак. Оно приурочено к рифогенному выступу миоцена на глубине 1,5 км. Годовая добыча составляет

около 7 тыс. т.

Плотность

нефти

0,8299 г/см3 .

Поиски нефти ведутся

и в гдельфовой части бассейна.

 

 

Несколько

особняком

стоят

два бассейна:

Западно-Марокканский

и Андалузский. Западно-Марокканский бассейн связан с прогибами между


Атласской складчатой системой и срединным массивом — Марокканская Месета, однако его акваторпальная часть приурочена к краевому про­ гибу океанической платформы. Наземным обрамлением являются гор­ ные соорз^кения Рифа на севере, Среднего Атласа и Марокканской Месеты на востоке п Высокого Атласа на юге. На западе бассейн открывается в океан, где его граница условно связывается со склонами океанических поднятий Канарских островов и Мадейры п Западно-Азорской зоной разломов. Фзидамент имеет расчлененный рельеф и представлен палео­ зойскими метаморфизованными и дислоцированными породами. Осадоч­ ный чехол образован толщей кайнозойских и мезозойских отложений, от­ личающихся непостоянством литологического состава и изменчивой мощ­ ностью. На суше выделяют впадины Рарб, Тадл и Марракеш. Мощность осадочных отложений в них составляет 3—6 км. Акваториальная часть бассейна изз'чена слабо. По данным сейсморазведки известно, что между островами Мадейра и Канарскими земная кора имеет типично океани­ ческий разрез и лишена уплотненных и полз^уплотненных осадочных слоев.

Нефтеносность аквальной части бассейна доказана в 1968 г. откры­ тием месторождения Западный Тарфаз на шельфе впадины Марракеш. Продзтктивны отложения мезозоя. На суше незначительные месторожде­ ния нефти и газа известны давно. Они сосредоточены во впадинах Рарб и Марракеш п содержат залежи в отложениях миоцена, юры и трещино­ ватых породах фундамента.

Андалзг зский бассейн расположен на юге Пиренейского полуострова между альпийским сооружением Бетская Кордильера и палеозойским массивом Месета. На западе бассейн открывается в Кадикский залив Атлантического океана. Возможно, что Андалузский и Западно-Марок­ канский бассейны представляют единый бассейн, располагающийся на стыке складок Рнф-Бетская Кордильера, палеозойских массивов и океани­ ческой платформы. Андалузский бассейн сложен отложениями мезозоя ц кайнозоя, смятыми в антиклинальные складки. У Севильи из миоцена были получены притоки газа. В сторонз^ залива наблюдается згвеличение мощности разреза до 5 км.

Перпокеанические бассейны приурочены к переходным областям Атлантического сегмента и распространены в Карибском и Южно-Ан­ тильском регионах. Морфологические особенности Карибского региона определяются его положением как современной геосинклинали между двумя континентальными массивами. Структурный план региона кон­ тролируется крупными морскими бассейнами и окружающими их горно­ складчатыми сооружениями, прослеживающимися в виде горных хребтов на суше, архипелагов островов и подводных поднятий в море (рис. 42). Тектоническое строение региона весьма сложно. В его пределах выделя­ ется целый ряд разновозрастных и разноориентированных тектонических элементов, имеющих складчатое основание различного возраста и прошед­ ших сложный путь геологического развития. Особенностью строения является и то, что некоторые части региона располагаются в области с кон­ тинентальным, другие с океаническим характером разреза земной коры (рис. 43).


Рис.

42. Нефтегазоносные бассейны Карибского региона (составил Д . В. Несмеянов) _

1 — граница

нефтегазоносных бассейнов; г — изопахиты, км; 3 — подводные хребты и возвышен­

ности; 4 — глубоководные желоба; 5 — геосинклинальные

впадины;

в — альпийские складчатые

зоны; 7 — выступы доалыгийского основания; 8

— разломы;

9 — нефтяные и газовые месторожде­

ния.

