Стр.
Скачать статью

Палеокарст, гидротермокарст и карстовые коллекторы франскиx рифов Рыбкинской группы

А.П. Вилесов, К.Н. Чертина

Оригинальная статья

DOI https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.15-28

15-28
rus.
eng.

open access

Under a Creative Commons license

Более 20-ти одиночных франских рифов Рыбкинской группы открыты в 2015-2018 гг. в восточной части Рубежинского прогиба, к западу от Соль-Илецкого свода (Оренбургская область; южная часть Волго-Уральской нефтегазоносной провинции) благодаря применению сейсморазведки 3D и поисково-разведочному бурению. Интервал их стратиграфического распространения охватывает доманиковый, речицкий и воронежский горизонты франского яруса. Рифы облекаются и перекрываются карбонатно-терригенно-глинистыми отложениями колганской свиты, формирующими флюидоупор. К рифогенным ловушкам приурочены нефтяные залежи высотой до 150 м. Развитие рифов происходило в условиях значительных изменений уровня моря, вызванных как эвстатическими колебаниями, так и региональной тектоникой. Приведены фактические данные о проявлениях поверхностного и подповерхностного карста в различных рифах группы. Выделены три эпохи развития карста – позднедоманиковая, позднеречицкая и поздневоронежская. Изложены доказательства проявлений в рифовых массивах постфранского гидротермокарста. Коллекторы, сформированные в результате карстовых процессов, характеризуются высокой сложностью структуры пустотного пространства. На образцах различного размера для них установлен масштабный эффект фильтрационных свойств, который необходимо учитывать при оценке запасов углеводородов.
 

рифы, карст, гидротермокарст, фран, рифовые фации, карстовые коллекторы, Волго-Уральская нефтегазоносная провинция

 

