Палеогеографические реконструкции палеозойского комплекса Западно-Таймырского потенциально нефтегазоносного района по данным бурения
https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-4-40-54
Аннотация
Введение. В настоящее время «Газпром нефть» проводит планомерные геолого-разведочные работы в пределах Западно-Таймырского потенциально нефтегазоносного района Енисей-Хатангской нефтегазоносной области. На левом берегу залива р. Енисей в 2021 году пробурена первая поисковая скважина, вскрывшая палеозойский комплекс до среднеордовикских отложений. Скважина дала новые материалы, которые позволяют значительно уточнить представления о палеогеографии района и условиях осадконакопления в ордовикское, силурийское и девонское время.
Целью настоящей работы является представление результатов палеогеографических реконструкций, выполненных по материалам бурения первой поисковой скважины, и сейсморазведочных работ.
Материалы и методы. Для реконструкций были использованы материалы сейсморазведки 2D, результаты седиментологического анализа керна и интерпретации ГИС. Выполненная корреляция отражающих горизонтов VIa, VII, VII_bot, top_D1_carb, VIIa, VIIa_bot, top_O_carb, VIII позволила получить карты мощностей для нескольких сейсмофациальных комплексов, охватывающих стратиграфический интервал от среднего ордовика до верхнего девона. Карты мощностей были использованы как основа для подготовки палеогеографических карт. Для построения карт был выполнен анализ волнового поля с интеграцией материалов ГИС и результатов исследований керна.
Результаты. В результате выполненных реконструкций подготовлена серия палеогеографических карт Западно-Таймырского потенциально нефтегазоносного района.
Заключение. Выполненные реконструкции дают необходимую основу для выбора приоритетных направлений поисковых работ в пределах потенциально нефтегазоносного района, а также разработки его достоверной бассейновой модели.
Ключевые слова
Об авторах
А. П. ВилесовРоссия
Александр Петрович Вилесов — кандидат геолого-минералогических наук, эксперт по седиментологии карбонатных резервуаров
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75–79, литер Д
SPIN-код: 7589-6500 Scopus ID: 57198131907
К. А. Перетолчин
Россия
Кирилл Алексеевич Перетолчин — руководитель направления
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75–79, литер Д
SPIN-код: 2097-1554
Д. К. Ершова
Россия
Дарья Константиновна Ершова — главный специалист
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75–79, литер Д
SPIN-код: 4220-6496
Е. М. Букатова
Россия
Елена Михайловна Букатова — главный специалист
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75–79, литер Д.
SPIN-код: 7589-6500 Scopus ID: 57198131907
Д. А. Севрюков
Россия
Денис Александрович Севрюков — заместитель руководителя программы проектов по геологии и разработке
191167, Россия, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22
Ю. А. Ужегова
Россия
Юлия Андреевна Ужегова — главный специалист
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 75–79, литер Д
SPIN-код: 2780-1174 Scopus ID: 57202989265
А. А. Минич
Россия
Андрей Александрович Минич — руководитель направления по геологии и разработке
191167, Россия, Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22
Список литературы
1. Клещев К.А., Шеин В.С. Нефтяные и газовые месторождения России: Справочник в двух книгах. Книга вторая — азиатская часть России. М.: ВНИГНИ, 2010. — 720 с.
2. Афанасенков А.П., Никишин А.М., Унгер А.В., Бордунов С.И., Луговая О.В., Чикишев А.А., Яковишина Е.В. Тектоника и этапы геологической истории Енисей-Хатангского бассейна и сопряженного Таймырского орогена // Геотектоника. — 2016. — № 2. — C. 23–42. https://doi.org/10.7868/S0016853X16020028
3. Пронкин А.П., Савченко В.И., Хлебников П.А., Эрнст В.А., Филипцов Ю.А., Афанасенков А.П., Ефимов А.С., Ступакова А.В., Бордунов С.И., Суслова А.А., Сауткин Р.С., Глухова Т.А., Перетолчин К.А. Новые данные о геологическом строении и возможной нефтегазоносности зон сочленения Западно-Сибирской и Сибирской платформ со складчатым Таймыром // Геология нефти и газа. — 2012. — № 1. — С. 30–44.
4. Афанасенков А.П., Бордюг А.В., Никишин А.М., Танинская Н.В., Шиманский В.В., Бордунов С.И. Уточнение палеогеографии севера Сибирской платформы с учетом новых данных // Геология нефти и газа. — 2018. — № 2. — С. 5–23. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-5-23
5. Каныгин А.В., Ядренкина А.Г., Тимохин А.В., Москаленко Т.А., Сычев О.В. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Ордовик Сибирской платформы. Новосибирск: «Гео», 2007. — 269 c.
6. Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Лопушинская Т.В., Хромых В.Г., Базарова Л.С., Бергер А.Я., Ковалевская Е.О. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Силур Сибирской платформы. Новосибирск: «Гео», 2000. — 407 с.
7. Вилесов А.П., Ершова В.Б., Соловьева А.Д. Литологическая и седиментологическая характеристика разреза палеозойского комплекса Западно-Таймырского потенциально нефтегазоносного района (по данным бурения) // PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. — 2022. — № 4 (в печати).
