Подать статью
Стать рецензентом
Том 227
Страницы:
523
Скачать том:
RUS ENG

О связи наличия углеводородов и эпигенетических сульфидов на юге Якутии

Авторы:
М. С. Шкиря1
Ю. А. Давыденко2
Об авторах
  • 1 — Иркутский национальный исследовательский технический университет
  • 2 — Иркутский национальный исследовательский технический университет
Дата отправки:
2017-04-30
Дата принятия:
2017-06-25
Дата публикации:
2017-10-25

Аннотация

Поиск углеводородов на данный момент продолжает оставаться одним из самых перспективных направлений в геологоразведке. Применение на стадии поисков месторождений углеводородов импульсной электроразведки в комплексе с сейсморазведкой позволяет существенно повысить вероятность обнаружения залежи, понижая тем самым вероятность бурения разведочной скважины, которая не даст притока. Также с помощью сейсморазведки достаточно сложно выявить неструктурные залежи. Одной из причин возникновения аномалий вызванной поляризации (ВП) является эпигенетический пирит, образующийся над залежью в результате формирования геохимического барьера на границе проникновения атмосферного кислорода. Наличие аномально высоких значений ВП в верхней части разреза, отличающихся относительно фонового значения, в пределах одного из месторождений юга Якутии проявилось в результатах одномерной инверсии данных технологии электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП), выполненной в рамках поляризующейся горизонтально-слоистой модели среды, в которой частотная зависимость удельного электрического сопротивления описывается формулой Коула-Коула. Идея ЭМЗ-ВП заключается в максимально полном использовании информации от переходных процессов, возбуждаемых прямоугольными разнополярными импульсами, которые применяются в традиционных методах постоянного тока. Для метода ЭМЗ-ВП получена высокая разрешающая способность и глубинность исследования при использовании установки срединного градиента. Исследуемая аномалия ВП находится на глубине около 150 м и приурочена к пиритизированному интервалу интенсивно трещиноватых пород юрских отложений, что подтверждается керном, отобранным из поисковых гидрогеологических скважин. Одномерная массовая инверсия данных показала чувствительность к слою с аномально высоким значением ВП. Невязка в модели, содержащей слой с пиритом, значительно выше, чем в модели, не содержащей слой с пиритом.

10.25515/pmi.2017.5.523
Перейти к тому 227

Литература

  1. Давыденко Ю.А. Перспективы использования индукционной составляющей переходного процесса в традиционных методах постоянного тока / Ю.А.Давыденко, П.А.Попков, А.В.Новопашина // Геофизические исследования. 2015. Т. 16. № 4. С. 73-84.
  2. Крылов С.С. Геоэлектрика: Поля искусственных источников: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. 138 с.
  3. Кудрявцева Е.О. Моделирование процессов образования зон повышенной поляризуемости над нефтегазовыми залежами // Записки Горного института. 2009. Т. 183. С. 246-250.
  4. Легейдо П.Ю. Теория и технологии дифференициально-нормированной электроразведки для изучения поляризующихся разрезов в нефтегазовой геофизике: Автореф. ... д-ра геол.-минерал. наук. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 1998. 47 c.
  5. Патент 2574861 РФ, МПК G01V 3/08. Способ измерения и обработки переходных процессов с заземленной линией при импульсном возбуждении электрическом диполем с целью построения геоэлектрических разрезов и устройство для осуществления этого способа с помощью аппаратно-программного электроразведочного комплекса (АПЭК «МАРС») / Ю.А.Давыденко, А.Ю.Давыденко, И.Ю.Пестерев, С.В.Яковлев, М.А.Давыденко, А.В.Комягин, Д.М.Шимянский. Опубл. 10.02.2016.
  6. Результат комплексирования данных импульсной электроразведки и аэромагниторазведки при поисках подземных вод на юге Якутии / А.Ю.Давыденко, Н.А.Айкашева, С.В.Бухалов, Ю.А.Давыденко // Записки Горного института. 2017. Т. 224. С. 156-162. DOI: 10.18454/PMI.2017.2.156
  7. Benefits of the induced polarization geoelectric method to hydrocarbon exploration / P.C.H.Veeken, P.Y.Legeydo, Yu.A.Davydenko, S.A.Ivanov, E.O.Kudryavceva, A.A.Chuvaev // Geophysics. 2009. Vol. 74. N 2. P. 47-58.
  8. Carlson N. Induced polarization effects associated with hydrocarbon accumulations: minimization and evaluation of cultural influences / N.Carlson, K.L.Zonge // D.Schumacher and M.A.Abrams, eds., Hydrocarbon migration and its near-surface expression: AAPG Memoir 66. 1996. P. 127-137.
  9. Cole K.S. Dispersion and absorbtion in dielecrtrics / K.S.Cole, R.H.Cole // J. Chem. Phys. 1941. Vol. 6. P. 341-353.
  10. Geo-electric surveying, a useful tool for hydrocarbon exploration / Y.Davidenko, S.Ivanov, E.Kudryavceva, P.Legeydo, P.C.H.Veeken // 70-th EAGE conference and exhibition incorporating SPE Evropec 2008. Rome, 9-12 June 2008. P. 53.
  11. Geoelectric modelling with separation between electromagnetic and induced polarization field components / P.Veeken, P.Legeydo, I.Pesterev, Y.Davidenko, E.Kudryavceva, S.Ivanov // First Break. Vol. 27. Iss. 12 (december 2009). Р. 53-55.
  12. Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency IP / W.H.Pelton, S.Н.Ward, P.G.Hallof, W.R.Sill, Р.Н.Nelson // Geophysics. 1978. Vol. 43. Р. 588-609.
  13. Modeling induced polarization effects due to pyrite in geochemical alteration zones above hydrocarbon accumulations / P.C.H.Veeken, E.O.Kudryavceva, O.F.Putikov, P.Y.Legeydo, S.A.Ivanov // Petroleum Geoscience. 2011. Vol. 20. P. 1-14.
  14. Schumacher D. Hydrocarbon-induced alteration of soils and sediments // D.Schumacher and M.A.Abrams, eds., Hydrocarbon migration and its near-surface expression: AAPG Memoir 66. 1996. P. 71-89.

Похожие статьи

Совершенствование рабочей характеристики гидропривода стоек секций механизированных крепей очистных комплексов
2017 А. В. Стебнев, В. В. Буевич
Повышение качества электроэнергии в автономных электроэнергетических системах
2017 И. А. Паньков, В. Я. Фролов
Геохимия шпинели из ксенолитов мантийных лерцолитов (вулкан Сверре, архипелаг Шпицберген)
2017 Д. С. Ашихмин, Ю.-С. Чен, С. Г. Скублов, А. Е. Мельник
Перспективы поисков залежей углеводородов методом вызванной поляризации при магнитовариационном профилировании
2017 К. М. Ермохин
Перспективы развития топливных ячеек
2017 В. М. Шабер, И. В. Иванова
О развитии системы экологического мониторинга качества атмосферного воздуха
2017 М. В. Волкодаева, А. В. Киселев