Bitumen as the cause of the occurrence of zones of low electrical resistivity in the basement rocks of the West Siberian plate
https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-3-35-49
Abstract
This article presents the results of studies of the material constitution and physical properties of rocks of foundation of the West Siberian Plate. It is shown that anthraxolite and kerite groups are present in bitumen rocks. We assume that the bitumens create a Late Paleozoic paleo-deposit, transformed under the conditions of apocatagenesis. Impregnation with highly transformed organic matter leads to a significant decrease in electrical resistivity to values of 1–30 Ohm metre, which must be taken into consideration when interpreting low-resistivity zones on log data.
About the Authors
A. O. KhotylevRussian Federation
119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1
E. V. Kozlova
Russian Federation
121205, Moscow, Bolshoy Boulevard, 30, bld. 1
V. S. Belokhin
Russian Federation
119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1
A. A. Mayorov
Russian Federation
119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1
T. G. Isakova
Russian Federation
119192, Moscow, Lomonosovsky prospect, 27, p. 1
N. V. Pronina
Russian Federation
119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1
G. A. Kalmykov
Russian Federation
119991, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory, 1
O. V. Khotylev
Russian Federation
119192, Moscow, Lomonosovsky prospect, 27, p. 1
References
1. Баталин О.Ю., Вафина Н.Г. Формы захвата свободных углеводородов керогеном // Междунар. журн. прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10. С. 418–425.
2. Бочкарев В.С., Брехунцов А.М. Схема тектоники Урало-Сибирского региона // Горные ведомости. 2015. № 10. С. 6–39.
3. Бочкарев В.С., Брехунцов А.М., Чувашев Б.И. и др. Новые определения абсолютного возраста цирконов U-Pb системы из риолитов туринской серии — индикатора смены режима развития Уралид // Горные ведомости. 2013. № 3. С. 6–28.
4. Гусев С.И. Анализ причин, приводящих к снижению удельного электрического сопростивления продуктивных коллекторов // Нефтепромысловое дело. 2016. № 5. С. 36–40.
5. Ежова А.В. Методика оценки нефтенасыщенности низкоомных коллекторов в юрских отложениях юговостока Западно-Сибирской плиты // Изв. ТПУ. 2006. Т. 309, № 6. С. 23–26.
6. Западная Сибирь // Геология и полезные ископаемые России. Т. 2. / Под ред. А.Э. Конторовича, В.С. Суркова. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 477 с.
7. Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Пономарев В.С. Возраст и состав гранитоидов из фундамента Красноленинского нефтегазоносного района (Западная Сибирь) // Изв. УГГУ. 2018. Вып. 2 (50). С. 7–14.
8. Козлова Е.В., Фадеева Н.П., Калмыков Г.А. и др. Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2015. № 5. С. 44–54.
9. Лопатин Н.П., Емец Т.П. Пиролиз в нефтегазовой геологии. М.: Наука, 1987. 143 с.
10. Меленевский В.Н., Борисова Л.С., Тимошина И.Д. Пиролитическая характеристика твердых битумов ряда кериты — антраксолиты // Геология нефти и газа. 2008. № 4. С. 40–45.
11. Мельник И.А. Причины образования нефтенасыщенных низкоомных коллекторов // Геология нефти и газа. 2018. № 6. С. 33–40.
12. Мельник И.А., Ерофеев Л.Я. Физико-геохимическая модель низкоомного коллектора и ее практическое применение // Геологическое моделирование. 2014. № 3. С. 46–50.
13. Семенов В.В., Мельник И.А., Питкевич В.Т. и др. Исследование низкоомных коллекторов c использованием данных кернового материала // Геофизика. 2006. № 2. С. 42–47.
14. Скворцов М.Б., Дахнова М.В., Копилевич Е.А. и др. Методологические подходы к оценке ресурсов нефти в отложениях баженовской свиты // ГЕОЕВРАЗИЯ-2018. Современные методы изучения и освоения недр Евразии. М., 2018. С. 120–124.
15. Сурков В.С., Жеро О.Г. Фундамент и развитие платформенного чехла Западно-Сибирской плиты. М.: Недра, 1981. 143 с.
16. Тугарева А.В., Мороз М.Л., Чернова Г.А., Белова Е.В. Гранитоидный магматизм в пределах Фроловской мегавпадины Западной Сибири // Изв. вузов. Нефть и газ. 2018. № 6. C. 33–40. DOI:10.31660/0445-0108-2018- 6-33-44.
17. Федоров Ю.Н., Иванов К.С., Ерохин Ю.В. и др. Гранитоиды приуральского региона Западной Сибири // Горные ведомости. 2006. № 12. С. 32–49.
18. Филиппов М.М. Антраксолиты. СПб.: ФГУП «ВНИГРИ», 2013. 296 с.
19. Хотылев А.О., Майоров А.А., Худолей А.К. и др. Гранитоидные массивы Красноленинского свода в Западной Сибири: состав, строение, возраст и условия формирования // Геотектоника. 2021. № 2. С. 70–93. DOI: 10.31857/S0016853x21020053.
20. Чувашов Б.И., Бочкарев В.С., Брехунцов А.М. Морской девон на севере Западной Сибири // Докл. РАН. 2009. Т. 429, № 2. С. 234–237.
21. Шадрина С.В. Состав, строение, возраст пород доюрского основания северо-восточного обрамления Красноленинского свода // Геология нефти и газа. 2018. № 4. С. 27–33. DOI 10.31087-0016-7894-2018-4-27-33.
22. Шадрина С.В., Кондаков А.П. Новые данные о фундаменте северо-восточного обрамления Красноленинского свода // Геология и геолого-разведочные работы. 2014. № 11. С. 94–99.
23. Шунгиты Карелии и пути их комплексного использования / Ред. В.А. Соколов, Ю.А. Калинин. Петрозаводск, 1975. 240 с.
24. Lafargue E., Espitalie J., Marquis F., Pillot D. Rock-Eval 6 Application in Hydrocarbon Exploration, Production and in Soil Contamination Studies // Rev. de l’Institut Français du Petrole. 1994. Vol. 53, N 4. Р. 421–437.
25. Reich S., Thomsen C. Raman spectroscopy of graphite // Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London. Ser. A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2004. Vol. 362 (1824). Р. 2271–2288.
Review
For citations:
Khotylev A.O., Kozlova E.V., Belokhin V.S., Mayorov A.A., Isakova T.G., Pronina N.V., Kalmykov G.A., Khotylev O.V. Bitumen as the cause of the occurrence of zones of low electrical resistivity in the basement rocks of the West Siberian plate. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2021;1(3):35-49. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-3-35-49












