Файл: Зингер А.С. Ореолы рассеяния нефтяных и газовых залежей.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.06.2024

Просмотров: 126

Скачиваний: 1

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

битумами современных осадков (1740 см-1), и на подчинен­ ное значение кислородных соединений, генетически связан­

ных с нефтью

(1720 см~1).

В области

высоких частот почти не проявляются гетеро­

циклические ароматические соединения, им отвечает лишь од­ на, едва выделяющаяся пика, с частотой поглощения 1610— 1612 см-К

Левая часть спектрограмм характеризуется, кроме того, узкими, довольно ясно выраженными полосами поглощения функциональных групп сложных парафиновых и нафтеновых

Ч Д П Л Ы Г И Н С К Д Я ПЛ. СКВ. 1

Б О Р И С О Г Л Е Б С К А Я

ПЛ.. СКВ 1

ВОРОНЕЖСКИЕ . ОТЛ

g В О Р О Н Е Ж С К И Е

ОТЛ

635 -656 M

2Э5-24-5М. 323-332 M

40

1800 1600 ИОО 1100

1000 800 600

1800 1600 1400 іг00

ЙЬ"

800600

ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО, СНГ1

Ш Ш 0 Е

число, ш"

И Н Ж А В И Н С К А Я

ПЛ., СКВ. 1.

' Р Ж А К С И Н С К А Я

ПЛ., СКВ I

М О Р С О В С Ш

ОТЛ.

КЬШОВСКО-ПАШИЙСКИЕ ОТЛ,

928-335 М .

5&7-580 M

 

1800

1600

1400 1200

11)00 800

too

1800

 

іьвд 1400 і і и iooâ ïoô m

 

 

МІИОВОЕ число,

си"

 

 

 

в о я п о ш число CM"1

 

 

 

 

/////

з

H i l l ! 4

Рис. 11. Инфракрасные спектры поглощения битум-

ной части

OB подземных вод девонских отложений

 

восточного

склона

Воронежского

свода.

Области

проявления:

1—кислородных

 

соединений; 2 — гетеро­

циклических

соединений; 3 — парафиновых

и нафтеновых струк­

тур; 4 — высокомолекулярных

ароматических

и парафиновых

 

 

 

структур.

 

 

 

 

58



структур

(14Ѳ5 см-1, 13(80—1374 см-1),

но

высота

этих

полос

намного

меньше

высоты пик кислородных

соединений,

и их

 

I т. j

1465 см~х \

 

п .

п

отношение К і = /

г- лежит в пределах от 0,4 до 0,8.

V

1740 см~ I

Центральный участок спектрограмм почти не дифференци­

рован и вследствие этого не может быть расшифрован.

Далее

кривая записи плавно

опускается в область низких

частот,

где полосами

малой

интенсивности (817, 765—750,

725—

720 см-1)

слабо

проявляются

функциональные

группы раз­

личных

высокомолекулярных

ароматических

соединений и

нормальных парафиновых структур с длинной цепочкой. Совершенно другой вид имеют спектрограммы OB пласто­

вых вод, непосредственно связанных с залежами нефти и газа (рис. 12). В приконтурных водах, как пра:вило, отмечается явное преобладание парафиновых и нафтеновых углеводоро­ дов над всеми остальными компонентами, входящими в состав

OB,

и особенно над кислородными, что хорошо

отражается

соотношениями высот

соответствующих полос

поглощения

(К,

=/

У г л е в 0 Д ° Р ° д н -

/

) г £

с л и н а площадях восточного склона Во-

\

1

кислородн.

 

 

 

Рис. 12. Спектральная характеристика битумной части органического вещества пластовых вод приконтурной зоны газо­ нефтяного месторождения. Условные обозначения — на рис. 11.

59


ронежского свода отношение углеводородных компонентов к кислородным ( / С і = / ^кислородн" ) к о л е ° л е т с я в пределах от 0,4 до 0,8, то в приконтурных водах большинства месторождений

оно резко возрастает до значений 2,4—6,7.

Выявленные с помощью инфракрасных спектров поглоще­ ния особенности состава OB подземных вод приконтурных зон продуктивных горизонтов, вероятнее всего, обусловлены влия­ нием залежей, что и определяет их нефтепоисковое значение.

Однако более обоснованное утверждение генетической свя­ зи состава OB подземных вод с нефтью и газом и определение эффективности использования установленных закономернос­ тей в качестве гидрохимических критериев может быть сдела­ но только после изучения характеристики OB водовмещающих пород, а также тех изменений, которые фиксируются в. водах по 'мере удаления от нефтегазоотдающих источников.

