Стр.
Скачать статью

Мезозойско-кайнозойский климат и геотермический режим нефтематеринской китербютской свиты арктического региона Западной Сибири

В.И. Исаев, А.А. Искоркина, Г.А. Лобова, Т.Е. Лунёва, Е.Н. Осипова, Р.Ш. Аюпов, Н.О. Игенбаева, А.Н. Фомин

Оригинальная статья

DOI https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.386-395

386-395
rus.
eng.

open access

Under a Creative Commons license
На примере палеотемпературного моделирования китербютской свиты мезозойско-кайнозойского разреза, вскрытого глубокой скважиной на Бованенковском месторождении (п-ов Ямал), приведена оценка влияния факторов палеоклимата на прогноз термической истории нижнеюрских нефтематеринских отложений, продолжительность главной фазы нефтеобразования и величину палеотемпературного максимума, а также на расчет плотности генерации нефти. Дана характеристика оригинальной компьютерной методики, учитывающей параметры тектоно-седиментационной истории и истории теплофизических свойств осадочной толщи, включающей вечномерзлые породы и ледники, и не требующей априорных сведений о величинах и природе глубинного теплового потока.
Показаны особенности параметризации модели. Достоверность результатов уверенно контролируется геофизическим критерием «невязки», сопоставлением с экспериментальными данными о тепловом потоке, согласованностью с данными бурения. Изложение базируется на работах Томской школой геотермиков, выполняемых в рамках развития методологической базы геотермии как геофизического нефтепоискового метода.

 

п-ов Ямал, палеоклимат, китербютские отложения, моделирование геотермического режима, ресурсы углеводородов, работы Томской школы геотермиков

 

