Cтраница 1
Вторичное минералообразование, перекристаллизация, доломитизация, раздоломичивание, особенно сопровождающиеся выщелачиванием и выносом материала, улучшают их свойства. В VI и VII классах выделены породы таких хемогенных и биохемогенных разностей, петрофизические характеристики которых никогда не достигают высоких значений. Но здесь в большей степени, чем в породах высших классов, проявляется другой фактор - трещиноватость. Поэтому отдельно даются параметры матрицы, которые в основном низкие, особенно проницаемость, и отдельно параметры трещин, по которым проницаемость значительно выше. [1]
Вторичное минералообразование широко развито в центральных районах бассейна. Процессы кальцитизации, резко уменьшающие водо-проводимость, имеют локальное распространение. [2]
Сокращение порового пространства терригенных пород определяется в большинстве случаев вторичным минералообразованием. Так, в отложениях юры и неокома Среднего Приобья на границе с норовым пространством происходят гидратация, расщепление на волокна и разбухание биотита. При этом объем новообразований возрастает в несколько раз и в зависимости от степени преобразования ( хлоритизация, сиде-ритизация, каолинизация) может целиком заполнять поровое пространство терригенных пород различного возраста. [3]
В прошлом вертикальная миграция оставила следы в виде различного рода вторичного минералообразования: катагенетические ( иногда разновозрастные) изменения осадочных пород, имеющие узколокальное проявление и четко выраженную вертикальную, нередко афациальную составляющую этих изменений; присутствие более древних палинологических форм в более молодых осадках; гидротермальное оруденение; гидрохимические и другие аномалиии. [4]
Причем наиболее резко она уменьшается с 3500 м, где в порах песчаников появляется опаловый кремнезем, наблюдаются регенерация кварца и замещение первичного глинистого цемента пород вторичным кальцитом или доломитом. Снижение пористости песчано-алевритовых пород сопровождается вторичным минералообразованием, которое усиливается с увеличением глубины залегания пород. [5]
Выпадение новообразованных минералов связано с пластовыми водами, изменением их физико-химических свойств. Если же поровое пространство заполнено нефтью, процессы вторичного минералообразования сильно подавлены или же не проявляются вообще. В таком случае сохраняются первичные коллекторские свойства пород. [6]
![]() |
Схема наклона ВНК ( ГВК. г г г г. [7] |
Следует помнить также, что положение ВНК ( ГВК) может быть унаследованным и изменяться вместе с перемещением пород при тектонических движениях. Такая фиксация контакта относительно вмещающих пород возможна при запечатывании залежи за счет вторичного минералообразования и наличия асфальтово-смол истых веществ в нефти, придающих ей вязкопластичный характер. [8]
Следует помнить также, что положение ВНК ( ГВК) может быть унаследованным и изменяться вместе с перемещением пород при тектонических движениях. Такая фиксация контакта относительно вмещающих пород возможна при запечатывании залежи за счет вторичного минералообразования и наличия асфальтово-смолистых веществ в нефти, придающих ей вязко-пластичный характер. [9]
Например, в одной из скважин получен фонтан газа с дебитом 170 тыс. м3 / сут, предварительно сопровождающийся выбросами газа и бурового раствора. Этот прослой прослеживается по всей площади структуры, но газ получен только в одной скважине, что свидетельствует о непроницаемых вертикальных границах, обусловленных вторичным минералообразованием, и об отсутствии латеральной миграции, обусловленной наличием вертикальных непроницаемых границ. Бурением на этой площади установлены небольшие скопления газа в соляных куполах, при вскрытии которых происходит выброс нефти и газа. Аналогичные случаи нефтегазопроявления встречены на Атовской, Парфеновской, Осинской и других площадях Иркутского амфитеатра. Нахождение УВ в мощных толщах соленосных отложений можно объяснить лишь временной восходящей палеомиграцией газоводяной смеси, содержащей УВ, с последующей ее дифференциацией на составляющие ( разделение газа, раствора и УВ), и фазовыми переходами, обеспечивающими залечивание трещиноватости. [10]
