Ю.В. Ростовцева1, С.В. Томасенко2, В.Д. Немова2,3 1Геофизический центр РАН, Москва, Россия
2ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Москва, Россия
3Российский государственный научно-исследовательский университет нефти и газа им. И.М. Губкина,Москва, Россия
Ключевые слова: Кислые вулканиты, вторичная пустотность, характеристики гидротермальных растворов, выщелачивание, хлоритизация, кровля доюрского комплекса, Елизаровский прогиб, Западно-Сибирская плита.
Вулканиты дацит-риолитового состава пермско-триасового возраста кровли нефтеносного доюрского комплекса в Елизаровском прогибе Западно-Сибирской плиты изучены комплексом методов. Установлено, что в них выделяется два основных типа вторичных пустот выщелачивания, образующихся по фельзитовой (основной) массе пород и фенокристаллам полевых шпатов. Проработка пород слабокисло-нейтральными хлоридными флюидами приводила к растворению фельзитовой (основной) массы вулканитов, выносу кремнезема и осаждению хлорита и идиоморфных кристаллов альбита, при температурах от ~300–350 до ~175°С. Формирование хлорита происходило в среднем при ~291–310°С. В результате кислотного выщелачивания образовывались пустоты по фенокристаллам полевых шпатов, в которых отмечаются обычно обильные микроскопические остаточные выделения TiO2. Химический состав вулканитов с вторичными пустотами растворения отличается содержаниями SiO2, Al2O3, TiO2, P2O5, Cl и Ba от других разностей изучаемых пород. Вулканитам с перлитовой текстурой свойственны наилучшие фильтрационно-емкостные свойства. Выявлено неоднородное действие фдюидогенеза, проявляющегося по-разному в прижерловой зоне палеовулкана и в его дистальных частях.
В.Д. Ефременко, П.Г. Бородин, И.Н. Косенко
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия
Дополнительные материалы
Ключевые слова: биота Джехол, пресноводные рыбы, тафономия, условия палеосреды
На основании различий в сохранности рыб и составе ориктоценозов реконструированы особенности захоронения в Тургинском палеоозере, в результате которых сформировался Тургинский лагерштетт. Главными факторами, отвечающими за высокую степень сохранности рыб и беспозвоночных, являлись отсутствие гидродинамического воздействия, дефицит кислорода в придонном слое и щелочность воды. Важным фактором сохранности является отсутствие длительного посмертного нахождения рыбы в толще воды. В холодный сезон всплытию тел мертвых рыб препятствовала низкая температура воды. Повышенный pH предотвращал посмертное всплытие в теплое время года, когда температуры были благоприятны для этого. Поверхности напластования, содержащие раковинные мостовые из конхострак Eosestheriamiddendorfii, накапливались в летний период и содержат остатки рыб небольшого размера. Более крупные рыбы были захоронены во время осеннего и зимнего сезонов.
И.С. Карпутин1, А.Г. Сокол1, О.А. Козьменко1, А.Л. Рагозин1 1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, Россия
Дополнительные материалы
Ключевые слова: сверхкритический флюид-расплав, субдукция, эксперименты при высоких температурах и давлениях, коэффициенты распределения, рутил, пелит, сланец, мантийный метасоматоз
Ранее в экспериментах при давлении 5.5–7.8 ГПа и температуре 850–1090 °C установлено, что при дегидратации природно-легированного кварц-мусковит-хлоритового сланца происходит образование сверхкритического флюида-расплава (SiO2>Al2O3³K2O>Na2O, >30 мас.% H2O и ~10 мас.% CO2) и рестита (гранат, фенгит, клинопироксен, коэсит, кианит и акцессорные рутил, циркон, монацит). В этой работе методом LA-ICP-MS определены составы рутила и сверхкритического флюида-расплава, и на основе полученных данных реконструированы закономерности фракционирования между ними HFSE и REE. Показано, что при давлении 5.5–7.8 ГПа с ростом температуры коэффициент распределения Nb между рутилом и сверхкритическим флюидом-расплавом снижается с 400–800 (850–940°C) до 70–80 (1030–1090°C), а коэффициент распределения Ta – с 100–200 до ∼10. Отношение установленных нами коэффициентов распределения D(Nb/Ta) составляет 2–10, что существенно выше значений для пар рутил–силикатный или рутил–карбонатитовый расплав. Сделан вывод, что отделение богатых летучими сверхкритических флюидо-расплавов при дегидратации рутилсодержащих метаосадков на глубинах >170 км может приводить к формированию эклогитового рестита с повышенным Nb/Ta отношением. Анализ полученных данных продемонстрировал возможность использования Zr-в-рутиле термометра для рутила- и циконсодержащих метаосадков в диапазоне давлений 5.5–7.8 ГПа. Однако, установлено систематическое занижение на 22–30 % значений, рассчитанных с помощью термометра (откалиброванного до 3.0 ГПа), относительно экспериментальных температур.
