Preview

Moscow University Bulletin. Series 4. Geology

Advanced search

A model of a shear landslide wedge with subsequent hydraulic rupture as an explanation for the formation of an anomalous section of the Bazhenov formation in the north of Western Siberia. 1. Section description, lithology, palynology

https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-2-33-43

Abstract

А new anomalous section of the Bazhenov formation was described in the territory of the Urengoy oil and gas condensate field in the northern part of Western Siberia. Article 1 presents the results of the lithological description of the core, the division of the main rocks into lithotypes, the results of granulometric and palynological analyzes. It was revealed that gray-colored sandy-clay deposits and sandy vein-like bodies are younger than the host rocks of the Bazhenov Formation, represented by black kerogen-siliceous-clay rocks. On the basis of palynological studies, as well as the similarity of the mineral and granulometric compositions of the studied sandstones with the sandstones of the Achimov strata, it was assumed that the studied clastic rocks belong to the Achimov deposits, which were intruded into the deposits of the Bazhenov Formation.

About the Authors

P. A. Fokin
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Pavel A. Fokin

Moscow



M. R. Latypova
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Margarita R. Latypova

Moscow



A. G. Fedyaevskiy
Non-profit joint-stock company Kazakh National Research Technical University named after K. I. Satpayev
Kazakhstan

Andrey G. Fedyaevskiy

Almaty



Yu. A. Gatovsky
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Yury A. Gatovsky

Moscow



A. G. Kalmykov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Anton G. Kalmykov

Moscow



G. A. Kalmykov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Georgy A. Kalmykov

Moscow



N. A. Shadchnev
NOVATEK
Russian Federation

Nikolay A. Shadchnev

Moscow



A. S. Butkeev
OJSC ARCTIKGAZ
Russian Federation

Andrey S. Butkeev

Novy Urengoy



I. B. Soklakov
OJSC ARCTIKGAZ
Russian Federation

Ilya B. Soklakov

Novy Urengoy



References

1. Гришкевич В.Ф., Гатина Н.Н., Сидоренко А.О. и др. Опыт петрофизического анализа механизма формирования аномального разреза баженовской свиты на Имилорской площади Западной Сибири// Литосфера. 2019. Т. 19, №2. С. 209–227. URL: https://doi.org/10.24930/1681-9004-2019-19-2-209-227.

2. Гутман И.С., Качкина Е.А., Саакян М.И. и др. Аномальные разрезы баженовской свиты и ачимовские клиноформы как результат, соответственно, разломной и пликативной тектоники// Недропользование XXI век. Науки о Земле. 2016. №3. С.70–81.

3. Зарипов О.Г., Сонич В.П. Новый тип разреза баженовской свиты и перспективы увеличения извлекаемых запасов на территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО— Югры: Материалы IV науч.-практ. конф. Ханты-Мансийск, 2001. С. 143–153.

4. Микуленко К.И., Острый Г.Б. Оползневые образования в мезозойских отложениях Западно-Сибирской низменности// Литология и полезные ископаемые. 1968. № 5. С. 11–18.

5. Нежданов А.А., Туманов Н.Н., Корнев В.А. Аномальные разрезы баженовской свиты и их сейсмогеологическая характеристика // Сейсморазведка для литологии и стратиграфии (Тр. ЗапСибНИГНИ). Тюмень, 1985. С. 64–71.

6. Панченко И.В., Гатина Н.Н., Вишневская В.С. и др. О постседиментационной природе аномальных разрезов баженовской и георгиевской свит (Западная Сибирь) по результатам литологии, биостратиграфии и корреляции новых керновых данных// Материалы X Всероссийского совещания «Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии», г. Магадан, 20–25 сент. 2020. С. 201–205.

7. Панченко И.В., Немова В.Д., Смирнова М.Е. и др. Стратификация и детальная корреляция баженовского горизонта в центральной части Западной Сибири по данным литолого-палеонтологического изучения керна и ГИС // Геология нефти и газа. 2016. № 6. С. 22–34.

8. Решение 6-го межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложения Западной Сибири. Новосибирск, 2003. 148с.

9. Стенон Н. О твердом, естественно содержащемся в твердом. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 158с.

10. Тевелев Ал. В. Структурная геология и геологическое картирование: Курс лекций: Учебно-методическое пособие. Тверь: ГЕРС, 2012. 292 с.

11. Тевелев Арк. В. Сдвиговая тектоника. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 254 с.

12. Хотылев О.В., Гатовский Ю.А., Балушкина Н.С. идр. Модели седиментации баженовской высокоуглеродистой формации в зоне развития тутлеимской и баженовской свит// Георесурсы. 2021. Т.23, №2. С.120–131. URL: https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.11.

13. Ясович Г.С. Перспективы нефтегазоносности зон развития аномальных разрезов баженовской свиты Среднего Приобья// Геолого-геохимические условия формирования зон нефте- и газонакопления в мезозойских отложениях Западной Сибири. Тюмень, 1979. С. 132–135.

14. Ясович Г.С. Перспективы нефтегазоносности зон развития аномальных разрезов баженовской свиты Среднего Приобья // Труды ЗапСибНИГНИ. Вып. 166. Тюмень, 1981. С. 51–60.

15. Costa L.I., Davey R.J. Dinoflagellate cysts of the Cretaceous System// Powell A.J. A Stratigraphic Index of Dinoflagellate Cysts. British Micropalaeontological Society Publication Series. Chapman & Hall, 1992. P. 99–131.

16. Davies E.H. The dinoflagellate Oppel-zonation of the Jurassic-Lower Cretaceous sequences in the Sverdrup Basin, arctic Canada // Geological Survey of Canada. Bulletin. 1983. № 359. P. 1–59.

17. Dickinson W.R. Interpreting detrital modes of greywacke and arkose// J. Sediment. Petrology. 1970. Vol.40. P.695–707.

18. Duxbury S. Berriasian to lower Hauterivian palynostratigraphy, U.K. onshore and Outer Moray Firth // Micropaleontology. 2018. Vol. 64, № 3. P. 171–252.

19. Duxbury S. Palynological zonation scheme for the Lower Cretaceous // United Kingdom Sector, Central North Sea. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., Stuttgart. 2001. Vol. 219. P. 95–137. DOI: 10.1127/njgpa/219/2001/95.

20. Folk R.L., Ward W. Brazos River bar: a study in significance of grain size parameters // J. Sediment. Petrology. 1957. No. 27. P. 3–26.

21. Haq B.U., Hardenbol J., Vail P.R. Chronology of Fluctuating Sea Levels Since the Triassic// Science. 1987. Vol. 235. Issue 4793. P.1156–1167.

22. McManus J. Grain size determination and interpretation// Tucker M. (ed.) Techniques in Sedimentology. Blackwell Science Publications, 1988. 394p.

23. Passega R. Grain size representation by CM pattern as a geological tool // J. Sedimentary Petrology. 1964.Vol. 34, № 4. P. 830–847.

24. Passega R., Byramjee R. Grain-size image of clastic deposits// Sedimentology. 1969. Vol.13. P.233–252.

25. Ramsay, J.G., Huber, M.I. The techniques of modern structural geology. Vol. 1: Strain Analysis. Vol. 2: Folds and Fractures. London: Academic Press, 1983. 700p.

26. Tyson R.V. Sedimentary Organic Matter. Chapman & Hall, 1995. 543 p.

27. Weston J.F., MacRae R.A., Ascoli P. et al. A revised bio-stratigraphic and well-log sequence-stratigraphic framework for the Scotian Margin, offshore eastern Canada // Can. J. Earth Sci. 2012. Vol.49. P.1417–1462. https://doi.org/10.1139/e2012-070.


Review

For citations:


Fokin P.A., Latypova M.R., Fedyaevskiy A.G., Gatovsky Yu.A., Kalmykov A.G., Kalmykov G.A., Shadchnev N.A., Butkeev A.S., Soklakov I.B. A model of a shear landslide wedge with subsequent hydraulic rupture as an explanation for the formation of an anomalous section of the Bazhenov formation in the north of Western Siberia. 1. Section description, lithology, palynology. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2023;(2):33-43. (In Russ.) https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2023-63-2-33-43

Views: 288


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)