  • Вилесов А.П., Немирович Т.Г., Лашманова А.А. (2013). Франские одиночные рифы Оренбургской области и перспективы их нефтегазоносности. Мат. VII Всеросс. литологического сов.: Осадочные бассейны, седиментационные и постседиментационные процессы в геологической истории. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, т. 1, с. 158-163.
  • Вилесов А.П., Никитин Ю.И., Ахтямова И.Р., Широковских О.А. (2019). Франские рифы рыбкинской группы: фациальное строение, этапы формирования, нефтеносность. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 7, с. 4-22. https://doi.org/10.30713/2413-5011-2019-7(331)-4-22
  • Вилесов А.П., Никитин Ю.И., Рихтер О.В., Махмудова Р.Х. (2019). Модель седиментации колганской толщи верхнего девона северного обрамления Соль-Илецкого свода. Сб. тр.: Экзолит – 2019. Фациальный анализ в литологии: теория и практика. М.: МГУ, с. 31-34.
  • Гурбатова И.П., Кузьмин В.А., Михайлов Н.Н. (2011). Влияние структуры порового пространства на масштабный эффект при изучении фильтрационно-емкостных свойств сложнопостроенных карбонатных коллекторов. Геология нефти и газа, 2, с. 74-82.
  • Гурбатова И.П., Михайлов Н.Н. (2011). Масштабные и анизотропные эффекты при экспериментальном определении физических свойств сложнопостроенных коллекторов. Каротажник, 7(205), с. 138-145.
  • Дублянский Ю.В. (1985). Гидротермокарст как рудоподготовительный процесс. Новосибирск: Институт геологии и геофизики АН СССР, 18 с.
  • Максимович Г.А. (1963). Основы карстоведенья. Том 1: Вопросы морфологии карста, спелеологии и гидрогеологии карста. Пермь: Пермское книжное издательство. 443 с.
  • Михайлов Н.Н., Гурбатова И.П. (2011). Масштабный эффект при лабораторном определении фильтрационно-емкостных свойств сложнопостроенных карбонатных коллекторов. Технологии нефти и газа, 4, с. 32-36.
  • Немирович Т.Г., Серкин М.Ф., Вилесов А.П. (2016) Вторичная пустотность карбонатных отложений и ее роль в анизотропии проницаемости горных пород. Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть», 3, с. 38-43.
  • Никитин Ю.И., Остапенко С.В., Щеглов В.Б. (2011). Новое направление геолого-разведочных работ в Оренбургской области. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 11, с. 13-18.
  • Никитин Ю.И., Астафьев Е.В., Ахтямова И.Р., Шакирова Г.В., Широковских О.А. (2017). Поиск и изучение зон нефтенакопления, контролируемых рифами, на основе применения комплекса региональных критериев. Нефтяное хозяйство, 9, с. 64-69. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2017-9-64-69
  • Никитин Ю.И., Вилесов А.П., Корягин Н.Н. (2018). Нефтеносные верхнефранские рифы – новое направление геолого-разведочных работ в Оренбургской области. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 5, с. 4-11. https://doi.org/10.30713/2413-5011-2018-5-4-11
  • Никитин Ю.И., Вилесов А.П., Чикина Н.Н. (2015). Позднефранские одиночные рифы юга Оренбургской области. Мат. Всеросс. литологического сов.: Геология рифов. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, с. 112-113.
  • Оренбургский тектонический узел: геологическое строение и нефтегазоносность. (2013). Ред. Волож Ю.А., Парасыны В.С. М.: Научный мир, 264 с.
  • Пучков В.Н. (2000). Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 146 с.
  • Тихомиров С.В. (1985). Этапы осадконакопления девона Русской платформы и общие вопросы строения и развития стратисферы. М.: Недра. 445 с.
  • Унифицированная субрегиональная стратиграфическая схема верхнедевонских отложений Волго-Уральского субрегиона. Объяснительная записка. Н.К. Фортунатова, Е.Л. Зайцева, М.А. Бушуева и др. (2018). М.: ВНИГНИ, 64 с.
  • Фортунатова Н.К., Зайцева Е.Л., Бушуева М.А., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Баранова А.В., Кононова Л.И., Рахимова Е.В., Михеева А.И., Оленева Н.В., Мушин И.А. (2015). Верхний девон Волго-Уральского субрегиона: материалы по актуализации стратиграфических схем. М.: ВНИГНИ, 174 с.
  • Шакиров В.А., Вилесов А.П., Чертина К.Н., Истомина Н.М. Корягин Н.Н. (2019). Распределение запасов нефти в сложно построенных трещинных коллекторах франских рифов Волостновского участка Оренбургской области. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 5, с. 13-21. https://doi.org/10.30713/2413-5011-2019-5(329)-13-21
  • Alekseev A.S., Kononova L.I., Nikishin A.M. (1996). The Devonian and Carboniferous of the Moscow Syneclise (Russian Platform): stratigraphy and sea-level changes. Tectonophysics, 268(1-4), pp. 149-168. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(96)00229-6
  • Atchley S.C., West L.W., Sluggett J.R. (2006). Reserves growth in a mature oil field: The Devonian Leduc Formation at Innisfail field, south-central Alberta, Canada. AAPG Bulletin, 90(8), pp. 1153-1169. https://doi.org/10.1306/03030605193
  • Chow N., Wendte J. (2011). Palaeosols and palaeokarst beneath subaerial unconformities in an Upper Devonian isolated reef complex (Judy Creek), Swan Hills Formation, west-central Alberta, Canada. Sedimentology, 58(4), pp. 960-993. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2010.01191.x
  • Copper P. (2002). Reef development at the Frasnian/Famennian mass extinction boundary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 181, pp. 27-65. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(01)00472-2
  • George A.D., Powell C.McA. (1997). Paleokarst in an upper devonian reef complex of the Canning basin, Western Australia. Journal of sedimentary research, 67(5), pp. 935-944. https://doi.org/10.1306/D4268680-2B26-11D7-8648000102C1865D
  • Golonka J. (2002). Plate-tectonic maps of the Phanerozoic. Phanerozoic reef patterns (eds. Kiessling W., Flugel E., Golonka J.). SEPM (Society for Sedimentary Geology), Special Publication, 72, pp. 21-75. https://doi.org/10.2110/pec.02.72.0021
  • Hunt, D.W., Fitchen, W.M., Kosa, E. (2002). Syndepositional deformation of the Permian capitan reef carbonate platform, Guadalupe Mountains, New Mexico, USA. Sediment. Geol., 154, pp. 89-126. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(02)00104-5
  • Johnson, J.G., Klapper, G., Sandberg, C.A. (1985). Devonian eustatic fluctuations in Euramerica. Geol. Soc. Am. Bull., 96, pp. 567-587. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1985)96<567:DEFIE>2.0.CO;2
  • Moor C. (2001). Carbonate Reservoirs: Porosity Evolution and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic Framework. Developments in Sedimentology, 55, pp. 1-444.
  • Nikitin Yu.I., Rikhter O.V., Makhmudova R.K., Vilesov A.P. (2013). Late Devonian Geodynamic and Paleogeographic Conditions for Oil Traps Formation in the Volga-Ural Province, Russia. 75th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013. London, UK. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20131043
  • Nolting A., Zahm C.K., Kerans C. Nikolinakou M.A. (2018). Effect of carbonate platform morphology on syndepositional deformation: Insights from numerical modeling. Journal of Structural Geology, 115, pp. 91-102. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2018.07.003
  • Playford P.E. (2002). Palaeokarst, pseudokarst, and sequence stratigraphy in Devonian reef complexes of the Canning Basin, Western Australia. Proceedings of the Western Australian Basins Symposium, pp. 763-793.
  • Scotese C.R. (2014). Atlas of Devonian Paleogeographic Maps, PALEOMAP Atlas for ArcGIS, volume 4, The Late Paleozoic, Maps 65-72, Mollweide Projection, PALEOMAP Project, Evanston, IL.
  • Switzer S.B., Holland W.G., Christie D.S., Graf G.C., Hedinger A.S., McAuley R.J., Wierzbicki R.A., Packard J.J. (1994). Devonian Woodbend-Winterburn Strata of the Western Canada Sedimentary Basin. The Geological Atlas of the Western Canada Sedimentary Basin (compilers: Mossop G. and Shetsen I.). Calgary, pp. 165-202.
  • Warren J. (2000). Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations. Earth-Science Reviews, 52, pp. 1-81. https://doi.org/10.1016/S0012-8252(00)00022-2
  • Wilson M.E.J. (2012). Equatorial carbonates: an earth systems approach. Sedimentology, 59(1), pp. 1-31. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2011.01293.x

Александр Петрович Вилесов
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
Россия, 625048, Тюмень, ул. М.Горького, 42
E-mail: apvilesov@mail.ru

Ксения Николаевна Чертина
ООО «Тюменский нефтяной научный центр»
Россия, 625048, Тюмень, ул. М.Горького, 42

 

Для цитирования:

Вилесов А.П., Чертина К.Н. (2020). Палеокарст, гидротермокарст и карстовые коллекторы франскиx рифов Рыбкинской группы. Георесурсы, 22(2), c. 15-28. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.15-28

For citation:

Vilesov A.P., Chertina K.N. (2020). Paleoкarst, hydrothermal karst and karstic reservoirs of the Franian reefs of the Rybkinsky group. Georesursy = Georesources, 22(2), pp. 15-28. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.15-28