Стр.
Скачать статью

Прогноз нефтегазоносности Вилюйской гемисинеклизы на базе интерпретации геолого-геофизических материалов и технологии бассейнового моделирования (Республика Саха (Якутия))

М.О. Федорович, А.Ю. Космачева

Оригинальная статья

DOI https://doi.org/10.18599/grs.2023.1.9

81-94
rus.

open access

Under a Creative Commons license

Статья посвящена оценке перспектив нефтегазоносности верхнепермских, нижнетриасовых и нижнеюрских образований Вилюйской гемисинеклизы (Республика Саха (Якутия)). На основе современных методов бассейнового моделирования была построена модель верхнепалеозойско-мезозойской нефтегазовой системы рассматриваемой территории. Интенсивные процессы генерации в основании пермской толщи начались 270 млн лет назад в казанское время; на рубеже перми и триаса произошел пик генерации углеводородов. Всего органическим веществом газоматеринских пород перми генерировано около 800 трлн м3; из-за отсутствия литифицированных покрышек нижнего триаса и нижней юры были утеряны до 90 % углеводородов. Преобладающее влияние на нефтегазоносность Вилюйской гемисинеклизы оказал меловой этап развития, с которым связано формирование основных структур и заполнение ловушек углеводородов. В результате интерпретации геолого-геофизических материалов прослежены закономерности распространения по площади нефтегазоносных песчаных пластов-линз и залегающих над ними глинистых прослоев с высокими изолирующими свойствами в отложениях покрышек нижнего триаса. Целью системного подхода к изучению осадочного бассейна являлась дифференциация территории Вилюйской гемисинеклизы на нефтегазоносные зоны различной перспективности в зависимости от комбинации контролирующих залежи углеводородов факторов.

 

Вилюйская гемисинеклиза, Сибирская платформа, прогноз нефтегазоносности, бассейновое моделирование, газопроизводящая толща, нефтегазоносный комплекс, нефтегазовая система

 