Разрез I — / см. на рис. 43. Нефтегазоносные бассейны: I — Северо-Карибский, I I — Централь­

но-Карибский;

I I I — Южно-Пуэрториканский;

IV — Север о-Пуэрториканский; V — Восточно-

Карибский;

VI

— Южно-Карибский;

VII

— Гренадский; VIII

— Тобаго; IX — Кариако; X —

Бонаире-Токуйо; XI — Маракаибский;

XII

— Магдаленский;

XIII

— Гватемальский прибреж­

 

 

 

 

 

ный.

 

 

 

Рис. 43. Разрез Карибского региона (составил Д . В. Несмеянов по материалам Эдгара и др., 1971, Уэрзела, 1969).

1 — преимущественно рыхлые осадки; г — полууплотненные осадки; з — весьма уплотненные осадочные п вулканогенные породы; 4 — гранитный слой; 5 — верхняя часть базальтового слоя;

6 — базальтовый слой; 7 — мантия.


Обрамлением региона служат на северо-западе герциниды Юкатан­ ского полуострова, на западе Центрально-Американские Кордильеры, на юге, востоке и севере — элементы Антильской дуги, представленные архипелагами Больших и Малых Антпл. В ряду последних различают Наветренные острова, ограничивающие регион с запада, и Подветренные, вытянутые вдоль его южных границ.

Во внутренней части региона выделяются ряд глубоководных впадин и желобов, разделенных различно ориентированными подводными воз­ вышенностями и хребтами. Так, с северо-запада на юго-восток распола­ гаются впадины Юкатанская, Бартлетт, Колумбийская, Венесуэльская и Гренада, разделенные поднятиями Кайман, Никарагуа, Беата и Авес. Восточная часть Больших Антил и северная часть Наветренных островов с внешней стороны окаймляются глубоководным желобом Пуэрто-Рико. Его южное продолжение разветвляется и образует две впадины: Тобаго и Барбадос. Подветренные острова с севера п юга обрамлены глубоковод­ ными желобами Лос-Рокес и Бонайре.

В целом по региону земная кора характеризуется несколько повы­ шенной по сравнению с океанами мощностью. Наибольшей величины она достигает под островными дугами (30—35 км) и подводными подня­ тиями (15—25 км) и уменьшается под впадинами (5—15 км).

Осадочные образования развиты в Карибском регионе почти повсе­ местно, однако их общая мощность не всегда может быть определена достаточно уверенно (N . Edgar, I . Ewing, J . Hennion, 1971). Верхняя часть осадков представлена рыхлыми, полууплотненными и в меньшей степени уплотненными породами со скоростями от 1,7 до 4,2 км/с. Их мощность в основном колеблется от нескольких сот метров до 3 км, уве­

личиваясь лишь в некоторых районах. Так, в южных частях

Колумбий­

ской

впадины

и во впадине Гренада

она имеет значения около 8 км,

во

впадине

Барбадос — около

10

км, а во впадине

Тобаго —

4—6

км.

 

 

 

 

 

Эта толща залегает на различных по скоростным характеристикам

комплексах. В

одних случаях это

базальтовый, в других — гранитный,

в третьих — второй океанический

слой. Однако на многих участках она

непосредственно подстилается слоями, характеризующимися скоростями прохождения продольных волн от 4,3 до 4,9 км/с. По-видимому, эти слои представлены сильно уплотненными, осадочными, иногда возможно вулканическими породами и заслуживают определенного внимания при выделении осадочно-породных бассейнов. Судя по обнажениям на Малых Антилах их возраст доверхнеэоценовый (Хаин, 1971). Эти породы распро­ странены не повсеместно, а наибольшая мощность приурочена к северной части Венесуэльской впадины (3—5 км) и западным склонам поднятия Беата (1,5—3 км). Остается неясным, какую часть этой толщи относить к нормальным осадочным породам, с которыми могут быть связаны пер­ спективы нефтегазоносности.

В целом, с учетом сделанного замечания, можно принять следующий порядок мощностей осадочных отложений для различных элементов Ка­ рибского региона: впадина Юкатан и хр. Кайман — от нескольких сот метров до 2 км; желоб Бартлетт — 1—1,5 км; поднятие Никарагуа —