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: 142

Скачиваний: 1

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

нормальных парафиновых структур (725 см.-1) над структу­ рами высокомолекулярных соединений (750 см-1).

Подобные соотношения основных компонентов органиче­ ского вещества, свидетельствующие об отчетливом влиянии залежей, отмечены, например, в водах непродуктивных гори­ зонтов, удаленных от залежей на 30 и на 70 м, в пределах Да-

Лавылсімкая

пя. ст . я; 2

Клинцовская tut.

must

 

бершіше

07Л.

м о р с о в с ш отл.

 

 

1470

-1472 и

 

2258-2295«

 

 

{ниже на 2оииефіС)

«)0|

(выше на 75м

и е ф г і )

 

 

 

 

іио

 

 

 

 

 

\

 

Ѵ> us

1800

№00 И00

1200 1000 800 G00

U0O №00 1400

1200

1000 800

600

UDO 1600 MO 1200 1000 100 [00

UDO 1600 1400 1200 1000 100 (00

ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО.СМ-1

ВОЛНОВОЕ число ,см-'

ІІ00 ООО Ш 1200 1000 100 (00

1)00 1600 1400 1200 ЮОО 100 000

ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО.СМ-'

«ОЛН0Б0Е ЧИСЛ0,СИ-'

Рис. 33. Инфракрасные спектры поглощения битумной части органического вещества под­ земных вод непродуктивных горизонтов в сфе­ ре вертикального ореольного рассеяния зале­ жей нефти и газа.

165


Соотношение основных групп соединений в битумной части OB подземных

Площадь

Возраст

Глубина, м

CQ

О

Расстояние до продук­ тивного горизонта, м

Тип

залежи

1.

Давыдовская

2

бобриков-

 

 

 

 

 

 

ский

1470-1472 28—40 нефть

2.

Клинцовская

2

морсовский

2288-2295

75

нефть

3.

Озерская

2

ч е р е п е т-

 

 

 

 

 

 

ский

1238-1223

23

газ

4.

Лукашовская

12

батский

1045—1029

23

газ

5.

Ширококарамыш-

 

 

 

50

 

6.

ская

5

верейский

1151-1145

газ—нефть

Южно-Генеральская

3

окский

1041-1051

40

газ—нефть

7.

Топовская

2

бобриков-

 

 

 

 

 

 

ский

2265—2279

80

нефть

8. Южно-Генеральская

3

верейский

930—939

400

газ—нефть

9.

Любимовская

12

малевский

2048—2058

350

газ—нефть

10.

Ново-Куйбышев­

 

 

 

 

 

 

ская

14

в о р о н еж-

2165-2150

580

нефть

 

 

 

ский

выдовской и Клинцовской площадей. На первой водоносный горизонт залегает в бобриковских отложениях. В 30-метровой пачке терригенных пород, отделяющих его от продуктивных тульских песчаников, встречаются глинистые прослои общей мощностью не более 10 м .

На Клинцовской площади обводненный пласт морсовских отложений и нефтеносный коллектор мосоловского горизонта приурочены к толще карбонатных пород (рис. 33, табл. 46).

Таким образом, глинистые прослои мощностью до 10 ж и 70-метровые толщи карбонатных пород не прекращают верти­ кального ореольного влияния залежей.

Вертикальные ореолы влияния залежей сильно сокраща­ ются в терригенных разрезах при увеличении мощности гли­ нистых прослоев. В подобных разрезах (Озерская, Лукашов­ ская, Ширококарамышская и Южно-Генеральская площади)

166


 

Таблица 46

вод непродуктивных горизонтов в

пределах нефтегазоносных площадей

(по данным инфракрасных спектров

поглощения)

 

7

7

о

•о

сч

("^

UDю

7

t-ч

о

7 \I—1

1,61

1,10

1,08

0,99

0,99

0,90

0,45

0,66

0,64

3 н а ч е н и е к о э ф ф и ц и е н т а

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7 о

?

