[go: up one dir, main page]

RU2194293C1 - Способ поиска залежей углеводородов - Google Patents

Способ поиска залежей углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2194293C1
RU2194293C1 RU2001134842/28A RU2001134842A RU2194293C1 RU 2194293 C1 RU2194293 C1 RU 2194293C1 RU 2001134842/28 A RU2001134842/28 A RU 2001134842/28A RU 2001134842 A RU2001134842 A RU 2001134842A RU 2194293 C1 RU2194293 C1 RU 2194293C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
basement
rocks
magnetic
search
tuffaceous
Prior art date
Application number
RU2001134842/28A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Д. Коробов
Original Assignee
Коробов Александр Дмитриевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Коробов Александр Дмитриевич filed Critical Коробов Александр Дмитриевич
Priority to RU2001134842/28A priority Critical patent/RU2194293C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2194293C1 publication Critical patent/RU2194293C1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам поиска месторождений нефти и газа. Использование: для обнаружения углеводородного сырья в породах фундаментов тафрогенных структур нефтегазоносных регионов. Сущность: поставленная задача достигается тем, что в способе поиска залежей в качестве перспективных районов выбирают нефтегазоносные районы с фундаментом, представляющем собой тафрогенную структуру. Производят измерение магнитных и гравитационных полей. Выявляют наличие кислых экструзивных куполов в породах фундамента по совпадению отрицательных аномалий магнитного и гравитационного полей. Выбирают места заложения проверочных скважин в центральной зоне экструзивных куполов. Технический результат: сокращение затрат путем уменьшения объема бурения и установление новых перспективных на углеводородное сырье участков фундамента в зонах тектономагматической активизации (тафрогенных и рифтогенных структурах).

Description

Изобретение относится к способам поиска месторождений нефти и газа и может быть использовано для обнаружения углеводородного сырья в породах фундамента тафрогенных структур нефтегазоносных регионов.
Известен способ обнаружения нефтегазосодержащих толщ путем выполнения комплексных геофизических исследований (гравиметрической и аэромагнитометрической съемки) с выделением контура аномальных зон, который отождествляют с контуром залежи полезного ископаемого (патент РФ 2050015, G 01 V 11/0).
Недостатком способа является его трудоемкость и невозможность прогнозирования и поиска месторождений углеводородного сырья в породах фундамента.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ, включающий аэромагнитометрическую и гравиметрическую съемки исследуемых участков земной поверхности по профилям с замером приращений векторов магнитной и гравитационной напряженности в точках, образующих их, интерпретацию полученных измерений и последующую оценку результатов для выбора места заложения проверочных скважин с учетом магнитных и гравитационных аномалий (Значений В.В. Общий курс полевой геофизики. - М.: Недра, 1989, с. 45-132). Однако данный способ также не предназначен для проведения поисковых работ в породах фундамента.
Задачей изобретения является сокращение затрат путем уменьшения объема бурения и установление новых перспективных на углеводородное сырье участков фундамента в зонах тектономагматической активизации (тафрогенных и рифтогенных структурах).
Поставленная задача достигается тем, что в способе поиска залежей углеводородов, заключающемся в выявлении перспективных районов, измерении магнитных и гравитационных полей, интерпретации полученных измерений и последующей оценке результатов для выбора места заложения проверочных скважин с учетом магнитных и гравитационных аномалий, согласно решению в качестве перспективных районов выбирают нефтегазоносные районы с фундаментом, представляющем собой тафрогенную структуру, выявляют наличие кислых экструзивных куполов в породах фундамента по совпадению отрицательных аномалий магнитного и гравитационного полей и выбирают места заложения проверочных скважин в центральной зоне экструзивных куполов.
Способ реализуют следующим образом.
