Читайте также: |
|
Региональные геофизические исследования являются одной из важнейших составных частей поисково-разведочного процесса на нефть и газ. В геологически закрытых районах они должны опережать все виды геолого-разведочных работ, являясь вместе с данными геологической съемки, опорного и параметрического бурения основой для разработки научно обоснованных направлений дальнейших поисковых работ на нефть и газ.
Региональные геофизические исследования на стадии оценки зон нефтегазонакопления концентрируются в пределах крупных тектонических элементов, проводятся в масштабе 1:500000 и крупнее.
Задачей этих исследований является уточнение местоположения и строения крупных тектонических элементов, наметившихся по геолого-геофизическим данным первой стадии региональных работ.
Геофизическими работами на второй стадии региональных работ уточняется местоположение и изучается строение отдельных крупных тектонических элементов: тектоника осадочного чехла в целом или его отдельных структурных комплексов, в том числе зон стратиграфического выклинивания и замещения литолого-стратиграфических комплексов, рельеф, структура и вещественный состав фундамента.
На этой стадии регионального изучения основное значение приобретают сейсмические методы исследований и бурение параметрических скважин. Объем региональных работ и комплекс применяемых методов находятся в прямой зависимости от сложности строения региона в характера решаемых геологических задач.
Результаты региональных работ должны представляться в виде карт и геолого-геофизических разрезов в масштабах и с сечениями, предусмотренными действующими инструкциями по геофизическим работам и комплексными программами региональных работ. Материалы геофизических исследований должны включаться в итоговые документы по проблеме поисков нефти и газа.
Комплекс региональных геофизических исследований на суше включает все четыре метода полевой геофизики: магнитометрический, гравиметрический, электроразведочный и сейсмический.
Выбор рационального комплекса региональных геофизических работ на нефть и газ должен учитывать специфику геолого-геофизических условий и обеспечивать получение максимальной геологической информации по изучаемой территории при наименьших экономических затратах.
Региональные reофизические исследования должны комплексироваться с региональными геологическими работами (дешифрирование материалов дистанционных съемок, а также геологической, геохимической, аэрогеологической съемок), параметрическим и опорным бурением, а геофизические профили «привязываться» к разрезам глубоких скважин, в которых выполнен комплекс промыслово-геофиэических исследований (электрокаротаж, ВСП, индукционный каротаж и др.)
В первую очередь в процессе региональных геофизических работ проводятся аэромагнитная и гравиметрическая съемки масштаба 1:200000 (в отдельных районах масштаба 1:500000). Густота сети съемок, расположение и точность пунктов наблюдений, точность определения аномалий устанавливаются в соответствии с действующими инструкциями по магнито- и гравиразведке и в зависимости от поставленных геологических задач. Детальные магнитометрическая и гравиметрическая съемки на стадии оценки зон нефтегазонакопления проводятся в наиболее перспективных районах
Магниторазведка. Метод основан на изучении особенностей магнитного поля, связанных с различными магнитными свойствами горных пород. Изменение магнитных свойств и разные формы залегания магнитных пород создают различные магнитные аномалии, т. е. отклонения напряженности геомагнитного поля в данном районе от нормальных его значений для данной области.
Магниторазведка широко используется при производстве региональных исследований для изучения региональной тектоники, определения мощностей осадочных образований платформенного чехла и глубины залегания складчатого фундамента, выявления и трассирования зон региональных разрывных нарушений и в отдельных районах для поисков локальных структур, соляных куполов и др.