*

о

0

Г*

7

7

о

см

 

7

7

7

7

 

 

г~

 

 

 

 

 

 

 

СО

7

CJ

CJ

Ю О

CJ ü

ю

о

о

СО

—1

 

со іП

 

Ю О

T J .

со

МЗ ю

 

 

СМ Ю

\

 

 

 

 

 

 

S ^

1—I

 

7

 

7

 

7

 

 

 

7

со

 

 

СО

 

 

 

 

 

to

 

m

 

 

 

 

 

 

ы

 

 

 

 

 

 

 

0,25

1,43

3,20

6,30

8,80

0,32

L 0 0

3,70

9,80

8,65

0.42

0,70

2,42

5,40

4,60

0,48

0,83

1,90

4,20

3,50

0,28

0,58

3,20

11,40

6,70

0,46

0,74

2,00

3,50

2,60

0,19

0,50

3.60

9,10

4.80

0,44

 

2,20

 

2,70

 

залежи

нефти и особенно газа

очень

слабо

отражаются

в

спектрах OB пластовых вод непродуктивных

горизонтов

на

расстояниях 20—30 м (рис. 34, табл. 46). В

спектрограммах

OB таких вод почти с одинаковой интенсивностью

проявляют­

ся парафино-нафтеновые углеводороды

и кислородсодержа­

щие компоненты (Кі~1,0 — 0,9), отмечается

преобладание

высокомолекулярных ароматических

структур

(750

см~1)

над нормальными парафиновыми углеводородами

(725

см-1)

(Кз меньше 1), в большинстве случаев довольно хорошо про­ являются и гетероциклические ароматические компоненты (1610 см-1). Следовательно, по общей конфигурации кривой записи эти спектры очень похожи на спектры OB проб пла­ стовых вод продуктивного горизонта, отобранных на расстоя­

ниях порядка 1000 м от контура нефть—вода

( г а з — в о д а ) .

При удалении от продуктивного горизонта на

расстояния,

167


 

 

й о б и м о в с к а я ил , C K J к ; 12

 

_

 

Ю-Генеральская пл . ,

 

 

м з м ю к и е отяожгися

 

 

 

 

?04в -2058 м

 

 

и в .

еврейские

о т л о ж е и и »

 

 

350м ниже - гад я нефть)

8 1 0 - 8 0 б м ( в 4 о о м

и и ж в - г а з

и н е ф т ь )

 

1600

1400

1200

1000

800

600

 

1400

1200

1000

100 (00

 

 

и'оо

і^оо

ш'оо

 

 

 

 

 

ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО.СМ-'

 

ВОЛНОВОЕ

ч и с л о . с м - 1

Рис. 34. Инфракрасные спектры поглощения

битумной

части органического вещества подземных вод непродук­

тивных

горизонтов

в сфере вертикального

ореольного

 

 

рассеяния залежей нефти и газа.

 

 

превышающие

80—100 м, влияние

залежей

не ощущается.

Спектральная

характеристика

растворенного

 

органического

вещества аналогична

записям

спектров OB вод непродуктив­

ных регионов. Такие воды были встречены на Топовской пло­ щади в бобриковских отложениях, на 80 м ниже залежи неф­ ти (в толще имеются глинистые прослои мощностью 50—60 м), на Ново-Кубанской в воронежских породах, ниже продуктив­ ного интервала на 500 м, на Любимовской площади в малевском горизонте, выше продуктивных кыновско-пашийских от­ ложений примерно на 350 м (рис. 34, табл. 46). В спектрах OB доминируют полосы проявления кислородных соединений над

168


полосами проявления всех остальных компонентов, в том чис­ ле и парафиново-нафтеновых углеводородов (Кі = 0,4—0,7). В большинстве случаев нет полос поглощения в областях про­ явления гетероциклических и нормальных парафиновых струк­ тур.