В границах месторождений углеводородного сырья, сосредоточенных в породах осадочного чехла и локализованных в тафрогенных структурах, производят аэромагнитную и гравиметрическую съемки. Выделяют совпадающие отрицательные аномалии магнитного и гравитационного полей. Отождествляют такие аномалии с контурами кислых экструзивных куполов и поисковое бурение на нефть в породах фундамента осуществляют в их центральной зоне.
Такой подход обусловлен тем, что неизмененные изверженные породы фундамента сами по себе коллекторами не являются. Только после возникновения в них вторичной пористости при гидротермально-метасоматических преобразованиях и процессах выщелачивания магматические породы могут приобретать высокие фильтрационно-емкостные характеристики. Изменения гидротермально-метасоматической природы носят зональный характер. Причем каждая из зон обладает своими индивидуальными коллекторскими свойствами.
Установлено (См. : Коробов А.Д. Минералообразующие процессы в гидротермальных системах тафрогенных областей (на примере кушурумского грабена)// Триас Западной Сибири. Материалы к стратиграфическому совещанию по мезозою Западно-Сибирской плиты. - Новосибирск: Изд-во СНИИГГ и МС. - 2001. - С. 180-184), что в тафрогенных условиях доминировала низкотемпературная гидротермальная аргиллизация (монтмориллонитизация), которая на всей территории грабенов в различной степени захватывала базальты и осадочные породы, а также периферийные части прорывающих их кислых экструзивных куполов.
Происхождение метасоматической зональности и зональности коллекторских свойств связывается с эволюцией гидротермальных растворов на пути их движения к поверхности, проницаемостью, прогретостью вмещающих пород и т.д. Так, вблизи магматических очагов (подводящих каналов центральной части экструзивного купола) растворы более нагреты и обогащены сероводородом. Это приводит к развитию на глубине зон пропилитизации, сменяющихся к поверхности продуктами сернокислотного выщелачивания. Последние формировались за счет сульфатных вод, образование которых связано с окислением сероводорода. Продукты сернокислотного выщелачивания, представленные кварцем и каолинитом, приурочены к наиболее проницаемым разностям пемзовидных риолитов в центральных частях экструзивных куполов. Здесь возникают высококачественные вторичные коллекторы экструзивных куполов. По мере понижения температуры растворов, уменьшения в них концентрации сероводорода и увеличения содержания углекислого газа, появляются зоны смектитизации (монтмориллонитизации) с примесью каолинита и сульфатных минералов. Коллекторские свойства пород заметно ухудшаются. Наконец, на тех участках, где наблюдается переслаивание базальтов с кислыми вулканитами (внешняя граница кислых экструзивных куполов) гидротермальные растворы наиболее холодные (а вмещающие породы наименее прогретые) и содержат ничтожное количество сероводорода. Основным преобразующим фактором термальных вод в этом случае выступает углекислота. В силу этого здесь отсутствуют процессы пропилитизации (на глубине) и сернокислотного выщелачивания (на поверхности), а постмагматические изменения сводятся к преимущественной смектитизации (монтмориллонитизации) пород. В этих случаях формируются не коллекторы, а флюидоупоры. Смектитизация распространяется от периферии экструзивных куполов на всю территорию развития осадочно-вулканогенных образований.
Следовательно, высокопористые каолинит-кварцевые метасоматиты (коллекторы) оказываются в пространственном обрамлении флюидоупоров: бентонитовых глин, монтмориллонитизированных и пропилитизированных пород фундамента, с одной стороны, и слабопроницаемых толщ перекрывающего осадочного чехла - с другой. Сочетание коллектора и флюидоупора, аналогичное вышеописанному, представляет собой природный резервуар, обнаружение которого в нефтегазоносных районах чрезвычайно важно.
Таким образом, в нефтегазоносных областях, пространственно совпадающих с районами, пережившими тафрогенную стадию развития, наиболее перспективными участками фундамента на нефть являются центральные зоны кислых экструзивных куполов.
Опробование данного способа на выявленных ранее тафрогенных структурах показало, что он позволяет сократить поисковые затраты за счет осуществления целенаправленности поискового бурения.