В статье показаны представления о миграции рассеянных битумоидов, формировании скоплений нефти в черносланцевых отложениях, в разработку которых крупный вклад внесли отечественные исследователи. Изложены новые результаты изучения органического вещества куонамской свиты нижнего и среднего кембрия с применением комплексной методики, разработанной для анализа высокоуглеродистых пород. Выявлены особенности его состава в кембрийских отложениях, распространенных на Мунском своде восточного склона Анабарской антеклизы. Показано, что в ряде образцов фиксируются близкие составы, соотношения и распределения изомеров и гомологов углеводородов, наблюдается генетическое родство битумоидов открытых пор и остаточных автохтонных битумоидов закрытых пор. Установлено, что потенциально нефтепроизводившие и нефтенасыщенные породы в ходе геологической истории испытали интенсивные постседиментационные и постдиагенетические изменения. Остаточное органическое вещество некоторых дробленых и недробленых проб слабо сохранило особенности состава и распределения углеводородов, источником которых были биологические сообщества кембрия. Низкие содержания битумоидов открытых пор и существенные изменения их группового состава, а также содержаний и соотношений индивидуальных углеводородов являются следствием первичной миграции внутри куонамской свиты, эмиграции в породы подстилающих и перекрывающих отложений, а также активных разрушительных процессов выветривания. В зоне гипергенеза происходило рассеивание легких нефтяных компонентов из параавтохтонных и аллохтонных битумоидов пород по системе их открытого пустотного пространства, бактериальное и небактериальное окисление компонентов органического вещества.
Н.Д. Толстых1*, М.О. Шаповалова1, Н.С. Бортников2 1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва,
Россия
Дополнительные материалы
Ключевые слова: сульфосольно-акантит-халькопиритовая и золото-гессит-галенитовая ассоциации, Se-акантит, S-науманнит, теннантит-(Zn), (Ag,Bi,Se)-галенит, матильдит, порфирово-эпитермальные системы, рудопроявление Лазурное, Камчатка
Рудопроявление Лазурное, связанное с диорит-андезитовой вулкано-плутонической ассоциацией Хим-Кирганикского рудного поля, расположенного на территории Быстринского района Камчатского края, характеризуется двумя рудными ассоциациями (стадиями): сульфосольно-акантит-халькопиритовой и золото-гессит-галенитовой. Первая из них с преобладанием халькопирита включает сульфоселениды серебра акантитовой и науманнитовой серий Ag2(S,Sе)–Ag2(Se,S); Ag,Bi,Se-содержащий галенит, образующий ограниченные твердые растворы с матильдитом AgBiS2; обогащенный Bi теннантит-(Zn); халькозин Cu2S, совместно кристаллизующийся c акантитом Ag2S с образованием их тонкодисперсных смесей, а также другие обогащенные Cu минералы: купропирсеит [Cu6As2S7][Ag9CuS4], ялпаит Ag3CuS2, штромейерит CuAgS и маккинстриит Ag6Cu3S4. Вторая золото-гессит-галенитовая ассоциация сложена галенитом PbS, сфалеритом ZnS, гесситом Ag2Te, самородным золотом и серебром. Геохимическая специализация сульфосольно-акантит-халькопиритовой ассоциации описывается совокупностью элементов Cu-Ag-S-Se-As-Bi, тогда как золото-гессит-галенитовой – Au-Ag-Pb(Zn)-Te-S. Каждая из этих ассоциаций обладает своими собственными минералого-геохимическими особенностями и является результатом реализации отдельных гидротермальных событий развития рудоформирующей системы рудопроявления Лазурное. На основе известных критериев: ассоциации руд с субвулканическими интрузиями и дайками кварцевых диорит-порфиритов; последовательности формирования выделенных ассоциаций (стадий); типоморфизму выявленных парагенезисов и пространственной связи с медно-порфировыми рудопроявлениями Кирганикского комплекса – сделано предположение, что рудопроявление Лазурное относится к низкотемпературной фации порфирово-эпитермальной системы.
