Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы все.docx
Скачиваний:
52
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
1.99 Mб
Скачать

1. Фации и фациальный анализ

Более 120 тыс. лет назад швейцарский геолог Гресли заметил, что отложения одного и того же возраста, но образовавшиеся в различных точках земной поверхности, существенно отличаются друг от друга, т.е. происходит закономерное изменение одного и того же пласта осадочной породы в горизонтальном направлении. Для этих изменений он ввел понятие фация (лат. "фациес" - лицо, облик).

Фация – это горная порода (одна или несколько), обладающая определенными генетическими признаками (литологическим составом, текстурой, остатками фауны или флоры и др.), отражающими условия или обстановку ее накопления, отличную от обстановки образования смежных одновозрастных пород.

Фациальный анализ является одним из методов изучения тектонических движений земной коры в течение более древних периодов, что дает представление о распределении областей тектонического поднятия и погружения. В основе фациального анализа древних отложений для каждого геологического отрезка времени лежит:

1) детальное изучение г.п., их структурных и текстурных особенностей;

2) изучение остатков фауны и флоры;

3) изучение закономерностей изменения состава г.п. по площади и по вертикали – фациальных переходов как показателей изменения обстановки осадконакопления;

4) применение принципа актуализма и сравнительно-литологического метода;

5) изучение влияния колебательных движений з.к. на распределение фаций.

Среди современных и ископаемых фаций различают:

1) морские: литоральная (прибрежная); неритовая (мелководная); умеренно глубоководная (100-500 м); батиальная (глубоководная); абиссальная (весьма глубоководная).

2) переходные: фации дельт, эстуариев, лиманов и лагун (опресненных лагун; засолоненных лагун).

3) континентальные: элювиальные (кора выветривания); склоновые; пролювиальные (конусы выноса); аллювиальные (речные); озерные; болотные; эоловые; ледниковые.

В природе морские фации значительно преобладают над континентальными и переходными.

При фациальном анализе г.п. широко используется принцип актуализма: изучая современные процессы (накопление осадков в морях, озерах, речных долинах), можно в некоторой степени судить об аналогичных процессах, происходивших в прошлые геол. периоды. Детальный фациальный анализ является основой всех геол. исследований, позволяет восстановить палеогеографию древних периодов и направление тектонических движений.

Континентальные

Переходные

Морские

Фации выделяют по типам обстановок осадконакопления, составу осадков, органическим остаткам. Каждая фация отвечает конкретной физико-географической обстановке. Размещение фаций внутри определенного стратиграфического горизонта позволяет установить распределение физико-географических обстановок на поверхности Земли в соответствующий отрезок времени.

2. Время замыкания герцинской складчатости и ее примеры на территории Евразии (из интернета + тетрадь).

Герцинская, варисцийская (варисская) складчатость – эпоха интенсивного горообразования, продолжавшаяся не менее 150 млн. лет от конца девонского до начала триасового периода, наиболее интенсивное горообразование относят к каменноугольному и пермскому периодам палеозойской эры. Герциниды образовали мощные горные системы и жесткие структуры плит (основание Западно-Сибирской равнины). Название эта складчатость получила от Герцинского леса в горах Центральной Европы.

Подводный вулканизм эпохи геосинклинальных погружений, предшествующий герцинскому горообразованию, сопровождался формированием колчеданных месторождений меди, свинца, цинка на Урале, Алтае, Северном Кавказе и других, а со становлением основных и ультраосновных интрузий было связано образование промышленных концентраций платины, хромитов, титаномагнетитов, асбеста на Урале и в других областях. Гранитообразование в орогенный период герцинского цикла способствовало образованию месторождений руд свинца, цинка, меди, олова, вольфрама, золота, серебра, урана в Европе, Азии (Тянь-Шань и др.), восточной Австралии. С передовыми и межгорными прогибами герцинид связаны крупные каменно-угольные бассейны (в России — Донецкий, Печорский, Кузнецкий; за рубежом — Рурский, Саарско-Лотарингский, Верхнесилезский, Южный Уэльс, Валансьен-Льежский, Аппалачский), а также бассейны каменных и калийных солей (Предуральский прогиб).

Зоны герцинской складчатости на территории Евразии:

  1. Западно-Европейская;

  2. Урало-Сибирская;

  3. Монголо-Тяньшаньская:

3а) Среднеазиатская; 3б) Предкавказская; 3в) Мизийская; 3г) Монголо-Охотская;

  1. Северо-Вьетнамская.

3. Прямые методы исследования флюидов в скважинах (из учебника по НГПГ).

Это методы, основанные на изучении залежей продуктивных пластов непосредственно по образцам горных пород и пробам нефти, газа, воды, отбираемым из скважин. С помощью этих методов можно судить непосредственно о литологическом строении пластов, коллекторских свойствах, нефтенасыщенности, физико-химических свойствах нефти, газа и воды. Эти методы позволяют получить наиболее объективную характеристику о залежах продуктивных пластов.

Разрезы скважин продуктивных пластов изучают по образцам горных пород – по керну и шламу, которые извлекаются в процессе бурения на поверхность. Кроме того, из скважин отбирают образцы горных пород боковым грунтоносом.

Извлеченные на поверхность образцы горной породы из того или иного продуктивного пласта направляют в лабораторию, где определяются гранулометрический состав пород, пористость, проницаемость.

Комплексная обработка результатов лабораторных определений позволяет рассчитать коэффициенты однородности, сортировки, медианный диаметр зерен. В значения пористости и проницаемости вводятся соответствующие поправочные коэффициенты, установленные В.М. Добрыниным для больших давлений и высоких температур на больших глубинах. Параллельно на другой части образцов определяются эффективная (фазовая) и относительная проницаемости, водонасыщенность, нефтегазонасыщенность, остаточная нефтенасыщенность, коэффициент вытеснения.

Кроме того, в процессе бурения, опытной и промышленной эксплуатации нефтяных месторождений отбирают пробы нефти и пластовой воды, которые также направляют в лабораторию, где оценивают плотность и вязкость нефти в поверхностных и пластовых условиях, объемный, пересчетный коэффициенты, коэффициент усадки, поверхностное натяжение. По пробам пластовой воды определяют ее химическую характеристику, плотность, удельный объем, объемный коэффициент, коэффициент сжимаемости, вязкость, поверхностное натяжение.

Устанавливается отношение вязкости воды к вязкости нефти, а также плотности воды к плотности пластовой нефти.

Таким образом прямые методы исследования скважин дают наиболее полную и объективную оценку продуктивных пластов и нефтяных залежей, но в отдельных их точках.

4. Графические материалы и отчетность на различных этапах поисково-разведочного процесса на нефть и газ (из учебника по Мясниковой).

Типовой комплекс работ

Виды исследований

Графические материалы

Региональный этап. 1-я стадия. Прогноз нефтегазоносности

  1. Геолого-съемочные (геологическая, структурно-геоморфологическая съемки)

  2. Аэрофото- и космические съемки регионально и локального уровня генерализации

  3. Мелкомасштабные геохимическая и гидрогеологическая съемки

  4. Геофизические съемки, сейсморазведка (ГСЗ, КМПВ, МОГТ) по системе опорных профильных пересечений

  5. Бурение опорных и параметрических скважин

Региональные стратиграфические, тектонические, палеотектонические, литофациальные, петрофизические, палеогеологические, геохимические, гидрогеологические, палеогидрогеологические

  1. Обзорная карта

  2. Схема расположения профилей скважин на геологической и тектонической основе

  3. Сводные нормальные геолого-геофизические разрезы отложений крупных геоструктурных элементов

  4. Геолого-геофизические разрезы опорных и параметрических скважин

  5. Схемы межрайонной корреляции разрезов

  6. Опорные геологические и геофизические профили

  7. Схемы тектонического районирования

  8. Схемы литофациальные

  9. Геохимические и гидрогеологические схемы

  10. Палеосхемы

  11. Схема нефтегазогеологического районирования с дифференцированием территории по перспективам нефтегазоносности и выделением первоочередных районов для проведения последующих работ

2-я стадия. Оценка зон нефтегазоносности

  1. Геолого-съемочные

  2. Аэрофото- и космические съемки полудетального и локального уровня генерализации

  3. Геохимические и гидрогеологические съемки

  4. Геофизические съемки, сейсморазведка по профилям, оконтуривание аномалий типа «залежь»

  5. Бурение параметрических скважин

Те же, но более детальные

  1. Обзорная карта

  2. Карта геолого-геофизической изученности

  3. Схема расположения профилей и скважин на геологической структурной основе

  4. Геолого-геофизические разрезы скважин с выделением нефтегазоперспективных комплексов

  5. Корреляционные схемы разрезов скважин нефтегазоносных комплексов с указанием результатов их опробования

  6. Геологические, сейсмогеологические, временные и другие разрезы

  7. Структурные карты по основным структурным элементам

  8. Карта тектонического районирования

  9. Литофациальные карты и палеосхемы перспективных комплексов

  10. Подсчетные планы по каждому нефтегазоносному и перспективному комплексу

  11. Карты перспектив нефтегазоносности

Поисковый этап. 1-я стадия. Выявление и подготовка объектов к поисковому бурению

  1. Структурно-геологическая съемка

  2. Детальная сейсморазведка, электроразведка, высокоточная гравиразведка

  3. Прогнозирование разреза (сейсмостратиграфия)

  4. Структурное, иногда параметрическое бурение

То же

То же, пп. 1-6, с нанесением рекомендуемых точек заложения поисковых скважин

  1. Карта сопоставления результатов всех видов геолого-геофизических работ

  2. Схемы распределения параметров для оценки локализованных прогнозных ресурсов

  3. Карты аномалий типа «залежь» (АТЗ) на структурной основе

  4. Паспорт объекта, подготовленного к поисковому бурению

2-я стадия. Поиск залежей

  1. Бурение поисковых скважин, их опробование и испытание

  2. ГИС

  3. Детализационная скважинная и наземная сейсморазведка

  4. Специализированные работы и исследования по прогнозу геологического разреза и положению контуров залежей

То же, гидродинамические и специализированные исследования по прогнозу геологического разреза и положению контуров залежей

  1. Обзорная карта

  2. Схема расположения поисковых скважин на исходной структурной основе

  3. Сводный нормальный разрез площади

  4. Геолого-геофизические разрезы поисковых скважин

  5. Структурные карты

  6. Схемы корреляции разрезов скважин

  7. Геологические профильные разрезы

  8. Схемы обоснования ВНК, ГНК, ГВК

  9. Подсчетные планы по продуктивным горизонтам

  10. Сводная карта нефтегазоносности с нанесением проектируемых разведочных скважин

Разведочный этап. 1-я стадия. Оценка залежей

  1. Бурение разведочных скважин, их опробование и испытание с применением методов интенсификации притоков

  2. ГИС

  3. Детализационная скважинная и наземная сейсморазведка

  4. Геохимические, гидрогеологические и другие виды исследований в процессе бурения скважин

Петрофизические, литологические, гидрогеологические

  1. Обзорная карта

  2. Итоговые структурные карты по каждому объекту разведки

  3. Сводный нормальный геолого-геофизический разрез

  4. Геологические и корреляционные профили по продуктивным пластам

  5. Геолого-геофизические разрезы скважин

  6. Схемы опробования пластов

  7. Подсчетные планы с нанесением проектных разведочных скважин

  8. Геолого-технические наряды проектируемых скважин

2-я стадия. Подготовка залежей к разработке

  1. Бурение, опробование и испытание разведочных и иногда опережающих эксплуатац скважин с применением методов интенсификации притоков

  2. ГИС

  3. Детализационные геолого-геофизические площадные и скважинные работы

  4. Опытно-промышленная эксплуатация месторождения (залежи)

То же

То же пп. 1-9

  1. Карты разработки и состояния фонда скважин

  2. Графики разработки

Билет 10