Магниторазведка на территориях платформ в основном применяется при региональных исследованиях. Магнитное поле древних платформ обусловливается рельефом и составом кристаллического фундамента. Это дает возможность выделять крупные выступы, впадины, а иногда и зоны поднятий, определять глубины и составлять схемы рельефа фундамента. Большое влияние на магнитное поле оказывает петрографическая неоднородность фундамента. Четкими магнитными аномалиями выделяются интрузии изверженных пород основного состава (габбро-диабазы, амфиболиты), внедрившиеся по расколам фундамента. Характер магнитных аномалий дает возможность проследить погребенные продолжения структур складчатого обрамления платформенных областей, выделить блоки древней консолидации как участки сравнительно однообразного магнитного поля, облекаемые полосами магнитных аномалий. Горизонтальные сдвиги на участках погребенного фундамента можно определить по смещению полос магнитных аномалий в плане. Границы крупных регионов, окаймленных разломами, устанавливаются по резкой смене характера магнитного поля (например, границы Уральской складчатости, Русской платформы).
В настоящее время аэромагнитные исследования нашли широкое применение при проведении геофизических исследований в морских условиях, в частности, для изучения геомагнитного поля в Каспийском, Азовском, Аральском, Охотском и других морях.
Гравиразведка. Метод основан на изучении естественного поля силы тяжести на земной поверхности, что позволяет выявлять аномалии гравитационного поля, обусловленного изменением плотности.
Гравиразведка широко применяется на стадиях региональных работ. Она используется для решения многих геологических задач, в том числе для: изучения регионального геологического строения недр; геотектонического районирования строения складчатого фундамента и изучения его крупных структурных элементов; поисков крупных структур в осадочном чехле платформенных областей; поисков зон развития рифовых образований и соляно-купольных структур; выявления и трассирования региональных разрывных нарушений.
Гравиметрические работы в настоящее время широко применяются в пределах акваторий морей и океанов. Региональные гравиметрические работы на море ведутся при помощи специальных гравиметров на борту корабля и донными гравиметрами.
Гравитационное поле, как правило, отображает глубинную тектонику: крупным положительным структурным элементам обычно соответствуют крупные гравитационные относительные максимумы, а отрицательным - относительно малые гравитационные минимумы. Однако в ряде областей, наоборот, минимумам силы тяжести соответствуют поднятия поверхности фундамента, а максимумам - впадины. Это объясняется тем, что на характер гравитационного поля платформ большое влияние оказывают петрографический состав пород и глубинное строение фундамента. Отрицательные гравитационные аномалии обычно характерны для гранитных интрузий. Положительные аномалии вызываются участками фундамента, сложенными гнейсами, обогащенными габбро-норитами, амфиболитами и другими породами с повышенной плотностью. Все это должно учитываться при анализе результатов гравиметрических исследований. В связи с этим при интерпретации региональных гравиметрических исследований необходимо использовать дополнительные данные (результаты опорного и параметрического бурения, данные сейсморазведки).
Геологическая эффективность применения поисковых гравиразведочных работ в районах с различным тектоническим строением неодинакова. Большая эффективность применения гравиразведки при поисках нефтегазоносных структур отмечается при рациональном комплексировании гравиразведки с другими геофизическими методами (сейсморазведкой или совокупности электроразведки и магниторазведки).
Большое практическое значение имеет выделение на платформах по гравитационным аномалиям зон развития флексур, которые обычно соответствуют разломам фундамента и ограничивают отдельные его блоки.
Лучшие результаты дает гравиразведка при изучении складчатых областей. Краевые прогибы, характеризующиеся глубоким залеганием фундамента, выделяются обычно большими отрицательными аномалиями силы тяжести. Крупные региональные минимумы характерны также для межгорных впадин, например Ферганской. В этих областях гравиразведка успешно применяется для выявления различных структурных зон.
Карты аэромагнитной и гравиметрической съемок должны являться основой для предварительного тектонического районирования территории: выделения платформенных территорий и геосинклинальных областей, приближенного определения глубины залегания фундамента, выделения крупных поднятий и впадин, трассирования разломов, изучения вещественного состава фундамента.
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 244 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Исследование осадочного чехла и континентальной коры с помощью сверхглубокого бурения | | | Задачи гравиметрических работ при региональных исследованиях в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции |