Научно-технический журнал

«Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений»

ISSN 2413-5011

Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений
Инфильтрационный катагенез как условие формирования дополнительного пустотного пространства коллекторов (на примере нижнемелового комплекса Харасавэйского газоконденсатного месторождения)

УДК: 550.845
DOI: 10.33285/2413-5011-2023-8(380)-19-25

Авторы:

АБРАМОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА1,
АБУКОВА ЛЕЙЛА АЗРЕТОВНА1,
ГОРЕВА АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВНА1
1 Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия

Ключевые слова: инфильтрационный катагенез, геохимическая агрессивность, фильтрационно-емкостные свойства, методы термодинамического анализа, каолинитизация, карбонатизация

Аннотация:

В статье рассматривается влияние инфильтрационного эпигенеза на емкостные свойства флюидовмещающих пород нефтегазовых резервуаров, подчеркивается роль геохимической активности метеорных вод в развитии процессов растворения, выщелачивания, осаждения и переотложения минеральных компонентов в карбонатных и сульфатных породах, а также метасоматоза в терригенных отложениях. По гидрохимическим и геохимическим данным Харасавэйского газоконденсатного месторождения рассчитаны показатели агрессивности пластовых вод по отношению к разным минералам пород-коллекторов и выделены главные процессы, влияющие на изменение коллекторских свойств пород. К ним, в первую очередь, относятся каолинитизация и карбонатизация. С учетом этих процессов выявлена и объяснена взаимозависимость коэффициента агрессивности пластовых вод с коэффициентом пористости пород-коллекторов, глубинами залегания отложений нижнемелового комплекса месторождения. Предлагаемый подход может быть использован при изучении влияния гидрохимической обстановки на фильтрационные параметры коллекторов, при оценке агрессивности пластовых вод (характеризующихся следами древней инфильтрации) относительно породообразующих минералов и прогноза изменения емкостно-фильтрационных свойств пород на других месторождениях углеводородов.

Список литературы:

1. Шварцев С.Л. Фундаментальные механизмы взаимодействия в системе вода–горная порода и ее внутренняя геологическая эволюция // Литосфера. – 2008. – № 6. – С. 3–24.

2. Абрамова О.П., Горева А.В., Гумерова Р.Р. Геохимическая роль метеорных вод как фактор формирования пустотного пространства коллекторов нефти и газа // Актуальные проблемы нефти и газа. – 2020. – № 4(31). – С. 3–13. – DOI: 10.29222/ipng.2078-5712.2020-31.art1

3. Особенности взаимодействия коллекторов, пластовых и технических вод при разработке нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина / С.В. Делия, Л.А. Абукова, О.П. Абрамова [и др.] // Нефт. хоз-во. – 2013. – № 3. – С. 18–22.

4. Исходный состав пластовых вод как основа гидрогеохимического контроля за разработкой ачимовских отложений Уренгойского НГКМ / Л.А. Абукова, О.П. Абрамова, А.В. Кошелев [и др.] // Приоритетные направления развития Уренгойского комплекса: cб. науч. тр. – М., 2013. – С. 171–180.

5. Горюнова Л.Ф. Особенности строения и оценка перспектив нефтегазоносности Верхнедевонско-Нижнекаменноугольного нефтегазоносного комплекса Мелекесской впадины: автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук. – М., 2009. – 23 с.

6. Brimhall R.M. Groundwater hydrology of the San Juan Basin, New Mexico: Cretaceous and Tertiary rocks of the southern Colorado Plateau: Four Corners Geological Society Guidebook / in Fassett J.E., ed. – 1973. – Pp. 197–207.

7. San Juan Basin groundwater modeling study / D. Cox, P. Onsage, J. Thomson [et al.] // Groundwater-surface water interactions between Fruitland coalbed methane development and rivers: Study Report. – Colorado Oil and Gas Conservation Commission San Juan Basin, 2001.

8. Климчук А.Б. Эволюционная типология карста // Спелеология и карстология. – Киев, 2010. – № 4. – С. 23–32.

9. Букаты М.Б. Геоинформационные системы и математическое моделирование: учеб. пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 75 с.

10. Абукова Л.А., Иванова А.В., Исаева Г.Ю. Технология автоматизированного выбора метода изучения минерального солеотложения в пластовых и скважинных условиях // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2002. – № 5. – С. 90–94.

11. Helgeson H.C., Brown T.H., Leeper R.H. Handbook of theoretical activity diagrams depicting chemical equilibria in geological systems involving solid and aqueous phases at 1 atm and 0 to 300 °C. – San Francisco: Freeman, Cooper and Co, 1969. – 253 p.

12. Гаррелс Р.М., Крайст Ч.Л. Растворы, минералы, равновесия. – М.: Мир, 1968. – 368 c.

13. Зверев В.П. Роль подземных вод в миграции химических элементов. – М.: Недра, 1982. – 186 с.

14. Геологическая эволюция и самоорганизация системы вода–порода: в 5 т. – Т. 1. Система вода–порода в земной коре: взаимодействие, кинетика, равновесие, моделирование / В.А. Алексеев [и др.]; отв. ред. тома С.Л. Шварцев. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 244 с.

15. Чудненко К.В., Карпов И.К. Селектор – Windows Программное средство расчета химических равновесий минимизацией термодинамических потенциалов: краткая инструкция. – Иркутск, 2003. – 90 с.

16. Лепокурова О.Е. Содовые подземные воды юго-востока Западной Сибири: геохимия и условия формирования: автореф. дис. … д-ра геол.-минер. наук. – Томск: Нац. исслед. Томский политехнич. ун-т, 2018. – 44 с.

17. Копылова Г.Н. Эффекты сейсмичности в режиме подземных вод: на примере Камчатского региона: автореф. дис. … д-ра геол.-минер. наук. – Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2010. – 36 с.

18. Гусева Н.В. Механизмы формирования химического состава природных вод в различных ландшафтно-климатических зонах горно-складчатых областей Центральной Евразии: автореф. дис. … д-ра геол.-минер. наук. – Томск: Томcкий политехн. ун-т, 2018. – 43 с.

19. Колубаева Ю.В. Гидрогеохимия северо-восточной части Колывань-Томской складчатой зоны: автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук. – Томск: Томский политехнич. ун-т, 2015. – 22 с.

20. Жуковская Е.А. Геохимия процессов вторичного минералообразования в юрских нефтегазоносных отложениях Нюрольского осадочного бассейна, Томская область: автореф. дис. … канд. геол.-минер. наук. – Томск: Томский политехнич. ун-т, 2002. – 20 с.

21. Леоненко Г.Н. Формирование зон коллекторов нефти и газа в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне: автореф. дис. … д-ра геол.-минер. наук. – М., 1991. – 39 с.

22. Шалдыбин М.В. Геохимические критерии оценки влияния процессов наложенного эпигенеза на фильтрационно-емкостные свойства обломочных пород-коллекторов (на примере нефтяных месторождений Томской области): дис. … канд. геол.-минер. наук. – Томск, 2005. – 179 с.

23. Жарков А.М. Неантиклинальные ловушки углеводородов в нижнемеловой клиноформной толще Западной Сибири // Геология нефти и газа. – 2001. – № 1. – С. 18–23.

24. Кирюхин В.А., Коротков А.И., Шварцев С.Л. Гидрогеохимия. – М.: Недра, 1993. – 384 с.

25. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. – М.: Наука, 2004. – 677 с.