Г Л А В А V I I

И С П О Л Ь З О В А Н И Е ОРЕОЛОВ Р А С С Е Я Н И Я

 

В П Р А К Т И К Е П О И С К О В О - Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х Р А Б О Т

При получении соответствующих положительных характеристик состава подземных вод, указывающих на их «связь с нефтью и газом, встает вопрос о дальнейшем направ­ лении поисково-разведочных работ (заложение глубоких сква­ жин, постановка геофизических исследований, структурное бу­ рение и т. д.). Между тем даже в условиях достаточной геоло­ гической изученности района или отдельной площади без зна­ ния масштабов пластового и вертикального ореолов влияния залежей этот вопрос по существу не имеет конкретного реше­ ния и остается открытым.

Не менее неопределенное положение создается и тогда, когда фиксируются и отрицательные значения гидрогеохими­ ческих показателей. В этих случаях совершенно не ясно, на какие объекты и расстояния (как в плане, так и по разрезу) может быть распространено заключение о неперспективности исследуемой территории.

Лишь на основе достаточно обоснованных представлений о масштабах рассеяния залежей нефти и газа и направлениях потоков мигрантов при использовании гидрогеохимических критериев прогноза можно более или менее определенно ориентировать как поисковые, так и разведочные работы. Дан­ ное обстоятельство значительно повышает эффективность и практическое значение самих гидрогеохимических критериев. В этом прежде всего и состоит практическая значимость ис­ следований по определению масштабов рассеяния залежей углеводородов. Последнее легко объяснимо, так как сфера прогнозного действия показателей (во всяком случае тех ком­ понентов, которые поступают в подземные воды из залежей нефти и газа) тесно связана с масштабами рассеяния зале­ жей.

Для объектов с неустановленной нефтегазоносностью ин­ терпретация фиксируемых следов влияния залежей в виде

170

ореолов рассеяния, отраженных в определенных значениях гидрохимических показателей, особых затруднений не вызыва­ ет. Это в равной мере относится как к оценке нефтегазонос­ ное™ локальных структур, так и отдельных районов с невыяс­ ненным геологическим строением, в пределах которых закла­ дываются профильные или параметрические скважины.

В указанных случаях, при получении положительных или отрицательных значений состава подземных вод, объект про­ гноза выделяется и конкретизируется с учетом масштабов пластового и вертикального ореолов влияния ожидаемой за­ лежи. Характер последней также заранее определяется по присутствию и концентрациям некоторых компонентов в со­ ставе подземных вод и по соотношению упругости водораст­ воренного газа и пластового давления.

Более сложна интерпретация ореолов рассеяния и газогид­ рохимических показателей на стадии поискового и разведоч­ ного бурения отдельных площадей и локальных структур, нефтегазоносность которых по каким-либо литолого-стратигра- фическим комплексам уже установлена. Здесь основная роль исследований ореолов рассеяния и направлений использова­ ния гидрохимических показателей нефтегазоносное™ будет сводиться к выявлению пропущенных нефтегазоносных объ­ ектов.

Ниже приведены примеры интерпретации рассматривае­ мых поисковых геохимических параметров с учетом ореолов рассеяния в указанных целях для участков с различной сте­ пенью геологической изученности, с установленной и неуста­ новленной нефтегазоносностью.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОРЕОЛОВ РАССЕЯНИЯ

ВУСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУР

СНЕУСТАНОВЛЕННОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ

Вкачестве примера рассматриваются результа­

ты исследований подземных вод Миусской площади, располо­ женной в пределах дальнего Саратовского Заволжья, на юж­ ном склоне Балаковского сложного вала. На фоне общего моноклинального погружения пород среднего карбона здесь вырисовывается узкий антиклинальный перегиб слоев в виде структурного носа, открытого на северо-восток. Структура имеет северо-восточное простирание, с отчетливо выраженны­ ми крыльями (крутым — северо-западным и пологим — юговосточным) и юго-западной периклиналью (рис. 35).

171