М.И. Эпов, Е.А. Мельник, А.С. Сальников
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: Природный водород, литосферные плиты, Сибирская платформа и ее складчатое обрамление, разломы, миграционные пути, глубинные ловушки, многомасштабные геолого-геофизические данные, сейсмическое моделирование, газовая геохимическая съемка, современные вычислительные технологии.
Использование водорода как экологически чистого энергоносителя признается многими странами, в том числе и Россией. В силу этих причин крайне актуальна и научно значима проблема поиска скоплений природного водорода, образующегося в результате естественных процессов в земных недрах. Отсутствие в настоящее время стройной классификации диагностических признаков водородоносности с учетом особенностей генерации и аккумуляции в различных геолого-тектонических обстановках ставит в повестку дня выявление новых подходов к поискам природного водорода, включающие в себя интеграцию геологических, геофизических, геохимических методов совместно с современной технологией обработки всей совокупности массива данных. Подобные разноплановые материалы были за последние 20 лет получены на выполненных Федеральным агентством по недропользованию опорных геолого-геофизических профилях, пересекающих разнородные блоки северо-востока Евразии. Одним из них является опорный профиль 3-ДВ (п. Сковородино – залив Шелихова) протяженностью около 2900 км через структурные элементы, определяющие современную геодинамику Центральной Азии: Евразийскую, Амурскую и Охотоморскую литосферные плиты. В статье анализируется характер распределения вдоль Южного участка опорного профиля 3-ДВ водорода и других глубинных газов, аккумулированных подпочвенным слоем. Цель этих работ – выявления областей с их аномальным содержанием, а также изучение особенностей глубинного строения (вплоть до верхов мантии) таких зон для формирования комплекса диагностических признаков, обеспечивающих оценку потенциала территорий с точки зрения их водородоносности.
Ю.А. Калинин1**, Е.Д. Греку1*, В.П. Петроченко2, А.А. Томиленко1, В.А. Яковлев1, С.С. Никитин1, Ф.И. Жимулёв1, К.И. Затолокина1, А.Ш. Шавекина1, Р.А. Шелепаев1, М.Л. Куйбида1, А.А. Мильская3, М.О. Шаповалова1, И.В. Викентьев4 1 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
2 АО “Быстринская Горная Компания” Петропавловск-Камчатский, Россия
3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия
4 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, Россия
Месторождение Кумроч, расположенное в средней части Восточно-Камчатской тектонической зоны, является одним из наиболее значимых золоторудных объектов на Камчатке. Оно характеризуется сочетанием признаков Au-Cu-порфирового и гидротермального Au-Ag жильного рудогенеза. Рудно-магматическая система представлена интрузиями диоритовых порфиритов, содержащими вкрапленно-штокверковую медную минерализацию, а также зонами объемной гидротермальной проработки вмещающих вулканитов с крупными золоторудными полисульфидно-кварцевыми жилами. Показана пространственная и генетическая связь между золото-медно-порфировой и жильной субэпитермальной стадиями развития рудоносной системы в миоцен-плиоценовое время. Выявлена латеральная зональность, выражающаяся в смене с юго-запада на северо-восток минеральных ассоциаций: халькопирит-магнетитовой и пирит-халькопиритовой (ранние), проявленных в центрах Cu-Au-порфирового оруденения, золото-полисульфидной и золото-блеклорудно-теллуридной (переходные), слагающих промежуточную часть с Au-полиметаллическим субэпитермальным оруденением, и As-пирит-антимонитовой (поздней) эпитермальной, в периферийной части. Установлено сосуществование двух типов гидротермальных флюидов: 1) высокотемпературного (температура гомогенизации флюидных включений 515–330°С) и высокосолёного (>50 мас. % NaCl-экв.), ответственного за формирование Au-Cu-порфирового оруденения, и 2) среднетемпературного (Тгом = 350–160 °С), с повышенной соленостью (до 11 мас. % NaCl-экв.), с признаками вскипания и гетерогенизации минералообразующих растворов, отлагавших жильную Au минерализацию.
