Модель распределения углеводородных соединений в пустотном пространстве баженовского горизонта
https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-98-109
Аннотация
Приведены результаты изучения молекулярного состава углеводородных соединений (УВС) в открытых и закрытых порах нефтематеринских пород баженовского горизонта. Исследования показали, что использование растворителей разной полярности позволяет доизвлекать УВС как из открытых, так и из закрытых пор образцов пород, а их состав систематически отличается как по распределению нормальных алканов, так и по величинам биомаркерных параметров, характеризующих зрелость и условия осадконакопления. Показано, что УВС в открытых порах более термически преобразованы, чем УВС закрытых пор, и в обоих случаях зрелость может снижаться в запечатанных порах, особенно в запечатанных смолисто-асфальтеновыми соединениями, растворимыми спиртобензолом. Значения таких параметров, как Pr/Ph и dia/(dia+reg) C27, закономерно выше для битумоидов открытых пор, но значения С29/С30 и H35S/H34S значительно выше в битумоидах из закрытых пор и могут варьировать в запечатанных порах относительно открытой части пространства. Предложена уточненная модель распределения УВС в поровом пространстве, которая характеризуется наличием остаточных легких УВС в открытых порах, а также двумя видами запечатанных пор, в которых УВС блокированы разными по составу смолисто-асфальтеновыми соединениями как в открытом, так и в закрытом поровом пространстве.
Об авторах
М. С. ТихоноваРоссия
геологический факультет, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых, вед. инженер
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1
А. Г. Калмыков
Россия
геологический факультет, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых, ст. науч. с., канд. хим. н.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1
Д. А. Иванова
Россия
геологический факультет, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых, вед. инженер
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1
О. В. Видищева
Россия
геолог
119234, Москва, Ломоносовский проспект, 27, стр. 1
Г. А. Калмыков
Россия
геологический факультет, кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых, профессор, док. геол.-мин. н.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1
Р. Б. Борисов
Россия
вед. науч. с., канд. хим. н.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 29
Список литературы
1. Билибин С.И., Калмыков Г.А., Ганичев Д.И., Балушкина Н.С. Модель нефтесодержащих пород баженовской свиты // Геофизика. 2015. № 3. С. 5–14.
2. Калмыков Г.А., Балушкина Н.С. Модель нефтенасыщенности порового пространства пород баженовской свиты Западной Сибири и ее использование для оценки ресурсного потенциала. М.: ГЕОС, 2017. 247 с.
3. Кирюхина Т.А., Большакова М.А., Ступакова А.В. и др. Литолого-геохимическая характеристика доманиковых отложений Тимано-Печорского бассейна // Георесурсы. 2015. № 2(61). С. 87–100.
4. Конторович А. Э., Костырева Е.А., Родякин С.В. и др. Геохимия битумоидов баженовской свиты // Геология нефти и газа. 2018. № 2. С. 79–88.
5. Костенко О.В. Блокирующий характер распределения высокомолекулярных соединений битумоида в поровой системе баженовской свиты (Западно-Сибирский бассейн) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2014. Т. 9, № 1. С. 2.
6. Ступакова А.В., Фадеева Н.П., Калмыков Г.А. и др. Поисковые критерии нефти и газа в доманиковых отложениях Волго-Уральского бассейна // Георесурсы. 2015. № 2(61). С. 77–86.
7. Тихонова М.С., Иванова Д.А., Калмыков А.Г. и др. Методика ступенчатой экстракции пород высокоуглеродистых формаций для изучения компонентного распределения битумоидов и изменчивости их основных геохимических параметров // Георесурсы. 2019. № 2(21). С. 172–182.
8. Тихонова М.С., Калмыков А.Г., Иванова Д.А. и др. Изменчивость состава углеводородных соединений в юрских нефтегазоматеринских толщах Каменной вершины Красноленинского свода (Западная Сибирь // Георесурсы. 2021. № 23(2). С. 158–169.
9. Хотылев О. В., Балушкина Н.С., Вишневская В.С. и др. Модель накопления радиоляритовых слоев в баженовской свите Западной Сибири // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2019. № 1. C. 89–94.
10. Mohnhoff D., Littke R., Krooss B., Weniger P. Flowthrough extraction of oil and gas shales under controlled stress using organic solvents: implications for organic matter-related porosity and permeability changes with thermal maturity // Intern. J. Coal Geol. 2016. Vol. 157. P. 84–99.
11. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. Cambridge University Press, 2005. 1155 p.
12. Price L.C., Clayton J.L. Extraction of whole versus ground source rocks: Fundamental petroleum geochemical implications including oil-source rock correlation // Geochim. et Cosmochim. Acta. 1992. Vol. 56, N 3. P. 1213–1222.
13. Sajgó C.S., Maxwell J.R., Mackenzie A.S. Evaluation of fractionation effects during the early stages of primary migration // Organic Geochemistry. 1983. Vol. 5. N 2. P. 65–73.
14. Wilhelms A., Horstad I., Karlsen D. Sequential extraction — a useful tool for reservoir geochemistry? // Org. Geochem. 1996. Vol. 24. P. 1157–1172.
Рецензия
Для цитирования:
Тихонова М.С., Калмыков А.Г., Иванова Д.А., Видищева О.В., Калмыков Г.А., Борисов Р.Б. Модель распределения углеводородных соединений в пустотном пространстве баженовского горизонта. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2021;1(6):98-109. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-98-109
For citation:
Tikhonova M.S., Kalmykov A.G., Ivanova D.A., Vidishcheva O.N., Kalmykov G.A., Borisov R.B. Model of hydrocarbon compounds distribution in pore space of bazhenov horizon. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2021;1(6):98-109. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-98-109