8. Webby B. Patterns of Ordovician Reef Development. Phanerozoic reef patterns (editors Kiessling W., Flugel E., Golonka J.). Tulsa, 2002. — P. 129–180.
9. Кузнецов В.Г. Рифы позднего ордовика и биологический кризис на границе ордовик-силур // Стратиграфия. Геологическая корреляция. — 2018. — Т. 26. — № 3. С. 261–266. https://doi.org/10.7868/S0869592X1803002X
10. Сенников Н.В., Обут О.Т., Хабибулина Р.А. и др. Рифовые комплексы Алтайского позднеордовикско-раннесилурийского бассейна — строение, классификация, палеобиоты и палеогеографическое положение // Геология и геофизика. — 2022. — С. 41–55. — https://doi.org/10.15372/GiG2022112.
11. Antoshkina A.I. Late Ordovician–Early Silurian facies development and environmental changes in the Subpolar Urals // Lethaia, 2008. — Vol. 41. — P. 163–171. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2008.00111.x
12. Kanygin A., Dronov A., Timokhin A., Gonta T. Depositional sequences and palaeoceanographic change in the Ordovician of the Siberian craton // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010. — Vol. 29. — Is. 3–4. — P. 285–296. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2010.02.014
13. Sennikov N.V., Obut O.T., Lykova E.V., Timokhin A.V., Khabibulina R.A., Shcherbanenko T.A. Event stratigraphy and correlation problems of the Ordovician strata of Gorny Altai and Salair. Geodynamics & Tectonophysics. — 2021. — № 12(2). — P. 246–260. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-2-0523
14. Жемчугова В.А. Природные резервуары в карбонатных формациях Печорского нефтегазоносного бассейна. М.: Изд. МГГУ, 2002. — 243 с.
15. Вараксина И.В. Силурийский риф Ледянского поднятия как потенциальный резервуар углеводородов на севере Сибирской платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. — 2020. — № 3 (43). — С. 13–22. https://doi.org/10.20403/2078-0575-2020-3-13-22
16. Kiessling W. Geologic and biologic controls on the evolution of reefs // Annual Review of Ecology Evolution and Systematics. — 2009. — V. 40. — P. 173–192. https://dx.doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.110308.120251
17. Scotese C.R. Atlas of Devonian Paleogeographic Maps. PALEOMAP Atlas for ArcGIS, 2014. Vol. 4, The Late Paleozoic, Maps 65–72, Mollweide Projection, PALEOMAP Project, Evanston, IL.
18. Scotese C.R., Boucot A.J., and Chen Xu. Atlas of Phanerozoic Climatic Zones (Mollweide Projection). PALEOMAP Project PaleoAtlas for ArcGIS, PALEOMAP Project, Evanston, IL. 2014. — Vol. 1–6.
19. Вараксина И.В., Тимошина И.Д., Конторович А.Э., Тумашов И.В. Литология, органическая геохимия и перспективы нефтегазоносности северных районов Курейской синеклизы // Геология и геофизика. — 2017. — Т. 58. — № 3–4. — С. 572–585.
20. Конторович А.Э., Старосельцев Б.C., Сурков Б.C. и др. Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. Вып. 5. Тунгусский бассейн. Новосибирск, 1994. — 91 с.
21. Вилесов А.П. Типизация разномасштабных карбонатных осадочных тел верхнего девона — выход на новый уровень геологоразведки в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Нефтяное хозяйство, 2021. — №11. — С. 76–81. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2021-11-76-81
22. Kaiser S.I., Aretz M., Becker R.T. The global Hangenberg Crisis (Devonian–Carboniferous transition): review of a first-order mass extinction // Devonian Climate, Sea Level and Evolutionary Events (Eds. Becker R.T., Königshof P., Brett C. E.). London: Geological Society, 2015. — Special Publications. — Vol. 423. — P. 355–386. http://doi.org/10.1144/SP423.9
23. Moor K.H. Carbonate Reservoirs — Porosity Evolution and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic Framework. Developments in sedimentology, 2001. — Is. 55. — 444 p.
Рецензия
Для цитирования:
Вилесов А.П., Перетолчин К.А., Ершова Д.К., Букатова Е.М., Севрюков Д.А., Ужегова Ю.А., Минич А.А. Палеогеографические реконструкции палеозойского комплекса Западно-Таймырского потенциально нефтегазоносного района по данным бурения. PROНЕФТЬ. Профессионально о нефти. 2022;7(4):40-54. https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-4-40-54
For citation:
Vilesov A.P., Peretolchin K.A., Ershova D.K., Bukatova E.M., Sevruykov D.A., Uzhegova I.A., Minitch A.A. Paleogeographic reconstructions of the Paleozoic Series of the West Taimyr potential oil and gas bearing area based on drilling data. PROneft. Professionally about Oil. 2022;7(4):40-54. (In Russ.) https://doi.org/10.51890/2587-7399-2022-7-4-40-54