В.А. Каширцев, Б.Л. Никитенко, Е.Б. Пещевицкая
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск ,Россия
Ключевые слова: Сибирская платформа, верхний отдел юрской системы, органическая геохимия, углеводороды-биомаркеры, подповерхностный максимум хлорофилла - ПМХ.
На севере Сибирской платформы в разрезах верхнеюрских и берриасовых отложений по геолого-геохимическим особенностям состава органического вещества реконструированы области «подповерхностного максимума хлорофилла - ПМХ» (или «deep chlorophyll maximum - DCM»). В основу реконструкции положены результаты хромато-масс-спектральных исследований индивидуального состава хлороформенных битумоидов и в первую очередь исключительно высоких концентраций изопреноидов (пристана и фитана), содержание которых превышает в несколько раз соседние (рядом элюирующиеся) нормальные алканы. В ароматических фракциях битумоидов ПМХ диагностируется по необычайно высоким содержаниям хроманов с «изопреноидным хвостом», возникших в результате диагенетических реакций конденсации хлорофилла с фенолами. Пространственное положение областей ПМХ определяется береговой линией Анабаро-Ленского моря и Сибирского палеоконтинента.
Н.Г. Разжигаева1,2, Л.А. Ганзей1, Г.В. Симонова3, П.С. Белянин1, В.В. Чаков4, М.А. Климин4, Е.Н. Захарченко4, Х.А. Арсланов5, Ф.Е. Максимов5, В.А. Григорьев5 1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, Россия 2Институт географии РАН, Москва, Россия 3Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия 4Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, Россия 5Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Ключевые слова: стабильные изотопы кислорода 18О/16О, ɑ-целлюлоза, климатические изменения, муссонная циркуляция, Сибирский антициклон, зимний циклогенез, Охотский антициклон, юг Дальнего Востока
Определен состав стабильных изотопов кислорода 18О/16О в образцах торфа и выделенной из него ɑ-целлюлозы из разреза торфяника в долине руч. Болотистый, бассейн р. Хор, Центральный Сихотэ-Алинь. Прослежена их вертикальная изменчивость в торфе, который начал накапливаться около 10530 кал. л. н. Значения δ18Оцел
колеблются от 12.8 до 19.8‰, а δ18Ообщ – от 13.6 до 23‰. Зафиксировано увеличение значений δ18Ообщ вверх по разрезу торфяника. Выявлены существенные изменения вертикального распределения значений δ18Оцел, которые являются косвенными показателями гидроклиматических изменений. Проанализировано влияние на изотопный состав кислорода ботанического состава растений-торфообразователей. По минимумам значений δ18Оцел
выделено 19 короткопериодных похолоданий, определен их возраст и проведено сравнение с региональными и глобальными событиями. Как правило, холодные события совпадали с минимумами солнечной активности и сопровождались снижением увлажнения. Большую роль в атмосферной циркуляции в эти периоды играла активизация Сибирского и Охотского антициклонов, усиливавших эффект похолоданий. В отдельные периоды на снижение значений δ18Оцел, возможно, влияли сильные снегопады, связанные с увеличением повторяемости южных циклонов. Более детальные данные получены для среднего голоцена, когда скорость торфонакопления была наиболее высокой. Установлено, что оптимум голоцена был неоднородным и имел сложную структуру. В изотопно-кислородной записи зафиксирована реорганизация климата от оптимума к более прохладным условиям 5670–5410 кал. л. н. В позднем голоцене ярко проявились холодное событие 4460–4220 кал. л. н. и похолодание с кульминацией 1480 кал. л. н., сопоставляемое с глобальным событием 1600–1400 кал. л. н., в последнем тысячелетии – похолодания, совпадавшие с минимумами солнечной активности Оорта, Маундера и, возможно, Дальтона.
