Cтраница 3
![]() |
Графики зависимости между соотношением нефти и газа в залежах и величинами отношений п / ф, гикал лол / о - ксилол и 6 / 5. [31] |
Таким образом, анализ материалов по газовой составляющей нефтей и конденсатов Западной Сибири позволяет выделить два основных фактора, контролирующих ее качественный состав и содержание. Во-первых, наличие сухого, с легким и.с.у. газа в залежах с пластовой температурой ниже 70 С указывает на его биохимическое происхождение. Во-вторых, в зоне повышенной температуры ( 70 С) количество газа в нефти и его состав определяются степенью окисленности исходного ОВ на стадии седиментогенеза и диагенеза. Нефти, образовавшиеся из ОВ, накопление которого протекало в восстановительной обстановке, имеют сравнительно низкие газонасыщенность и величины отношений С / С, п / ф, 6 / 5, м-ксилол / о-ксилол, 2 ксилолов / этилбензол. В них повышено содержание метана, эти нефти тяжелые, сернистые. Нефти из окисленного ОВ содержат в своем составе значительно больше газа. При соответствующих термобарических условиях они способны образовывать газо-конденсатные системы. Среди w - алканов в них часто преобладают гомологи С - С с нечетным числом атомов С. В бензинах велики отношения 6.5, м-ксилол / о-ксилол, S ксилолов / этилбензол. В газах этих нефтей и газоконденсатов повышено отношение С2 / Сз и понижено содержание метана относительно его высших гомологов. [32]
Совершенно очевидно, что ступень деазотирования исходного ОВ при прочих равных условиях прямо влияет на общее содержание азота в нефтях. Потери азота на каждом из этапов ( см. рис. 22) далеко не равнозначны. По разным оценкам только 2 - 8 % первичной биопродукции достигает дна. Следовательно, более 90 % его окисляется на стадии седиментогенеза, а поскольку скорость разрушения азотсодержащих веществ выше, чем скорость разрушения ОВ в целом, то ясно, что основная часть азота выводится из ОВ именно здесь. Таким образом, основные потери азота связаны с процессами аэробного окисления ОВ. [33]
Огромное геохимическое разнообразие глубинных подземных вод в осадочных породах закладывается в бассейне осадконакопления на стадии седиментогенеза, а их дальнейший облик определяется особенностями литогенеза пород. Так, воды, захороняемые вместе с осадками в пресноводных бассейнах, как правило, характеризуются невысокой минерализацией. Наоборот, для солеродных бассейнов характерны высокоминерализованные растворы. Взаимосвязь между особенностями геохимического облика глубинных подземных вод и пород в процессе литогенеза прослеживается во всех литогенетических зонах. Поэтому продуктом литогенеза являются не только нефть и газ ( по Н. Б. Вас-соевичу), но и глубинные подземные воды. На стадии седиментогенеза еще в донных илах начинается преобразование седиментационных вод, илов, ОВ и эмиграция продуктов их преобразования. [34]
Наличие связи запасов нефтей с их качественным составом дает дополнительную информацию об их генезисе, поскольку эта связь обусловлена единым комплексом процессов, контролирующих фоссили-зацию ОВ. Восстановительная обстановка способствует сохранению от окисления таких лабильных компонентов, как полиненасыщенные жирные кислоты и белковые вещества. Такие условия благоприятствуют процессам анаэробного окисления, основным из которых является суль-фатредукция. С одной стороны, сульфатредукция служит причиной нежелательных потерь, которые, как уже было показано, не так велики, а с другой - оказывает облагораживающее воздействие на ОВ. Важную роль процессов диагенетического преобразования ОВ в формировании его нефтематеринского потенциала неоднократно отмечали Н.Б. Вассоевич, М.Ф. Двали, Н.В. Лопатин, К. Дело в том, что процесс окисления ОВ биохимический. Но при аэробном окислении на стадии седиментогенеза в водной толще некромасса организмов, участвующих в окислении, остается во взвешенном состоянии и вовлекается в процесс окисления вплоть до полной минерализации. Иначе обстоит дело в восстановительных условиях иловых осадков. Вследствие разложения исходного ОВ происходит накопление некромассы бактерий, богатой липидными компонентами. [35]