Кроме того, в северной части зоны Уралтау мазаринская и арвякская свиты прорваны гранитами Барангуловского массива уран-свинцовый возраст которых, определенный А.А. Краснобаевым / Коротеев и др., 1997 /, составляет 660 15 млн. лет. С вмещающими осадочно-метаморфическими образованиями граниты имеют явные интрузивные контакты, что можно наблюдать в некоторых разрезах по ручью Вишневый Дол, а также по данным В.И. Козлова / 1982 / в горных выработках, где в прикон-тактовой зоне отчетливо видны следы термального воздействия и широко проявлено вторичное минералообразование. [11]
Эти зоны значительно менее прогреты, чем соседние с ними межкупольные пространства. Поэтому процессы вторичного минералообразования по-разному протекают в охлажденных ( подкупольных) и прогретых ( межкупольных) зонах. [12]
Такие ловушки общепринято считать литологическими, а залежи в них - лито-логически экранированными. Порода-коллектор, сформированная в одинаковых фа-циальных условиях и обладавшая вначале благоприятными кол-лекторскими свойствами на всем своем протяжении, в отдельных местах превращается в неколлектор и становится непроницаемым экраном для мигрирующих углеводородов. Достаточно высокие емкостные и фильтрационные способности породы-коллектора сохраняются в случае раннего поступления углеводородов, которые тормозят либо вовсе прекращают процессы, приводящие к вторичному минералообразованию и выпадению цементирующих веществ в поровом пространстве. В водоносных же частях продуктивного пласта его коллекторские свойства резко ухудшаются. Вторичные процессы могут явиться причиной полной изоляции залежей в ловушке. Залежь оказывается как бы законсервированной ( Wilson, 1975; 1977), и последующий региональный наклон ( Кучерук, 1966) либо другая структурная перестройка региона не приводит к ее расформированию и разрушению. Она может оказаться в любом положении по отношению к вновь образованным структурам. Ловушки, содержащие такие залежи, если они не совпадают со сводами новообразованных структур, в большинстве случаев можно рассматривать как одну из разновидностей неантикли-нальных ловушек. [13]
Балыхтинской площади были вскрыты нефтегазопроявления, наиболее интенсивные из которых связаны со средней и верхней частью разреза свиты. В одной из скважин получен фонтан газа с дебитом 170 тыс. м3 / сут, предварительно сопровождающийся выбросами газа и бурового раствора. Этот прослой прослеживается по всей площади структуры, но газ получен только в одной скважине, что свидетельствует о непроницаемых вертикальных границах, обусловленных вторичным минералообразованием, и об отсутствии латеральной миграции, обусловленной наличием вертикальных непроницаемых границ. Бурением на этой площади установлены небольшие скопления газа в соляных куполах, при вскрытии которых происходит выброс нефти и газа. Аналогичные случаи нефтегазопроявления встречены на Атовской, Парфеновской, Осинской и других площадях Иркутского амфитеатра. [14]
Современная гидротермальная деятельность установлена в пределах Припятской впадины и других районах древних платформ. На Тынгиз-ском месторождении повторными геохимическими съемками установлены геохимические аномалии, свидетельствующие о пульсирующем потоке глубинных флюидов по разрывным нарушениям. В газовом составе этого месторождения до 20 % приходится на сероводород и углекислый газ, что определяет их агрессивность, особенно по отношению к легкорастворимым карбонатным породам. Растворение карбонатных пород происходит с выделением углекислого газа и образованием сульфатов, что и определяет неравномерность газового состава и температурного поля по площади месторождения. В зонах альпийской складчатости вторичная пористость определяется в основном трещиноватостыо, а вторичные процессы сопровождаются трещинами гидроразрыва. Вторичное минералообразование регистрируется по вторичной перекристаллизации кальцита и окремнению. В газовом составе помимо УВ присутствует водород и большое количество углекислоты. [15]