На основании анализа геолого-геофизических материалов, полученных в последние 20-25 лет предложена уточненная схема нефтегазогеологического районирования Лено-Тунгусской нефтегазоносносной провинции. При обосновании границ нефтегазоносных областей на ряду с тектоническим районирование в значительной мере были задействованы факторы литолого-фациального районирования. По современным структурным построениям площади Катангской и Сюгджерской седловины существенно сократились в размерах. На этом основании предложено отказаться от выделения Катангской и Сюгджерской НГО. На месте Сюгджерской и северной части Катангской НГО выделена Центрально-Тунгусская НГО. На юге Катангской НГО был выделен Ванаварский самостоятельный нефтегазоносный район. Южная граница Северо-Тунгусской НГО проводится по южной границе «Великой Сибирской системе кембрийских барьерных рифов». Северо-Алданская НГО была раделена на Среднеленскую, Алданскую и Алдано-Майскую. Новые данные по геологическому строению Лено-Тунгусской провинции позволили включить в ее состав Анабаро-Хатангскую и Лено-Анабарскую НГО. Для каждой нефтегазоносной области даётся обоснование наиболее перспективных уровней.
А.М. Брехунцов, И.И. Нестеров, А.В. Бяков, Т.Д. Шабалина
ООО «Многопрофильное научное предприятие «ГЕОДАТА», Немцова, Россия
Ключевые слова: Углеводородное сырье, геологоразведка, запасы нефти и газа, добыча, история освоения УВ потенциала, Западная Сибирь
Восполнение ресурсной базы нефти и газа на протяжении всей истории страны было важнейшей государственной задачей. Благодаря государственному приоритету в исследовании недр за короткий срок был сформирован крупнейший топливно-энергетический комплекс. На протяжении уже нескольких десятилетий крупнейшим регионом по запасам и ресурсам углеводородного сырья является Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. За все годы в Тюменской области, включая автономные округа, было добыто 14,3 млрд т нефти из 27,6 млрд т в целом по стране. Добыча газа составила 23,2 трлн м3 из 27,6 трлн м3. Открытие и освоение нефтегазового потенциала Западной Сибири – результат успешной реализации широкомасштабного научно-производственного и социально-экономического проекта. В настоящее время месторождения ХМАО-Югры и Надым-Пур-Тазовского региона, которые несколько десятилетий обеспечивали основную нефте- и газодобычу, находятся в состоянии падающего тренда. В современных условиях необходим переход на государственно ориентированную минерально-сырьевую политику, основанную на стратегии долгосрочного исследования недр. Система управления нефтегазовым сектором экономики должна законодательно исходить от государственной структуры, наделенной хозяйствующими функциями.
Н.В. Сенников1,2, О.Т. Обут1,2 1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
Россия 2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: нижний и средний ордовик, терригенные красноцветные отложения, Прителецкий Алтай, лито- и ихностратиграфия
Выполнено послойное описание пяти терригенных, преимущественно красноцветных, разрезов нижней части ордовикского осадочного комплекса Прителецкого Алтая. В них установлены только ихнофоссилии, а в перекрывающих (дарривильских) образованиях – таксономически разнообразные комплексы трилобитов, остракод, брахиопод, наутилоидей, гастропод, конодонтов. Выделены две новые толщи с базальными конгломератами – калычакско-ижунская и калалуская. Нижняя из них залегает с несогласием и длительным стратиграфическим перерывом на нижнекембрийских эффузивно-терригенных и карбонатных отложениях, а верхняя перекрывает калычакско-ижунскую с азимутальным несогласием. Приведенный анализ литологических особенностей калычакско-ижунской и калалуской толщ выявил многочисленные признаки, указывающие на возможность предположения о формировании этих толщ в эоловых (дюны), озерных, речных и дельтовых условиях. Встреченные в верхней части калалуской толщи ихнофоссилии подтверждают предположение о континентальных и переходных к морским условиям формирования этих двух красноцветных терригенных толщ. По положению в стратиграфической последовательности калалуская толща предположительно отнесена, с определённой долей условности, к низам среднего ордовика (дапинский век), а подстилающая её калычакско-ижунская, также условно, – к верхам нижнего ордовика (флоский век).