  • Волкова В.С. (2011). Стратиграфия и тренд палеотемператур в палеогене и неогене Западной Сибири (по данным палинологии). Геология и геофизика, 52(7), с. 906-915.
  • Галушкин Ю.И. (2007). Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности. Москва: Научный Мир, 456 с.
  • Голованова И.В., Сальманова Р.Ю., Тагирова Ч.Д. (2014). Методика расчета глубинных температур с учетом исправленных на влияние палеоклимата значений теплового потока. Геология и геофизика, 55(9), с. 1426-1435.
  • Демежко Д.Ю., Горностаева А.А. (2014). Реконструкции долговременных изменений теплового потока через земную поверхность по данным геотермии глубоких скважин. Геология и геофизика, 55(12), с. 1841-1846.
  • Дучков А.Д., Галушкин Ю.И., Смирнов Л.В., Соколова Л.С. (1990). Эволюция температурного поля осадочного чехла Западно-Сибирской плиты. Геология и геофизика, 10, с. 51-60.
  • Иванов Н.С., Гаврильев Р.И. (1965). Теплофизические свойства мерзлых горных пород. Москва: Наука, 74 с.
  • Игенбаева Н.О. (2015). Ресурсный потенциал и экологические риски нефтегазового освоения северных районов ХМАО-Югры. Вестник Югорского государственного университета, S2(37), с. 176-178.
  • Исаев В.И., Искоркина А.А., Лобова Г.А., Фомин А.Н. (2016). Палеоклиматические факторы реконструкции термической истории баженовской и тогурской свит юго-востока Западной Сибири. Геофизический журнал, 38(4), с. 3-25.
  • Исаев В.И., Искоркина А.А., Косыгин В.Ю., Лобова Г.А., Осипова Е.Н., Фомин А.Н. (2017). Комплексная оценка палеоклиматических факторов реконструкции термической истории нефтематеринской баженовской свиты арктических районов Западной Сибири. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 328(1), с. 13-28.
  • Исаев В.И., Лобова Г.А., Стоцкий В.В., Фомин А.Н. (2018). Геотермия и зональность сланцевой нефтеносности Колтогорско-Уренгойского палеорифта (юго-восток Западной Сибири). Геофизический журнал, 40(3), с. 54-80.
  • Исаев В.И., Искоркина А.А., Лобова Г.А., Старостенко В.И., Тихоцкий С.А., Фомин А.Н. (2018а). Мезозойско-кайнозойский климат и неотектонические события как факторы реконструкции термической истории нефтематеринской баженовской свиты арктического региона Западной Сибири (на примере п-ва Ямал). Физика Земли, 2, с. 310-329.
  • Исаев В.И., Лобова Г.А., Мазуров А.К., Старостенко В.И., Фомин А.Н. (2018б). Районирование мегавпадин юго-востока Западной Сибири по плотности ресурсов сланцевой нефти тогурской и баженовской материнских свит. Геология нефти и газа, 1, с. 15-39.
  • Исаев В.И., Фомин А.Н. (2006). Очаги генерации нефтей баженовского и тогурского типов в южной части Нюрольской мегавпадины. Геология и геофизика, 47(6), с. 734-745.
  • Искоркина А.А. (2016). Палеоклиматические факторы реконструкции термической истории нефтематеринской баженовской свиты арктического региона Западной Сибири. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 32(8), с. 59-73.
  • Искоркина А.А., Прохорова П.Н., Стоцкий В.В., Фомин А.Н. (2018). Реконструкции геотермического режима нефтематеринской китербютской свиты арктического региона Западной Сибири с учетом влияния палеоклиматических факторов. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 329(2), с. 49-64.
  • Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Малышев Н.А., Сафронов П.И., Гуськов С.А., Ершов С.В., Казаненков В.А., Ким Н.С., Конторович В.А., Костырева Е.А., Меленевский В.Н., Лившиц В.Р., Поляков А.А., Скворцов М.Б. (2013). Историко-геологическое моделирование процессов нафтидогенеза в мезозойско-кайнозойском осадочном бассейне Карского моря (бассейновое моделирование). Геология и геофизика, 54(8), с. 1179-1226.
  • Кузьмин Ю.А., Кузьменков С.Г., Полукеев С.М., Новиков М.В, Коркунов В.В. (2014). Трудноизвлекаемые запасы нефти баженовских отложений ХМАО-Югры. Недропользование XXI век, 3, с. 56-63.
  • Курчиков А.Р. (2001). Геотермический режим углеводородных скоплений Западной Сибири. Геология и геофизика, 42(11-12), с. 1846-1853.
  • Курчиков А.Р., Ставицкий Б.П. (1987). Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири. Москва: Недра, 134 с.
  • Лобова Г.А., Осипова Е.Н., Криницина К.А., Останкова Ю.Г. (2013). Влияние палеоклимата на геотермический режим и нефтегенерационный потенциал баженовской свиты (на широтах Томской области). Известия Томского политехнического университета, 322(1), с. 45-50.
  • Лобова Г.А., Лунева Т.Е., Кириллина М.С. (2018). Районирование перспектив нефтегазоносности доюрских резервуаров Нюрольской мегавпадины (по данным палеотемпературного моделирования и бурения. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 329(3), с. 123-133.
  • Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири (1994). Вып. 2. Западно-Сибирский бассейн. Под ред. А.Э. Конторовича, В.С. Суркова, А.А. Трофимука и др. Новосибирск: СО РАН, 201 с.
  • Осипова Е.Н., Лобова Г.А., Исаев В.И., Старостенко В.И. (2015). Нефтегазоносность нижнемеловых резервуаров Нюрольской мегавпадины. Известия Томского политехнического университета, 326(1), с. 14-33.
  • Полукеев С.М., Шпильман А.В., Кузьмин Ю.А., Кузьменков С.Г., Коркунов В.В., Новиков М.В. (2013). Стабилизация добычи нефти в Югре за счёт трудноизвлекаемых запасов – миф или реальность. Недропользование XXI век, 5, с. 12-19.
  • Старостенко В.И., Кутас Р.И., Шуман В.Н., Легостаева О.В. (2006). Обобщение стационарной задачи геотермии Рэлея-Тихонова для горизонтального слоя. Физика Земли, 12, с. 84-91.
  • Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири (2002). Кн. 9: Кайнозой Западной Сибири. Под ред. В.С. Волковой. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 246 с.
  • Фомин А.Н. (2011). Катагенез органического вещества и нефтегазоносность мезозойских и палеозойских отложений Западно-Сибирского мегабассейна. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 331 с.
  • Христофоров А.В, Абросимова И.C., Бурганов Б.Т. (2012). Интерференция температурных волн. Результаты лабораторного и полевого эксперимента. Георесурсы, 1, с. 28-30.
  • Хуторской М.Д., Подгорный Л.В., Супруненко О.И., Ким Б.И., Черных А.А. (2011). Термотомографическая модель и прогноз нефтегазоносности осадочного чехла шельфа моря Лаптевых. Доклады академии наук, 440(5), с. 663-668.
  • Хуторской М.Д., Ахмедзянов В.Р., Ермаков А.В., Леонов Ю.Г., Подгорных Л.В., Поляк Б.Г., Сухих Е.А., Цыбуля Л.А. (2013). Геотермия арктических морей. Москва: ГЕОС, 232 с.
  • Galushkin Yu.I. (2016). Non-standard Problems in Basin Modelling – Switzerland: Springer, 274 p.
  • Nelskamp S., Donders T., van Wess J.-D., Abbink O. (2014). Influence of Surface Temperatures on Source Rock Maturity: An Example from the Russian Artic. ROGTEC, 18, pp. 26-35.
  • Tissot B.Р. (2003). Preliminary Data on the Mechanisms and Kinetics of the Formation of Petroleum in Sediments. Computer Simulation of a Reaction Flowsheet. Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP, 58(2), pp. 183-202.
  •  
Валерий Иванович Исаев
Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Югорский государственный университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, д. 30
Тел: +7 (3822)701-777 доп.2942, e-mail: isaevvi@tpu.ru
 
Альбина Альбертовна Искоркина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, д. 30
 
Галина Анатольевна Лобова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, д. 30
 
Татьяна Евгеньевна Лунёва
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, д. 30
 
Елизавета Николаевна Осипова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, д. 30
 
Роман Шамильевич Аюпов
Югорский государственный университет
Россия, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
 
Наталья Олеговна Игенбаева
Югорский государственный университет
Россия, 628012, Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
 
Александр Николаевич Фомин
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Россия, 630090, Новосибирск, пр. Коптюга, д. 3

Для цитирования:

Исаев В.И., Искоркина А.А., Лобова Г.А., Лунёва Т.Е., Осипова Е.Н., Аюпов Р.Ш., Игенбаева Н.О., Фомин А.Н. (2018). Мезозойско-кайнозойский климат и геотермический режим нефтематеринской китербютской свиты арктического региона Западной Сибири. Георесурсы, 20(4), Ч.2, c. 386-395. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.386-395

For citation:

Isaev V.I., Iskorkina A.A., Lobova G.A., Luneva T.E., Osipova E.N., Ayupov R.Sh., Igenbaeva N.O., Fomin A.N. (2018). Mesozoic-Cenozoic climate and the geothermal regime of the oil source Kiterbyutskaya suite of the Arctic region of Western Siberia. Georesursy = Georesources, 20(4), Part 2, pp. 386-395. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2018.4.386-395