Claims (1)

  1. Способ поиска залежей углеводородов, заключающийся в выявлении перспективных районов, измерении магнитных и гравитационных полей, интерпретации полученных измерений и последующей оценкой результатов для выбора места заложения проверочных скважин с учетом магнитных и гравитационных аномалий, отличающийся тем, что в качестве перспективных районов выбирают нефтегазовые районы с фундаментом, представляющим собой тафрогенную структуру, выявляют наличие кислых экструзивных куполов в породах фундамента по совпадению отрицательных аномалий магнитного и гравитационного полей и выбирают места заложения проверочных скважин в центральной зоне экструзивных куполов.
RU2001134842/28A 2001-12-25 2001-12-25 Способ поиска залежей углеводородов RU2194293C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134842/28A RU2194293C1 (ru) 2001-12-25 2001-12-25 Способ поиска залежей углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001134842/28A RU2194293C1 (ru) 2001-12-25 2001-12-25 Способ поиска залежей углеводородов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2194293C1 true RU2194293C1 (ru) 2002-12-10

Family

ID=20254836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001134842/28A RU2194293C1 (ru) 2001-12-25 2001-12-25 Способ поиска залежей углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2194293C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2428723C2 (ru) * 2009-11-19 2011-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-геофизическая компания" Способ поиска залежей углеводородов в битуминозных глинистых отложениях
RU2435179C2 (ru) * 2009-10-05 2011-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ поиска месторождений углеводородов
RU2507547C2 (ru) * 2011-03-14 2014-02-20 Дамир Мидхатович Сахипов Способ поиска залежей углеводородов в породах фундамента
RU2596181C1 (ru) * 2015-05-25 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Способ поиска залежей углеводородов в нетрадиционных коллекторах баженовской свиты
RU2614351C2 (ru) * 2015-07-01 2017-03-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Способ картирования магнитных аномалий-индикаторов залежей углеводородов
CN106772676A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 安徽省勘查技术院 一种寻找厚覆盖区矽卡岩型金属矿产的方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4517836A (en) * 1983-10-25 1985-05-21 Mobil Oil Corporation Method for determining oil saturation in a subsurface formation
GB2226886A (en) * 1988-12-21 1990-07-11 Exxon Production Research Co Electroseismic prospecting
RU2050015C1 (ru) * 1994-05-30 1995-12-10 Олег Георгиевич Шеремет Способ поиска залежей полезных ископаемых
RU2145108C1 (ru) * 1999-02-16 2000-01-27 Миколаевский Эрнест Юлианович Способ поиска, разведки и проектирования разработки нефтегазовой залежи
RU2155977C1 (ru) * 1999-05-19 2000-09-10 Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики Способ геофизической разведки
RU2169384C1 (ru) * 1999-12-17 2001-06-20 Закрытое акционерное общество "Петербургская геофизическая компания" Способ поиска нефтегазовых месторождений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4517836A (en) * 1983-10-25 1985-05-21 Mobil Oil Corporation Method for determining oil saturation in a subsurface formation
GB2226886A (en) * 1988-12-21 1990-07-11 Exxon Production Research Co Electroseismic prospecting
RU2050015C1 (ru) * 1994-05-30 1995-12-10 Олег Георгиевич Шеремет Способ поиска залежей полезных ископаемых
RU2145108C1 (ru) * 1999-02-16 2000-01-27 Миколаевский Эрнест Юлианович Способ поиска, разведки и проектирования разработки нефтегазовой залежи
RU2155977C1 (ru) * 1999-05-19 2000-09-10 Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики Способ геофизической разведки
RU2169384C1 (ru) * 1999-12-17 2001-06-20 Закрытое акционерное общество "Петербургская геофизическая компания" Способ поиска нефтегазовых месторождений

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2435179C2 (ru) * 2009-10-05 2011-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ поиска месторождений углеводородов
RU2428723C2 (ru) * 2009-11-19 2011-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-геофизическая компания" Способ поиска залежей углеводородов в битуминозных глинистых отложениях
RU2507547C2 (ru) * 2011-03-14 2014-02-20 Дамир Мидхатович Сахипов Способ поиска залежей углеводородов в породах фундамента
RU2596181C1 (ru) * 2015-05-25 2016-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Способ поиска залежей углеводородов в нетрадиционных коллекторах баженовской свиты
RU2614351C2 (ru) * 2015-07-01 2017-03-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Способ картирования магнитных аномалий-индикаторов залежей углеводородов
CN106772676A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 安徽省勘查技术院 一种寻找厚覆盖区矽卡岩型金属矿产的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhai et al. Applications of chemostratigraphy in a characterization of shale gas Sedimentary Microfacies and predictions of sweet spots—taking the Cambrian black shales in Western Hubei as an example
Xiao‐Yin et al. Geothermal characteristics and hydrocarbon accumulation of the northern marginal basins, South China Sea
Liu et al. Natural fractures in tight gas volcanic reservoirs and their influences on production in the Xujiaweizi depression, Songliao Basin, China
Liu et al. Coalbed methane gas content and its geological controls: Research based on seismic-geological integrated method
CN118642199B (zh) 基于地表地质与岩石物性的紫金山铜金矿找矿方法
Pribnow et al. Fluid flow in the resurgent dome of Long Valley Caldera: implications from thermal data and deep electrical sounding
RU2194293C1 (ru) Способ поиска залежей углеводородов
CN113156531B (zh) 一种隐伏锰矿床勘查方法
Dalampakis et al. Geothermal resources assessment using temperature–depth relationships in the fault-controlled hydrothermal system of Aristino-Traianoupolis area, Northern Greece
CN116681293A (zh) 一种红杂色碎屑建造中铀成矿条件评价方法
CN117569799A (zh) 利用冲洗带和地层含水孔隙度识别砂砾岩气层与干层方法
RU2596181C1 (ru) Способ поиска залежей углеводородов в нетрадиционных коллекторах баженовской свиты
US2261764A (en) Geochemical prospecting
Deng et al. Water saturation modeling using modified J-function constrained by rock typing method in bioclastic limestone
Gadirov et al. Local gravity and magnetic anomalies associated with the oil and gas reservoirs in the cretaceous carbonate deposits of Yevlakh-Agjabedi depression, Azerbaijan
Bibor et al. Unconventional shale characterization using improved well logging methods
RU2763231C1 (ru) Способ поиска залежей углеводородов
RU2753153C1 (ru) Способ определения миграции залежей углеводородов в купольных структурах
RU2298817C2 (ru) Способ локального прогноза нефтеносности
RU2352965C1 (ru) Способ поиска газовых и газоконденсатных залежей
RU2402049C1 (ru) Способ геофизической разведки месторождений нефти и газа
RU2814152C1 (ru) Способ локализации запасов трещинных кремнистых коллекторов
Milesi et al. Structural network at the basement/cover interface reveals fluid overpressure associated with uranium mineralization in the Eastern Athabasca Basin (Saskatchewan, Canada)
RU2781752C1 (ru) Способ прогноза залежей углеводородов
Stoneburner The exploration, appraisal and development of unconventional reservoirs: A new approach to petroleum geology

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041226