Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы.doc
Скачиваний:
266
Добавлен:
26.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

22. Шкала катагенеза органического вещества осадочных пород. ?

КАТАГЕНЕЗ — совокупность процессов преобразования осадочных горных пород после их возникновения из осадков в результате диагенеза и до превращения в метаморфические горные породы. В зарубеж­ной литературе вместо катагенеза применяется название «поздняя стадия диагенеза». Зна­ние закономерностей катагенеза имеет боль­шое практическое значение, например, для оценки перспектив нефтеносности осадочных толщ, прогнозирования свойств (марок) углей, нерудных строит, ма­териалов и др.

23. Виды режимов пластов. Условия проявления различных режимов. Особенности режимов газовых пластов.

В зависимости от геологического строения месторождения и условий залегания нефти и газа фильтрация их к скважинам происходит под влиянием различных видов пластовой энергии. Это может быть энергия напора подошвенных и краевых вод, энергия сжатых газов газовой шапки, потенциальная энергия сжатых горных пород и пластовых жидкостей. В изолированных от окружающих пластов залежах нефть может притекать к скважинам под влиянием энергии растворённого газа, выделяющегося из нефти при снижении давления в пласте. Он, расширяясь, устремляется в зоны пониженного давления ( т.е. к забоям добывающих скважин), захватывая и вытесняя нефть из пласта. В энергетически истощённых пластах большой толщины нефть в скважины может стекать под воздействием силы тяжести. В газовых залежах основными её источниками являются энергия сжатого газа и энергия напора пластовых вод.

В зависимости от вида энергии, под влиянием которой нефть и газ вытесняются из пласта, различают следующие виды режимов нефтяных пластов: водонапорный и упруговодонапорный; газонапорный, растворённого газа и гравитационный. При проявлении нескольких видов пластовой энергии режим становится смешанным.

В случае газовых месторождений обычно наблюдаются режимы расширяющегося газа или смешанные – газовые режимы совместно с водонапорным, если окружающая залежь пластовые воды активно продвигаются в пласт по мере снижения давления. Наиболее эффективны в условиях нефтяных месторождений водонапорные режимы разработки. В чистом виде водонапорный режим возникает при непрерывном питании пласта поверхностными ( дождевыми) или нагнетаемыми в пласт водами. Упруговодонапорная его разновидность связана с пластами, имеющими вокруг залежи обширные водоносные области с большим запасом упругоёмкости пластовой системы. При этом нефть вытесняется водой, обладающей по сравнению с газом повышенной вязкостью и моющими свойствами.

24. Гравиразведка. Методика исследований при поисках нефти и газа.

Гравиметрический метод разведки основан на изучении поля силы тяжести на земной поверхности. Измерения элементов этого поля позво­ляют судить о распределении в земной коре масс различной плотности и, следовательно, о глубинном строении изучаемых площадей.

Обширный опыт применения гравиметрического метода для поисков и разведки полезных ископаемых в СССР и других странах указывает на целесообразность применения гравиметрии для решения широкого круга геологических задач.

Первая задача заключается в использовании гравиметрической съемки для изучения регионального глубинного строе­на я земной коры. Аномалии силы тяжести представляют собой резуль­тат суммарного влияния различных масс, находящихся на разных глуби­нах — от нескольких десятков километров до первых сотен метров.

В свете этого положения приобретает большое значение закономер­ность, многократно подтвержденная наблюдениями: гравитационное поле имеет свой особый характер для каждого геотектонического региона. Эта закономерность означает, что структура земной коры имеет в отдель­ных геотектонических областях характерные черты, которым подчинено строение как глубоких, так и более поверхностных слоев. На карте гра­витационных аномалий эти черты всегда выделяются весьма отчетливо, на что обратил внимание А. Д. Архангельский еще в 1923 г. при изучении района Курской магнитной аномалии. На первый взгляд такие черты нередко противоречат имеющимся геологическим представлениям, осно­ванным на изучении поверхностных слоев методами полевой геологии. Но по мере накопления фактов, устанавливаемых полевыми геологиче­скими наблюдениями, бурением глубоких скважин и геофизическими исследованиями, такие противоречия исчезают и обычно выясняется картина соответствия глубинного геологического строения земной коры и характера гравиметрических карт.

При изучении гравитационных аномалий в региональном масштабе прежде всего выделяются современные геосинклинали и платформы.

Поиски нефтегазоносных структур, особенно на большой глубине при несогласном строении различных этажей осадочной толщи, осуще­ствляются геофизическими ме­тодами. Нередко при решении этой задачи используют пре­имущественно сейсморазведку. Между тем сейсморазведка не­обходима для более детального изучения структур в осадочной толще с целью их подготовки к глубокому разведочному бу­рению, а также для решения задач глубинного геологиче­ского строения в составе общего комплекса геофизических мето­дов. Поэтому для поисков неф­тегазоносных структур необхо­димо как можно шире исполь­зовать также другие геофизи­ческие методы и в первую очередь гравиразведку. Для этого имеются необходимые предпосылки. Некоторые структуры сравнительно легко обнаружива­ются при гравиметрической съемке, другие требуют более сложной интерпретации полученных наблюдений.

Соляные купола. Классический пример гравитационного минимума над крупным соляным куполом в Прикаспийской впадине. Однако возможны случаи максимума над мощ­ной покрышкой соляного купола, образованной тяже­лыми гипсоангидритовыми породами. Иногда такой максимум окаймлен кольцевой зоной пониженных аномалий силы тяжести. В некоторых случаях соляной купол обна­руживается по зоне присводовой брекчии, которая дает резко выраженный замкну­тый контур повышенных горизонтальных градиентов силы тяжести. При более детальном изучении соляных куполов большое значение определение формы сечения соляного штока, имеющего вид гриба. Верхняя поверхность соляного гриба определяется сейсмо­разведкой по методу отра­женных волн, а общая мощность соли и, следовательно, внутренняя поверхность штока—с помощью гравиразведки.

Антиклинали. В геосинкли­нальных областях и краевых прогибах платформы, где встре­чаются крупные антиклинальные структуры, иногда имеются бла­гоприятные условия (значитель­ная разность плотностей) для обна­ружения нефтегазоносных струк­тур по аномалиям силы тяжести. Антикли­наль четко обрисована вытянутым максимумом. Такие большие, хорошо вырисовывающиеся ано­малии встречаются сравнительно, редко. Но и слабые аномалии над антиклинальными структурами могут быть практически обнару­жены современными точными гра­виметрами.

Другие структурные формы. Известны случаи прослеживания сбро­сов в верхних горизонтах осадочной толщи, например большого сброса в Прикуринской низменности при помощи гравитационного вариометра, погребенных выступов кристаллического фундамента (США), изучения погребенных рифов гравиметрическим методом в комплексе с электроразведкой и др. На первый взгляд во многих случаях гравиметри­ческий метод не дает прямых указаний на существование структур в оса­дочной толще, однако при повышении точности гравиметрической съемки я применении более совершенных методов интерпретации можно выявить слабые аномалии, связанные со структурами.

Трудности применения грави­метрического метода для поисков структур в осадочной толще опре­деляются несколькими факторами. Аномалии силы тяжести, вызван­ные структурами, даже при бла­гоприятном соотношении плотностей и хорошо выраженных структурных формах всегда не­значительны по сравнению с ре­гиональным фоном. Глинистые породы в своде структуры менее плотны, чем породы того же стратиграфического горизонта на ее крыльях. Подмечено, что складчатость приурочена к зонам региональных минимумов, вызванных глубинным строением земной коры. Дислокация пологих структур в зонах больших градиентов аномалий силы тяжести, отмеченная выше, также мешает выявлению локальных аномалий, свя­занных с платформенными структурами. Пологие платформенные струк­туры очень трудно различимы для гравиметрического, метода ввиду не­значительности создаваемых аномалий притяжения. Необходимо доба­вить, что наибольшая разность плотностей относится к погребенным эрозионным поверхностям, так как физические свойства пород особенно резко изменяются при перерыве осадконакопления вследствие резкого изменения физико-географической обстановки. Все эти трудности следует иметь в виду при постановке поисковых гравиметрических работ. При известных условиях (очень пологие структуры, резкое несогласие поверхности размыва и структурных форм и т. п.) прямое решение задачи невозможно, и тогда полезно попытаться найти косвенные пути, напри­мер использовать зональность распределения плотности пород в горизонтальном направлении или приуроченность платформен­ных структур к швам фундамента.

Преодоление трудностей сво­дится в основном к выполнению прецизионных наблюдений рения силы тяжести с точностью ±0,1 мгл и точнее по рациональной сетке, положение точек которой устанавливается в ходе гравиметриче­ских работ, и к выделению локальных аномалий силы тяжести путем трансформации гравитационных полей Прецизионная съемка и аналитическая обработка ее результатов с учетом методики, дают возможность отчетливо выделить аномалии, связанные с локальными структурами. Перспективным кажется предложение А. Г. Тархова (1960 г.) о применении статистических методов выделения слабого сиг­нала (аномалии) на фоне шумов (помех от регионального поля и ошибок наблюдения). Таким образом, можно считать, что в большинстве случаев с помощью тщательно проведенной гравиметрической разведки можно решать задачу поисков структур, перспективных на нефть и газ.