Другими словами, задача сводится к выяснению роли водовмещающих пород и залежей нефти и газа в формировании состава OB подземных вод.

С этой целью в первую очередь необходимо было проанали­ зировать характер распределения основных групп OB в еди­ ной системе порода—вода в условиях «пустого» региона, гдеформирование состава OB подземных вод происходит вне ореолов рассеяния залежей нефти и газа и связано в основном только с битумами пород водовмещающих толщ. Такое ком­ плексное изучение спектрограмм OB пород и приуроченных к ним вод в «пустом» регионе было проведено для девона вос­ точного склона -Воронежского массива.

Выбранные для исследования породы бедны органическим веществом и характеризуются близкими записями спект­ ров битумной части.

Вобщих чертах спектрограммы OB пород весьма просты.

Влевой их части кривая записи, без каких-либо обособлен­ ных пик, охватывает широкую область проявления кислород­ ных, в том числе и гетероцикличных ароматических структур, причем максимальной высоты кривая достигает в интервале поглощения 1740—il 720 см-1, постепенно снижаясь в области гетероциклических ароматических структур.

Всвязи с этим трудно определить соотношения между дан­ ными соединениями, возможно лишь отметить явное преобла­ дание кислородных компонентов (1740—1720 см~1) над гете­ роциклическими ароматическими структурами, проявляющи­ мися в области 1610 см-1 (рис. 13).

60


Ч л п л ы г и н с к а я лл .

ІІОО №оо Moo гао IDOO S09 SOO

І Ш IIOO MOO 1200 1000 too (00

ООЛНОВОЕ Ч И Ш , С М _ l

ВОЛНОВОЕ ЧИСЛ0,СИ-1

UDO HU 1400 IÎ0O 1000 800

BOO

ЦШ) Н О 1400 1200 1000 ІОО (It

волновое Ч И С Л О .

С М - I

ВОЛНОВОЕ Ш Л О . С М - '

Рис. 13. Инфракрасные спектры погло­ щения битумной части органического веще­ ства девонских пород восточного склона Воронежского свода. Условные обозначе­ ния — на рис. 11.

Таблица 9

Соотношение основных групп соединений в битумной части OB пород по данным инфракрасных спектров поглощения

 

 

 

 

 

 

 

Значения ос­

 

 

 

 

Скв.

 

 

новных

ко-

 

Литология

Площадь

Возраст

Глубина

эффициен-

 

 

 

 

 

 

 

тов*

 

 

 

 

 

 

 

 

к,

к2

Кз

га

Глина

Инжавин-

!

девонскпй

594—595

0,90

 

0

 

ская

 

 

 

 

 

 

s

Глина

Чаплыгин-

1

девонский

387—388

1,00

 

0

о

s

 

ская

 

 

 

 

 

 

с~

Песчаник

1

девонский

574,5

0,90

 

0

о>

Чаплыгин-

»Си

 

ская

 

 

 

 

 

 

О

Песчаник

Чаплыгин-

1

девонский

678

0,90

0

U

о

 

ская

 

 

 

 

 

 

о

Песчаник

Чаплыгин-

1

девонский

576

0.90

0

в

Карбонат­

ская

1

девонский

761.3

1.00

 

 

3

Чаплыгин-

ные поро­

ская

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

о

ды

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

Карбонат­

Чаплыгин-

1

девонский

741,6

0.90

 

0

С

ные по­

 

 

роды

ская

 

 

 

 

 

 

 

Глины

^тарицкая

3

верейский

856- -8о0

1,14 0.52 0,50

 

Глины

Языковская

6

тульский

1170- -1175

1.0С 0,71 0,59

 

Алевроли­

Зап.

Рыбу-

10

тульский

1810- -1814

0.89 0,41 0,90

 

ты

шанская

 

 

 

 

 

 

 

Карбонат­

Гуселкин-

8

семилук-

1697- -1702

1,00 0,83 0,45

 

ные по­

ская

 

ский

 

 

 

 

 

роды

Озерская

2

тульский

1215—1221

1,00 0,77 0,59

 

Карбонат­

 

ные по­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роды

Родионов-

24

окский

1521- -1525

0.86 0.83 0,77

 

Карбонат­

 

ская

 

 

 

 

 

 

 

ные по­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роды

Языковская 4

тульский

1237- -1241

1.00 0,62 0.77

 

Карбонат­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные по­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1465 с * - і

 

1610 с л - г

 

725 cjK - i

 

1740—1720

см~-1

> K 2 — 1 1740—1720 cM-i ' 3

750 cw - i

62