Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Нетрадиционные коллекторы и вторичные флюидоупоры в породах осадочного чехла (на примере рифтогенного седиментационного бассейна). Учебное пособие для

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Исследования в шлифах, а также рентгенофазовый анализ отложений бажено-абалакского комплекса, вскрытого скв. 153, выявили наложенную карбонатизацию, которая, наряду с другими изменениями, в неодинаковой степени затронула сланцеватую битуминозную породу, а также глинисто­известковые и битуминозные глинисто-карбонатные (битуминозные кар­бонатные) образования баженовской свиты (см. рис. 2). Подробнее оста­новимся на рассмотрении гидротермального процесса в разных типах по­род этой свиты и сопоставим полученные наблюдения с продуктивностью скв. 153.
В свете изложенного особый интерес представляет тонколепестковая сланцеватая порода, залегающая на глуб. 2656,1 м. Основная ее часть вы­полнена тонкочешуйчато-волокнистым глинистым веществом с субпарал­лельно ориентированным чешуйчато-волокнистым материалом, который в шлифах обладает мономинеральным угасанием. Глинистое вещество послойно интенсивно пропитано нефтью, отчего приобретает полупро­зрачное состояние. При этом оно окрашивается в буровато-желтый или красновато-темно-коричневый цвет.
По данным рентгенофазового валового анализа, минеральная состав­ляющая породы (за вычетом доминирующего рентгеноаморфного битум­ного компонента) представлена каолинитом (40,50%), кварцем (22,60%), сидеритом (19,40%) и слюдой (гидрослюдой?) (17,50%).
Характерной особенностью этих пород является развитие в них про­жилков и гнезд, которые сложены гидротермальными доломитом и гип­сом, находящихся примерно в равных количествах. Петрографические ис­следования показывают, что гипс присутствует в виде монокристаллов, включающих в себя более мелкие зерна доломита. Крупные выделения гипса обладают прямым угасанием больших участков (полей) со слабо выраженным волокнистым строением.
Зерна доломита более или менее равномерно распределены в крис­таллах гипса, иногда со сгущением и уплотнением их массы. Доломит там наблюдается в виде ромбоэдров (0,08–0,12 мм), их разрушенных (?) фрагментов и крошек (0,016–0,040 мм), которые часто срастаются в по­лусферы и «снопики» размером до 0,320 мм (рис. 22). Иногда в доло­мите присутствуют включения пирита, собранные в агрегаты размером от 0,016 до 0,080 мм.
Приведенные данные говорят о том, что вторичная карбонатизация предшествовала сульфатизации, а сам гидротермальный минерагенез про­текал в тектонически неодинаковых обстановках: доломитизация осу­ществлялась при заметном тектоническом оживлении, а сменившее ее при остывании горячих вод гипсообразование – в период относительного тек­тонического покоя.
Чрезвычайно важно подчеркнуть, что мы впервые на Пальяновском лицензионном участке наблюдаем настолько интенсивный характер вто­ричного минерагенеза, что он привел к развитию многочисленных гнезд
51
а б
Рис. 22. Фрагмент гидротермального доломит-гипсового гнезда в битуминозной породе
баженовской свиты. 1 – доломит, 2 – гипс. Увеличение 100; а – николи ||, б – николи +
и прожилков гидротермального доломита в трещиноватой битуминозной породе баженовской свиты. До этого мы фиксировали лишь отдельные разреженные или несколько сгущенные «россыпи» этого минерала в мат­риксе недислоцированных битуминозных отложений. Такой необычный характер доломитизации обусловлен приуроченностью скв. 153 к пересе­чению разломов, по которым циркулировали высоконагретые растворы.
Еще один участок развития вторичного доломита в баженовском раз­резе обнаружен на глуб. 2683,2 м. Матрикс доломито-глинисто-известко­вой породы сложен криптокристаллическим (пелитоморфным) кальцитом и доломитом (в сумме 60–65%) с глинистым материалом (25–30%). Гли­нистое вещество тонкочешуйчатого габитуса, вероятно, монтмориллонит­гидрослюдистого состава за счет прогрева. В крупных полостях глинистое вещество представлено каолинитом. Иногда оно ассоциирует с вкрапле­ниями кристаллов доломита размером 0,008–0,024 мм и, возможно, ан­гидрита.
