Добавил:
ivanov666
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
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]