Д.А. Бушнев1, Н.С. Бурдельная1, Н.В. Пронина2, О.С. Котик1, П.В. Трушков3 1Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, Сыктывкар, Россия 2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 3ООО “РН-Геология Исследования Разработка”, Томск, Россия
Ключевые слова: органическое вещество, среднедевонско-нижнефранский нефтегазоносный терригенный комплекс, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, углепетрография, пиролитические исследования, углеводородный потенциал
В разрезе среднедевонcко-нижнефранского терригенного комплекса Ижма-Печорской впадины Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции присутствуют породы, обладающие повышенными генерационными характеристиками. В статье приводятся результаты углепетрографического анализа органического вещества пород с определением VRo, пиролитических исследований методами pyr-GC и pyr-GC/MS, изучения ИК-спектров, а также исследования кинетики образования суммы углеводородов по методу Rock-Eval и индивидуальных газов С1-С5
в ступенчатом пиролизе. Основными группами углеводородогенерирующих мацералов пород являются альгинит и липтинит, представленный споринитом. Особенности кинетических характеристик и химического строения ископаемого органического вещества сближают его с керогеном I типа, несмотря на относительно невысокие значения водородного индекса и результаты углепетрографических исследований. Органическое вещество пород среднедевонско-нижнефранских отложений обогащено н‑алкильными структурами и реализует свой углеводородный потенциал в виде высокопарафинистой нефти на сравнительно высоких этапах термической эволюции, при значениях EASY%Ro/EASY%RoDL около 1.2 %.
Е.В. Домрочева, И.С. Король, Н.А. Мухортина 1Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Томск, Россия
Ключевые слова: Природные воды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), н-алканы, источник загрязнения, растворенное органическое вещество (РОВ), угленосные бассейны, Кузбасс.
На примере Кузнецкого бассейна - одного из крупнейших угледобывающих регионов мира, выполнен комплексный анализ состава растворенного органического вещества (РОВ) в подземных водах различных гидродинамических зон и их взаимосвязи с поверхностными водами. С использованием современных аналитических методов: высокоэффективной жидкостной хроматографии для полициклических ароматических углеводородов и газовой хромато-масс-спектрометрии для н-алканов определены концентрации и соотношения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и н-алканов. ПАУ имеют преимущественно пирогенное происхождение (сжигание угля и топлива), но в подземных водах их исходный состав значительно трансформируется. Распределение н-алканов и рассчитанные индексы (CPI, TAR, Paq) отражают смену источников: от фитопланктонных в поверхностных водах до террагенных (высшие растения, макрофиты) в глубоких горизонтах зоны замедленного водообмена. Выявлена корреляция между минерализацией вод и отношением низко- и высокомолекулярных ПАУ, что указывает на влияние ионной силы и сорбционных процессов в системе «вода–порода». Молекулярный состав РОВ – чувствительный индикатор источников загрязнения и процессов трансформации органики в антропогенно нарушенных угленосных территориях. Результаты значимы для экологического мониторинга и прогноза состояния водных экосистем.
В работе рассматривается вероятностный подход к оценке невыявленных ресурсов углеводородов в пределах сравнительно хорошо изученных территорий и нефтегазоносных комплексов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Актуальность исследования определяется высокой степенью освоенности региона и необходимостью уточнения структуры остаточных ресурсов, связанных преимущественно с мелкими и мельчайшими скоплениями. Методика основана на анализе распределения залежей по крупности с использованием усечённого распределения Парето, параметры которого оцениваются методом максимального правдоподобия по ряду крупнейших выявленных скоплений. Для получения вероятностных характеристик начальных и остаточных ресурсов применяется моделирование методом Монте-Карло, позволяющее учитывать вариации общего числа скоплений и их суммарных запасов. В качестве объекта исследования выбраны юрские и меловые комплексы континентальной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, отличающиеся высокой степенью геологической изученности и репрезентативной выборкой залежей. Полученные результаты подтверждают применимость вероятностного подхода для оценки невыявленных ресурсов в зрелых нефтегазоносных провинциях и позволяют оценить степень их неопределенности.
Ю.Н. Пальянов1,2, Ю.М. Борздов1, И.Н. Куприянов1, Ю.В. Баталева1, Д.В. Нечаев1 1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: алмаз, кристаллизация, мантия, эксперимент, железо, охлаждение.