  • Баженова Т.К., Дробот Д.И., Золотов А.Н., Казаринов В.В., Кащенко С.А., Конторович А.Э., Маркова Л.Г., Рогозина Е.А. (1970). Масштабы нефтегазообразовaния в палеозойских и мезозойских отложениях Сибирской плaтформы. Материалы по геохимии нефтегазоносных бассейнов Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 83–127.
  • Гайдук В.В. (1988). Вилюйская среднепалеозойская рифтовая система. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 128 с.
  • Галушкин Ю.И. (2007). Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. М: Научный мир, 456 с.
  • Геологическое строение и нефтегазоносность восточной части Сибирской платформы и прилегающих районов (1968). М: Недра, 520 с.
  • Геология нефти и газа Сибирской платформы (1981). М: Недра, 552 с.
  • Геохимия мезозойских отложений нефтегазоносных бассейнов Сибири (1971). Новосибирск: СНИИГГиМС, 86 с.
  • Граусман А.А. (1984). Закономерности изменения поровых коллекторов при погружении. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 136 с.
  • Граусман В.В. (1994). Стратиграфия верхнего докембрия и фанерозоя перспективных на нефть и газ территорий Западной Якутии. Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 38 с.
  • Граусман В.В., Мейен С.В. (1987). Стратиграфия верхнепалеозойских отложений Вилюйской синеклизы. Известия академии наук СССР. Серия геологическая, 10, с. 53–60.
  • Гребенюк В.В., Гурари Ф.Г., Луговцов А.Д., Москвин В.И. (1983). Специфика нефтегазообразования в мезозойских депрессиях Сибирской платформы. Геология и нефтегазоносность мезозойских седиментационных бассейнов Сибири. Новосибирск: Наука, с. 132–140.
  • Губин И.А. (2020). Уточнение строения Вилюйской гемисинеклизы по результатам переинтерпретации сейсморазведочных работ. Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 4, с. 40–52. https://doi.org/10.20403/2078-0575-2020-4-40-52
  • Гурова Т.И., Кузнецова В.Н., Рояк Р.С. (1982). Резервуары нефти и газа верхнепермских и мезозойских отложений Хатангско-Вилюйской нефтегазоносной провинции. Литология резервуаров нефти и газа в мезозойских и палеозойских отложениях Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 63–74.
  • Дахнов В.Н. (1981). Электрические и магнитные методы исследования скважин. М: Недра, 344 с.
  • Зуева И.Н., Чалая О.Н., Сафронов А.Ф., Каширцев В.А. (2013). Характеристика рассеянного органического вещества и оценка нефтегенерационного потенциала верхнелейасовых отложений Вилюйской синеклизы. Наука и образование, 2, с. 41–46.
  • Зуева И.Н., Чалая О.Н., Сафронов А.Ф., Сивцев А.И., Глязнецова Ю.С., Лифшиц С.Х. (2017). Нефтегенерационный потенциал рассеянного органического вещества пермских отложений Вилюйского бассейна. Наука и образование, 2, с. 17–21.
  • Ивенсен Г.В. (1984). Глинистые минералы пермо-триасовых отложений Лено-Вилюйской нефтегазоносной области. Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. М, 25 с.
  • Изосимова А.Н., Зуева И.Н., Чалая О.Н., Уткина Н.А., Трущелева Г.С., Шумилова Л.В., Андреев И.Н. (1984). Нефти и конденсаты Западной Якутии. Геохимия органического вещества нефтегазоносных отложений Западной Якутии. Новосибирск: Наука, с. 74–100.
  • История нефтегазообразования и нефтегазонакопления на востоке Сибирской платформы (1986). М: Наука, 167 с.
  • Итенберг С.С. (1987). Интерпретация результатов геофизических исследований скважин. М: Недра, 375 с.
  • Каширцев В.А., Сафронов А.Ф., Изосимова А.Н., Чалая О.Н., Зуева И.Н., Трущелева Г.С., Лифшиц С.Х., Карелина О.С. (2009). Геохимия нефтей востока Сибирской платформы. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 180 с.
  • Космачева, А.Ю., Федорович М.О. (2021а). К вопросу о нефтегазопроизводящих толщах центральной части Логлорского вала на основе одномерного моделирования нефтегазоносных систем (Андылахское месторождение, Республика Саха(Якутия)). Нефтегазовая геология. Теория и практика, 16 (1), с. 1–11. https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2021
  • Космачева А.Ю., Федорович М.О. (2021б). Структурная характеристика и история тектонического развития мезозойских отложений Вилюйской гемисинеклизы. Геофизические технологии, 1, с. 4–18. https://doi.org/10.18303/2619-1563-2021-1-4
  • Космачева А.Ю., Федорович М.О. (2021в). Трехмерное бассейновое моделирование нефтегазоносных систем верхнего палеозоя и мезозоя Вилюйской гемисинеклизы. Нефтяное хозяйство, 4, с. 28–32. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-4-28-32
  • Лено-Вилюйская нефтегазоносная провинция (1969). М: Наука, 278 с.
  • Луговцов А.Д. (1984). Перспективы обнаружения залежей нефти в краевых депрессиях Сибирской платформы. Проблемы геологии и нефтегазоносности верхнепалеозойских и мезозойских отложений Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 105–116.
  • Мак-Куиллин Р., Бекон М., Баркалай У. (1985) Введение в сейсмическую интерпретацию. М: Недра, 308 с.
  • Микуленко К.И. (1983). Тектоника осадочного чехла краевых депрессий Сибирской платформы (в связи с нефтегазоносностью). Геология и нефтегазоносность мезозойских седиментационных бассейнов Сибири. Новосибирск: Наука, с. 90–104.
  • Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. Лено-Вилюйский бассейн (1994). Новосибирск: СО РАН, 107 с.
  • Обзорная структурно-тектоническая карта нефтегазоносных территорий Республики Саха (Якутия) (2015). 1:1500000. Якутск: Якутскгеофизика.
  • Овчаренко А.В., Ермаков Б.В., Мятчин К.М., Шлезингер А.Е. (2007). Флюидоупоры в месторождениях углеводородов. Литология и полезные ископаемые, 2, с. 201–213.
  • Олли И.А. (1975). Органическое вещество и битуминозность осадочных отложений Сибири. М: Наука, 135 с.
  • Полякова И.Д., Богородская Л.И., Соболева Е.И. (1991). Преобразование органического вещества угленосных отложений Вилюйской синеклизы на больших глубинах. Геохимия нефтегазоносных отложений Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 48–57.
  • Полякова И.Д., Степаненко Г.Ф. (1991). Геохимия свободных газов из месторождений краевых депрессий Сибирской платформы. Геохимия нефтегазоносных отложений Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, с. 68–78.
  • Полянский О.П., Прокопьев А.В., Бабичев А.В., Коробейников С.Н., Ревердатто В.В. (2013). Рифтогенная природа формирования Вилюйского бассейна (Восточная Сибирь) на основе реконструкций осадконакопления и механико-математических моделей. Геология и геофизика, 54 (2), с. 163–183.
  • Рукович А.В. (2001). История формирования газоносных толщ восточной части Вилюйской синеклизы и прилегающих районов Приверхоянского прогиба. Дис. канд. геол.-мин. наук. Якутск, 177 с.
  • Сафронов А.Ф. (1992). Историко-генетический анализ процессов нефтегазообразования: (на примере Востока Сибирской платформы). Якутск: Якутский научный центр СО РАН, 148 с.
  • Сластенов Ю.Л. (1994). Классификационная характеристика глинистых покрышек Лено-Вилюйской НГО. Ученые записки ЯГУ. Серия: геология, география, биология. Якутск, с. 75–99.
  • Федорович М.О., Космачева А.Ю. (2020). Компьютерное моделирование истории осадконакопления песчаных тел среднеюрского нефтегазоносного комплекса (на примере Герасимовского месторождения, Западная Сибирь). Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 41 (4), c. 8–13. https://doi.org/10.20403/2078-0575-2020-4-8-13
  • Федорович М.О., Космачева А.Ю., Поспеева Н.В. (2020). Одномерное моделирование нефтегазоносных систем (бассейновое моделирование) в разрезе скважины Толонского месторождения Республики Саха (Якутия). Нефтяное хозяйство, 5, с. 31–35. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2020-5-31-35
  • Фролов С.В., Карнюшина Е.Е., Коробова Н.И., Бакай Е.А., Курдина Н.С., Крылов О.В., Тарасенко А.А. (2019). Особенности строения, осадочные комплексы и углеводородные системы Лено-Вилюйского нефтегазоносного бассейна. Георесурсы, 21(2), с. 13–30. https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.13-30
  • Hantschel T., Kauerauf I.A. (2009). Fundamentals of basin and petroleum systems modeling. Berlin: Springer, 476 p.
  • Kosmacheva A., Fedorovich M. (2021). Basin and petroleum system modeling in conjunction zone of the Alexander and Srednevasyugan anticlines and Ust-Tym depression, southeastern part of the West Siberian hydrocarbon province (Russia). Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 11, pp. 539–548. https://doi.org/10.1007/s13202-020-01037-6
  • Kutovaya A., Kroeger K.F., Seebeck H., Back S., Littke R. (2019). Thermal effects of magmatism on surrounding sediments and petroleum systems in the northern offshore Taranaki Basin, New Zealand. Geosciences, 9, pp. 1–28. https://doi.org/10.3390/geosciences9070288
  • Mchomvu I.M. (2016). 2D seismic interpretation and 2D basin modeling of hydrocarbon generation, migration and entrapment in the North Viking Graben. Norway: Norwegian University of Science and Technology, 64 p.
  • Peters K., Schenk O., Scheirer A., Wygrala B., Hantschel T. (2017). Basin and petroleum system modeling. Springer handbook of petroleum technology. Cham: Springer, pp. 381–418. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49347-3_11
  • PetroMod Petroleum Systems Modeling (2011). Schlumberger Information Solutions. 256 p.
  • Serra O. (1984). Fundamentals of well-log interpretation. The acquisition of logging data. Amsterdam: Elsevier, 424 p.
  • Ungerer P. (1990). State of the art of research in kinetic modelling of oil formation and destruction. Organic Geochemistry, 16, pp. 1–25. https://doi.org/10.1016/0146-6380(90)90022-R
  • Welte D.H., Horsfield B., Baker D.R. (1997). Petroleum and basin evolution. Insights from petroleum geochemistry, geology and basin modeling. Berlin: Springer, 535 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60423-2

Марина Олеговна Федорович – кандидат геол.-мин. наук, старший научный сотрудник, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр-т Ак. Коптюга, д. 3

Алина Юрьевна Космачева – кандидат геол.-мин. наук, научный сотрудник, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр-т Ак. Коптюга, д. 3

 

Для цитирования:

Федорович М.О., Космачева А.Ю. (2023). Прогноз нефтегазоносности Вилюйской гемисинеклизы на базе интерпретации геолого-геофизических материалов и технологии бассейнового моделирования (Республика Саха (Якутия)). Георесурсы, 25(1), c. 81–94. https://doi.org/10.18599/grs.2023.1.9

For citation:

Fedorovich M.O., Kosmacheva A.Yu. (2023). Prediction of oil and gas occurrence in the Vilyui hemisineclise according to interpretation of geological and geophysical data and basin modeling (Republic of Sakha (Yakutia)). Georesursy = Georesources, 25(1), pp. 81–94. https://doi.org/10.18599/grs.2023.1.9