Кроме того, в скважине обнаружены близкие по составу сла­бо измененные кальцитсодержащие породы. Одна из них – биту­минозная глинисто-карбонатная порода баженовской свиты – вскрыта скв. 153 на глуб. 2665,2 м. Порода состоит главным образом из кальцита (35–40%) и битума (30–35%). В меньшем количестве присутствуют ангид­рит (10–15%), глинистое вещество (5–10%), кварц (3–5%), пирит (3–5%), гипс (2-3%), каолинит (2-3%). Развитие аутигенного гипса в продуктив­ных баженовских отложениях этой скважины подтверждено рентгенофа­зовым анализом тонкой (менее 0,001 мм) фракции (рис. 23, а). Этот же анализ тонких фракций битоминозных толщ фиксирует присутствие те­нардита (рис. 23, б). Указанный минерал нами впервые установлен в про­дуктивных баженовских отложениях Западной Сибири.
В шлифе порода представлена чередующимися между собой слой­ками, линзами, прожилками кальцита и глинисто-ангидрит-битумового
52
а
б
Рис. 23. Минеральный состав тонкой фракции (менее 0,001 мм), выделенной: а – из битуминозной глинисто-карбонатной породы; б – из битуминозной породы (без содержания рентгеноаморфного битумного вещества). Рентгенофазовый полуколичественный анализ.
Баженовская свита
агрегата. Кальцит в основном пелитоморфный с ооидной (кальцисферо­вой) текстурой. Часть кальцисфер выщелочена и замещена зернами гипса и кварца (0,016–0,040 мм) иногда идиоморфного габитуса.
Гнезда каолинита размером от 0,08×0,08 до 0,44×1,00 мм встреча-
ются на участках растворения кальцита, в том числе в межооидном про­странстве. Реже там отмечается ангидрит в виде неправильных частиц (от 0,008 до 0,024 мм) и их сростков (до 0,040 мм).
Карбонатные прослои в разной степени пронизаны прожилками и во­локнами битума. Переход кальцитовых слойков в битумовые бывает как постепенным, так и резким.
В расположенной по соседству битуминозной глинисто-карбонатной породе (обр. 153–8, глуб. 2666,6 м) наблюдается несколько большее содер­жание битума (50–55%) и меньшее (25–30%) кальцита. Значительно ниже количество ангидрита (2-3%) по сравнению с предыдущим обр. 153–7.
53
Весьма примечательно, что в обр. 153–8, по данным рентгенофазового валового анализа, установлен вторичный доломит в количестве 7,2%.
Отсутствие вторичного доломита в кальцитсодержащей породе обр. 153–7, вероятно, свидетельствует, что участок разреза, где отбиралась проба, не испытал воздействия нагретых магнийсодержащих растворов, циркулировавших по проницаемым зонам.
Таким образом, карбонатизация в бажено-абалакском комплексе скв. 153 имеет свои особенности. Они сводятся к следующему:
1) процесс карбонатизации, в первую очередь, выражался в интенсив­ной гидротермальной доломитизации и нами зафиксирован только в баженовских отложениях;
2) в тонколепестковой битуминозной породе гидротермальные доломит и гипс образовывали многочисленные прожилки и гнезда, причем доломитизация осуществлялась в обстановке повышенной тектони­ческой напряженности и фиксировала наиболее проницаемые направ­ления движения нагретого флюида. При этом в известковой породе она захватывала матрикс, то есть носила гидротермально-метасома­тический характер и протекала «в объеме». В менее дислоцированных (менее трещиноватых) участках разре­за кальцитсодержащие породы вторичной доломитизации, видимо, не испытали по причине отсутствия гидротермальной проработки;
3) масштабная доломитизация и сульфатизация битуминозных отложе­ний, осуществлявшаяся в тектонически активной зоне, характеризу­ется максимальной продуктивностью бажено-абалакского комплекса Пальяновской площади (из числа нами исследованных скважин). Это доказывается нефтепритоком из скв. 153 с дебитом более 80 т/сут. Приведенные данные свидетельствуют, что возникающие (оживля-
ющиеся) в период тектоногидротермальной активизации разрывные на­рушения контролируют минерагенез и продуктивность скважин. Наибо­лее информативным с точки зрения прогнозных оценок на УВ является вторичное минералообразование в высокобитуминозной (высокоуглеро­дистой) части бажено-абалакского комплекса. В частности, доломит in situ предпочтительнее всего аккумулируется в отложениях, максимально богатых водорослевым материалом, претерпевшим битуминизацию. Это напрямую перекликается с геохимическими исследованиями битумоидов Красноленинского свода (Москвин и др., 2002), показавшими, что основ­ной очаг нефтеобразования может быть приурочен лишь к высокоуглеро­дистым отложениям баженовского горизонта.
Район расположения скв. 601Р, 611Р, 603Р и 600Р характеризуется от-
носительно редкой сетью заложения разломов преимущественно меридио­нального простирания (Стрижнев и др., 2013). При этом наиболее удален­ная от разрывных нарушений скв. 601Р является бесприточной. Для нее характерно развитие кальцита in situ и отсутствие доломита. Остальные, несколько приближенные к разломам скважины – низкодебитные. В них
54
появляется доломит in situ наряду с кальцитом. Преобразования в боль­шей степени отвечают катагенезу, нежели гидротермальным изменениям.
Скв. 130, 138 и 158 сосредоточены на участке некоторого сгуще-
ния сети субмеридиональных и субширотных разломов (Стрижнев и др.,
2013). Здесь скважины становятся среднедебитными. В высокоуглероди­стых толщах, вскрытых этими скважинами, наблюдаются рост содержа­ния доломита in situ и падение концентрации кальцита in situ. Фиксирует­ся появление прожилкового доломита. Преобразования сопряжены с на­растающим гидротермальным процессом.
Картина радикально меняется в зоне пересечения разрывных нару­шений – там локализована высокодебитная скв. 153. Для нее характер­но интенсивное гидротермальное преобразование всех, в первую очередь проницаемых (трещиноватых), пород. В высокоуглеродистых отложени­ях отмечаются крупные скопления вторичного доломита, вытеснившего гидротермальный кальцит, и сульфатов. Следовательно, для образова­ния УВ были вовсе не обязательны длительный (сотни миллионов лет) и устойчивый режим тектонического прогибания, а также погружение исходного пласта на достаточную глубину, чтобы он оказался в услови­ях высоких температур (главная зона нефтегазообразования) и давлений. Такие температуры и давления могли возникать на небольших глубинах в условиях тектоногидротермальной активизации.
Для прогнозных оценок на УВ-сырье необходимо вести исследования характерных особенностей трещиноватости высокобитуминозных толщ параллельно с выявлением в них зональности эпигенетических преобра­зований. Непременным условием при этом должен быть учёт по мень­шей мере двух факторов – удалённости скважин от разломов и относи­тельной разреженности (или сгущения) разрывных нарушений на терри­тории заложения этих скважин. Поэтому далее постараемся, во-первых, выявить причинно-следственную связь интенсивности наложенной карбо­натизации в породах баженовской и абалакской свит с дебитами скважин, вскрывших указанные толщи, а во-вторых, разработать принципиальную схему зон (стадий) образования и накопления УВ в битуминозных отло­жениях Красноленинского месторождения на основе зональности сопут­ствующего минерагенеза.
3.2. Стадийность образования и накопления УВ
в высокобитуминозных породах как отражение зональности
сопутствующего минерагенеза
Установлено, что разномасштабная доломитизация, наряду с кальци­тизацией, развивалась как в обогащенных органическим веществом поро­дах, так и в первично-осадочных известняках так называемого корреляци­онного слоя (известняки КС, по В. И. Белкину и др.(1983,1985)) и извест-
55
ковых породах бажено-абалакского комплекса. Дебиты скважин, вскрыв­ших эти толщи, в ряде случаев могут сильно разниться, как и характер взаимоотношений наложенной доломитизации и кальцитизации осадочно­го комплекса. Для выяснения вопроса, как эпигенез влияет на продуктив­ность отложений, необходимо в первую очередь сопоставить особенности развития карбонатизации в схожих породах тех скважин, которые кон­трастны по своей нефтеотдаче. Для примера рассмотрим среднедебитную скв. 158 и бесприточную скв. 601Р (см. рис. 2).
В этих скважинах вторичная доломитизация проявлена в двух различ­ных частях бажено-абалакского комплекса. В скв. 158 развитие доломи­тизации отмечается только в битуминозной породе баженовской свиты, где минерал довольно равномерно импрегнирует матрикс. В скв. 601Р вторичный доломит установлен лишь в абалакском известняке КС, где, по данным рентгенофазового анализа, слагает его основную массу. Что касается битуминозных толщ баженовской свиты, то там сформировался аутигенный кальцит как в основной массе породы, так и в многочислен­ных трещинах. Таким образом, различия в характере карбонатизации двух скважин касались в первую очередь битуминозных нефтепроизводящих пород баженовской свиты: в скв. 158 развивается вторичный рассеянный доломит in situ, а в скв. 601Р – вторичный кальцит.
Приведенные факты позволяют допускать, что именно отмеченные различия эпигенеза сопряжены с неодинаковой продуктивностью бажено­абалакского комплекса, вскрытого этими скважинами. В скв. 158 зафик­сированы нефтепритоки с дебитом более 20 т/сут., а скв. 601Р, как уже говорилось, бесприточная. Из изложенного можно сделать предположе­ние, что доломитизация битуминозных пород баженовской свиты явля­ется индикатором появления притоков нефти в скважине, то есть она контролирует аккумуляцию УВ, вызванную прогревом при тектоногидро­термальной активизации. А раз так, масштабы вторичной доломитизации должны являться мерилом двух взаимосвязанных процессов – теплово­го воздействия на породы и тектонической напряженности территории, где эти породы локализованы. Это находится в соответствии с теорети­ческими представлениями Г. Н. Перозио и Н. Т. Мандриковой (1971), показавшими на примере Западной Сибири четкую связь мест возникно­вения протодоломитов (доломитов) с зонами тектонических нарушений осадочного чехла, где осуществлялась активная циркуляция высокотем­пературных подземных вод.
Для абалакской свиты Пальяновского участка вторичная доломити­зация менее характерна. Она выявлена рентгенофазовым анализом при­родных образцов в скв. 600Р (глуб. 2350,8 м), скв. 601Р (глуб. 2410,4 м), скв. 138 (глуб. 2819,7 м).
В скв. 611Р, по данным петрографических исследований, известняки испытали аутигенную доломитизацию на глубинах 2355,1 м, 2366,8 м, 2369,5 м. Доломитизация как захватывает матрикс породы (гидротермаль-
56
но-метасоматическое преобразование), так и сосредоточивается в трещи­нах (гидротермальный минерагенез), причем процесс развит как в по­дошвенной, так и в кровельной частях разреза почти у самого контакта (глуб. 2354,0 м) с баженовскими отложениями. Важно подчеркнуть, что в последнем случае в основной кальцит-доломитовой массе карбонатной породы (матриксе) доломит приблизительно в два раза количественно преобладает над кальцитом. Это говорит о значительной метасоматиче­ской переработке абалакских известняков горячими магнийсодержащими растворами.
В самой же баженовской свите битуминозные толщи редко испытыва­ли наложенную доломитизацию. Лишь в одном случае глинисто-кремни­стая битуминозная порода скв. 611Р (глуб. 2338,6 м) подверглась такому изменению. При этом наблюдения в шлифах показали, что незначитель­ное количество (3–5%) доломита in situ равномерно рассеяно в основ­ной массе битуминозной породы в виде пелитово-алевритовых ромбо­видных частиц размером от 0,008 до 0,120 мм. Остальные проанализи­рованные нами пробы битуминозных образований демонстрируют лишь слабую рассеянную кальцитизацию in situ. Это свидетельствует о том, что нефтематеринские породы баженовских отложений находились в обста­новке незначительной тектонической напряженности и слабого теплового воздействия. Важно подчеркнуть, что очаги интенсивной доломитизации в абалакских карбонатных отложениях не повлияли на продуктивность скважины. В итоге это вызвало слабую аккумуляцию УВ, что и привело к мизерному дебиту нефти в скв. 611Р – более 1,5 т/сут. Сказанное пе­рекликается с предположением А. Э. Конторовича и его коллег (2000) о том, что абалакская свита, несмотря на присущий ей определенный нафтидогенерирующий потенциал, никогда не генерировала нефть, т. е. не была нефтепроизводящей.
В скв. 600Р баженовские породы, обогащенные микроводорослевыми битумоидами (глуб. 2340,6 м), испытали более значительную аккумуля­цию УВ, вызванную прогревом при тектоногидротермальной активиза­ции. Петрографические наблюдения показывают, что в матриксе присут­ствует уже 10–15% рассеянного доломита in situ. В таком случае дебит скважины составляет более 9 т/сут, а в скв. 603Р – более 7 т/сут.
В скв. 138 на глуб. 2785,9 м фосфорит с вторичным доломитом обра­зует скопления в битуминозных отложениях баженовской свиты. Доломит приурочен к концентрам ооидов (псевдооолитов), которые слагает апа­тит. Промежутки ооидов также залечены зернистым агрегатом доломита и ангидрита. Рассеянный доломит in situ, по данным просмотра шлифа, присутствует в количестве 20–25%. В таком случае дебит скважины пре­вышает 20 т/сут.
Особое место занимает скв. 153, приуроченная к пересечению двух разломов. Отличительной особенностью битуминозной породы является то, что выявленная в ней доломитизация протекала в обстановке по-
57
вышенной тектонической напряженности. Поэтому содержание доломи­та здесь резко возрастает по сравнению с участками, где присутствуют рассеянные возникшие in situ аналоги. Максимально высокое гипсомет­рическое положение скв. 153 (Стрижнев и др., 2013) и её локализация в зоне разрывных нарушений предопределили наивысшую (из числа нами проанализированных скважин) продуктивность, с одной стороны, и спе­цифику наложенного минерагенеза (доломитизации) – с другой.
Петрографические наблюдения, подтвержденные рентгенофазовыми исследованиями, показали, что характер развития вторичного доломита в битуминозных породах баженовской свиты и масштабы нефтепритоков в скважинах взаимосвязаны и контролируются положением относительно разрывных нарушений. В бесприточной скв. 601Р, которая из числа нами проанализированных скважин располагается в наибольшем (0,5–0,8 км) удалении от разломов, данный минерал не обнаружен. В мало-, среднеде­битных скважинах (Q = 1,6–22,0 т/сут), которые приближены к разломам, он, наряду с другими минералами, более или менее равномерно рассеян in situ в основной битуминозной массе и создает в шлифах своеобразную «картину ночного звездного неба» (рис. 12–15). В случае высоких неф­тепритоков (Q ⩾ 80 т/сут) из зоны разломов количество аутигенного до­ломита резко возрастает, меняются его природа, морфология кристаллов и характер локализации. Минерал концентрируется в самых проницаемых (трещиноватых) участках высокобитуминозных пород и слагает многочис­ленные прожилки, гнезда, разнообразные пустоты выщелачивания и т. д. (см. рис. 22). Там он ассоциирует с сульфатами, в частности гипсом.
Таким образом, в пределах исследуемой территории можно выделить три зоны, различающиеся по тектонической напряженности, термальному воздействию флюидов на материнские породы и, как следствие, продук­тивности скважин. Это зоны: 1) максимально удаленные от разломов, где нефтепритоки не обнаружены; 2) приближенные к участкам разрывных нарушений, где скважины характеризуются малыми и средними дебита­ми; 3) непосредственно разломов, где нефтепритоки скважин наибольшие. Важно подчеркнуть, что температуры и давления, соответствующие глав­ной зоне нефте- и газообразования, в этом случае никак не были связаны с глубиной погружения материнских пород (см. рис. 2).
В условиях структурной перестройки именно разломы и оперяющая их трещиноватость были местом активного высачивания нагретых раство­ров и наиболее высокотемпературных преобразований пород. Гидротермы обусловили более полное созревание ОВ и поступление дополнительного минерального материала включая УВ со стороны. В зонах, удаленных от тектонических нарушений (периферийные (тыловые) участки конвек­тивного тепломассопереноса), прогрев толщ был много слабее, а перерож­дение отложений приобретало изохимическую направленность. Здесь оно начинало носить черты катагенеза, что позволяет говорить о конвергент­ности двух процессов – гидротермального (гидротермально-метасомати-
58
ческого) и катагенетического, порожденного фоновым кондуктивным теп­лопереносом. Чтобы наиболее полно представить картину тектонического районирования зон нефтегазонакопления, охарактеризованных температу­рами минерагенеза битуминозных пород баженовской свиты и продуктив­ностью скважин, их вскрывших, рассмотрим вторичные преобразования сначала для пород удаленных от разломов, где они протекали в условиях близких к закрытой системе, а затем – для их аналогов, приуроченных к тектоническим нарушениям. Касаясь карбонатонакопления, важно под­черкнуть, что, наряду с внешним источником магния (разломы и опе­ряющая трещиноватость), необходимого для возникновения вторичного доломита, в породах бажено-абалакского комплекса существует и внут­ренний его поставщик. Им являются, с одной стороны, смектиты и хлори­ты (минеральная составляющая), а с другой – разнообразные водоросли (органическое вещество). Однако учитывая, что в породах баженовской свиты Красноленинского района глинистость не превышает 30%, а содер­жание ОВ достигает 40% (Балушкина и др., 2013), подробнее остановимся на рассмотрении роли низших растений в формировании доломита in situ. Сказанное необходимо сделать еще и потому, что мы пришли к выводу: аутигенный доломит предпочтительнее всего локализуется в отложениях, максимально богатых водорослевым материалом, испытавшим битумини­зацию. Наиболее детально это можно проследить на участках, находя­щихся в стороне от разрывных нарушений.
3.2.1. Роль низших растений в формировании аутигенного доломита и микронефти в зонах, удаленных от разломов (закрытая система)
Общеизвестно, что водорослевое органическое вещество является наиболее благоприятным для нефтеобразования. Связано это с тем, что главным источником УВ являются липидные и липоидные компоненты, которые могут в значительном количестве присутствовать в водорослях. Поскольку различные группы водорослей характеризуются большим раз­бросом содержания липидов (1–35%) (Барашков, 1972), то и нефтема­теринский потентциал (Пнм) органического вещества зависит от состава групп водорослей – основных поставщиков ОВ. Так, например, кремни­стые породы фитогенного генезиса рассматриваются в качестве образо­ваний с повышенным Пнм, что связано со значительным содержанием липидов в водорослях с кремниевой функцией – диатомовых, золотистых, перидинеях. Сюда же относятся породы, в формировании которых су­щественную роль играли известковые синезеленые водоросли (Баженова, Бурлин, 1982).
По данным Ю. В. Брадучан с соавторами (1986), основными про­дуцентами ОВ в баженовском море Западной Сибири были микрофи­топланктон (диатомовые, зеленые, золотистые, пиррофитовые водорос­ли), зоопланктон (радиолярии), а также макроводоросли. В. В. Казаринов (1982) в составе ОВ баженовской свиты различает фрагменты витринита,
59
псевдовитринита и липоидные микрокомпоненты, слагающие основную массу коллоальгинита и гумосапросорбомикстита (преобладает сапропе­левое ОВ). Кроме того, он диагностирует остатки лентовидных водорос­лей, водорослей типа кокколитофорид (синезеленых и золотистых), бу­рых многоклеточных микроводорослей, крупные остатки слоевищ лами­нариевых водорослей и морских трав. Многое из вышеперечисленного встречено нами при описании шлифов, изготовленных из пород бажено­абалакского комплекса.
Нами установлено, что продуктивность бажено-абалакского комплек­са Пальяновского участка контролируется интенсивностью наложенного, в том числе гидротермального преобразования, наиболее чутким индика­тором которого является вторичный доломит. В этой связи возникает зако­номерный вопрос, не являются ли генерация нефти и аутигенное доломи­тообразование в породах баженовской свиты (и черных сланцах вообще) сопряженными процессами. Это принципиально важно знать, поскольку в последнее время все большее значение придается доломитообразованию с участием водорослей и цианобактерий.
Возникновение доломита в черных сланцах трактуется разными гео­логами неодинаково. В частности, Я. Э. Юдович и М. П. Кетрис (1988) утверждают, что доломит и его железистая разновидность анкерит в це­лом могут считаться типовыми минералами диагенеза черных сланцев. Выявление различий диагенеза черных сланцев, основанное на составе и количестве карбонатных новообразований, позволило авторам выделить три их типа – доманиковый, оксфордский и баженовский. Последний представляет для нас особый интерес. Он характеризуется тем, что в осад­ках было очень мало карбоната или его не было вообще. По мнению С. Г. Неручева и его соавторов (1986), это является признаком незавер­шенного диагенеза, в котором аутигенное минералообразование прошло частично и не до конца. По мнению Г. В. Лебедевой (1985), такое возмож­но только в высокоуглеродистых (высокобитуминозных) и малоглинистых осадках, где ОВ эффективно затормаживает диагенетическое минералооб­разование вследствие формирования органо-глинистых комплексов. Это приводит к гидрофобизации глинистых частиц, а значит, к уменьшению эффективной пористости. Такое не связанное с цементацией или уплот­нением снижение пористости кладет конец диагенетическому минерало­образованию (Неручев и др., 1986). Во многом схожая картина наблю­дается на Пальяновском участке Красноленинского месторождения, где в битуминозных породах баженовской свиты существует острый дефицит глинистых минералов. Из этого вытекает важное следствие: водорослевый доломит баженовской свиты является не порождением диагенеза осадка, а результатом наложенных на уже сформировавшуюся породу процессов. Теперь необходимо выяснить, содержат ли водоросли, наряду с липидны­ми и липоидными компонентами, в своем составе кальций и магний, необ-
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]