Экспериментальные исследования, моделирующие процессы кристаллизации алмаза в восстановленной железосодержащей мантии, проведены при давлении 5.5 ГПа в режиме охлаждения на аппаратуре БАРС. В системе Fe-C реализован один из возможных сценариев гетерогенной нуклеации и роста алмаза за счет повышения пересыщения расплава углеродом при снижении температуры. Морфология алмазов определяется относительным развитием граней октаэдра, тетрагонтриоктаэдра и куба в порядке уменьшения их значимости. Алмазы содержат примесь азота на уровне 30-60 ppm в форме С-центров. Включения в кристаллах представлены когенитом, вюститом, а также закаленными расплавами Fe-C и Fe-C-O. В режиме относительно быстрого снижения температуры (55-41 град/ч) на заключительной стадии морфология алмаза определяется только гранями {111}. При медленном охлаждении расплава (16,5-30 град/ч) стадия кристаллизации алмаза сменяется стадией растворения за счет взаимодействия алмаза и расплава с образованием когенита. Эволюция морфологии алмаза в системе Fe-C в режиме снижения температуры определяется последовательностью: {111}, {hkk}, {100} → { 111} → {111} с округлыми вершинами и ребрами → округлые кристаллы. В кристаллах алмаза с контрастно неоднородными зонами роста обнаружены трещины и псевдовторичные включения, определен механизм их образования. Установлено, что основной причиной образования трещин являются железосодержащие дисперсные включения размером 60-600 нм. Неравномерное распределение включений при максимальной плотности до 1.2×109 см-2 создает мозаичное строение алмазной матрицы и генерирует мощные напряжения. Релаксация этих напряжений приводит к хрупким деформациям и образованию трещин в режиме снижения температуры. Определены все стадии трансформации трещин в псевдовторичные включения за счет регенерации стенок трещин и перекрытия их слоями роста. Экспериментально установленные закономерности кристаллизации и последующей эволюции алмаза в системе Fe-C за счет снижения температуры обсуждены применительно к природным алмазообразующим процессам в восстановленной железосодержащей мантии.
На общем фоне доминирующего терригенного и в меньшей степени туфогенно-терригенного осадконакопления в ордовикских бассейнах Салаира эпизодически встречаются карбонатные образования. Они найдены на пяти различных стратиграфических уровнях: 1) тремадокском, 2) среднефлоском, 3) позднедапинском, 4) ранне-среднедарривильском, 5) катийском. На тремадокском уровне карбонатные отложения известны в Медведковском и Ельцовском тектонических блоках региона, а на других уровнях – в Восточно-Бердском, Гурьевском и Ельцовском тектонических блоках. По характеру и масштабам проявления карбонатные образования в ордовике Салаира представлены ракушняками, линзами обломочных известняков, слоистыми, песчанистыми и глинистыми известняками, мелкими маломощными биогермами, небольшими иловыми холмами. Наблюдается палеогеоморфологический контроль их локализации к склонам ордовикских вулканических построек.
А.И. Варламов, П.Н. Мельников
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт», Москва, Россия
Ключевые слова: Методология и методика нефтегазопоисковых работ; этапы и стадии геологоразведочных и научно-исследовательских работ; минерально-сырьевая база; органическая теория происхождения нефти; генерация, миграция и аккумуляция углеводородов.
В статье рассмотрены вопросы становления методологии геологоразведочных работ на нефть и газ в ключевых работах И.М. Губкина, А.А. Трофимука, А.А. Бакирова, С.П. Максимова, А.Э. Конторовича и других выдающихся ученых. Обосновывается, что наибольший вклад в методологию внес А.А. Трофимук. Отмечено, что теоретическая основа методологии (органогенная теория происхождения нефти) и основные принципы (генетического подхода, закономерного расположения месторождений, региональности, этапности геологоразведочных работ, комплексности исследований) были учтены Министерством геологии СССР при составлении обязательного к исполнению методологического документа «Положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ», которое было утверждено в 1983 году не только Мингео СССР, но и Миннефтепромом и Мингазпромом. Методология советского периода доказала свою высокую эффективность формированием беспрецедентно богатой минерально-сырьевой базы углеводородов. Констатируется, что в настоящее время, к сожалению, отсутствует методологический документ, в котором были бы закреплены компетенция и ответственность государства за различные этапы и стадии геологоразведочных работ. Доказывается, что существует разрыв в преемственности между региональными работами на нераспределенном фонде недр и поисковым этапом в распределенном фонде, что является главной причиной плачевного состояния поискового задела. Предлагается схема закрепления 1-ой стадии поискового этапа «подготовки объектов к поисковому бурению» за государством. Сделаны рекомендации по восстановлению государственного заказа в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-методических работ на нефть и газ, что безусловно повысит эффективность всего нефтегазопоискового процесса.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее