Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы нг.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
08.08.2022
Размер:
2.08 Mб
Скачать

24. Классификации рассолов по минерализации.

Принятая классификация рассолов по степени М г/л:

  1. пресные воды до 1г/л;

  2. соленые 1-36 г/л;

  3. весьма слабые рассолы 36-75 г/л;

  4. слабые рассолы 75-150 г/л;

  5. крепкие рассолы 150-320 г/л;

  6. весьма крепкие рассолы 320-500 г/л;

  7. предельно насыщенные рассолы более 500 г/л.

Основные зоны питания глубоких горизонтов находятся на окраинах платформы, а зоны разгрузки в ее внутренних районах, но имеются также местные внутри платформ. Зоны питания и очаги разгрузки бассейнов сложная гидродинамическая система.

25. Зональность и особенности химического состава подземных вод нефтегазоносных районов.

В терригенном рифей-вендском комплексе К1 фиксируется 3 гидрогеологических зоны, обусловленные гидродинамическими условиями:

1) Минерализация от 0 до 150 г/л имеются гидрокарбонатно-кальциевые воды, кальций-магниевые с минерализацией от 1 до 2 г/л, а также слабые рассолы хлор-натриевого состава;

2) Минерализация от 150 до 320 г/л, контур распределения примыкает к первой зоне и в виде полосы по окраинам бассейна, состав вод хлор-натриевый. Пластовые воды – инфильтрационные рассолы. Зона, переходящая от зоны активного к зоне застойного водообмена.

3) Вся остальная часть платформы минерализацией более 300 г/л, весьма крепкие рассолы. Состав хлор-магниево-кальциевые с высоким содержанием бора (5-7 г/л) – зона застойного водообмена.

На фоне регионах гидрогеохимическая зональность установлены локальные увеличения минерализации, степень метаморфизма пластовых рассолов вблизи МПИ, что следует использовать в качестве поискового признака для локального прогнозирования залежей.

Микрокомпоненты – их содержание изменяется в широких пределах, наибольшие концентрации характерны для брома, калия, хрома, вниз по разрезу микрокомпоненты разделены на три группы согласно средним значениям их концентраций:

1. Тяжелые элементы и химически малоактивные металлы: железо, ртуть, ванадий молибден и другие.

2. Химически активные металлы литий, бром, кремний, сверху вниз концентрация снижается в терригенном комплексе К1.

3. Химически активные щелочные металлы - калий, рубидий, неметаллы – бром и ион аммония, сверху вниз концентрация возрастает до К2, а затем в К1, инверсия и концентрация снижается.

Вторая и третья группы содержат, водорастворимые газы и тяжелые углеводороды, нафтеновые кислоты, летучие фенолы, С-органическое. Процессы метаморфизма и окисление, вызываемое циркуляцией сульфатных вод, а также присутствие иона аммония свидетельствует разрушением залежи нефти.

Особое место занимает I – с глубиной его количество уменьшается до границ второй группы, а затем оно возрастает до границы терригенного комплекса К1.

26. Зональность гидродинамического режима подземных вод нефтегазоносных районов.

Гидродинамика осадочного чехла сибирской платформы сложный и изучен слабо, на ряду с зональностью имеются зоны аномального АВПД и АНПД.

Зоны питания расположены на окраинах бассейнах и в его внутренних районах, разгрузка подземных вод из подсолевых толщ имеет вскрытый внутрипластовой характер.

Вертикальная зональность. Пластовое давление измеренное на глубинах 3-4 км в 30-45 Мпа. Коэффициент гидродинамической напряженности с глубиной в солевой формации увеличивается, а в подсолевой уменьшается.

Это отражает региональную гидродинамику водоносных комплексов и степень их изменчивости.

В верхней части разреза соленосной формации отмечается поглощение промывочной жидкости питание подземных вод идет за счет нисходящей инфильтрации из зоны активного водообмена, в нижней части отмечается как поглощение и выброс подземных вод.

Инфильтрация была затруднена в К4 и К5, а высокое пластовое давление вполне соответствует затрудненному режиму водообмену в следствии недостатка питания.

В комплексе К1 пластовые давления близки к нормальному гидростатическому.

Открытая разгрузка рассолов встречается редко только вблизи областей питания (Присаянье, Прибайкалье) а также в глубоко врезанных долинах рек.

Наиболее перспективными в каждом из районов считается самый верхний пласт коллектор К1. Перекрытый региональным средним мотским водоупором.

Латеральные гидродинамические закономерности.

Краевые внешние области питания расположены в предгорьях горноскладчатого обрамления платформы, где водоносный комплекс выведен на дневную поверхность.

Дополнительно есть внутриплатформенные области питания на склонах алданской и анабарской антеклизы на вершинах крупных сводовых поднятий и зонах дробления пород присаянской и тунгуской синеклизы.

Региональные области разгрузки находятся в краевых прогибах и во впадинах синеклиз.

Также есть скрытые очаги разгрузки которое относятся к тектоническим зонам по долинам крупных рек, в краевых областях питания абсолютные отметки 600-900 м и выше, метеогенные воды содержат высокие напоры двигаются вглубь платформы оттесняя и разубоживают пластовые воды.

Скорости движения пластовых вод низкие и снижаются при удалении от зон питания.

Рассчитанная скорость подземных вод в присаянье не выше 0,5-1 см/год и возможно ниже из-за литологической неоднородности.

Нефтегазоносные рассолы обычно тяготеют к замкнутым областям пьезоминимумам, к зонам разгрузки пластовых вод приведенные напоры снижаются в направлении контура залежи.

Некоторые месторождениях углеводородов осложнены разломами, существуют восходящие и нисходящие притоки рассолов, Ерактинское, Верхнеченское и другие МПИ.