Способ геохимической разведки

 

Использование: нефтегазовая геология. Сущность: по способу геохимической разведки , включающему отбор проб горных пород и растительности вдоль водотоков, разделение проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов , дополнительно выделяют фракцию пород более 0,1 мм и анализируют на Si, A, Ti, Y и фракцию менее 0,1 мм, которую анализируют на Нд, пробы растительности анализируют на Ва, Си, Pb, Zn и Ад результаты анализов фракций более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций,строят картины распределения указанных показателей и Нд и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Нд в ряду Si, Al, Ti и Y - Ва, Си, Pb, Zn и Ад - Нд - Ва, Си, Pb, Zn и Ад - Si, Al, Ti и Y с нефтегазоперспективными участками. ел С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s G 01 V 9/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4788321/25 (22) 05.02,90 (46) 07,01.93. Бюл. N. 1 (71) Производственное геологическое объединение по региональному изучению геологического строения территории страны нАэрогеологияи (72) H,Е.Журавель, Е.В.Стадник, Д.А.Астафьев и А.А.Фрейдлин (56) Авторское свидетельство СССР

К 1260907, кл. G 01 J 9/00, 1985.

Авторское свидетельство СССР

М 894658, кл, G 01 J 9/00, 1989, (54) СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ РА3В ЕДКИ (57) Использование: нефтегазовая геология.

Сущность: по способу геохимической разведки, включающему отбор проб горных поИзобретение относится к нефтегазовой геологии и предназначено для использования при проведении поисковых работ на нефть и газ, Известен биохимический способ поисков нефтеперспективных площадей, основанный на отборе проб растений, приготовлении из них водных и стенокислых вытяжек, определением B них содержания соответственно натрия и калия или цинка и кадмия и суждении о плавном положении залежей нефти по локализации на площади исследовайия аномальных значений отношений содержания натрия и калия или цинка и кадмия, Однако применение такого способа связано со clio>KHQA и неоднозначной интерп„„Я2„„178646гО А1 род и растительности вдоль водотоков, разделение проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов, дополнительно выделяют фракцию пород более 0,1 мм и анализируют на Si, Al, Ti, Y и фракцию менее 0,1 мм, которую анализируют на Hg, пробы растительности анализируют на Ва, Cu, Pb, Zn u Ag результаты анализов фракций более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят картины распределения указанных показателей и Hg и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Hg в ряду Si, Al, Ti u Y — Ва, Си, РЬ, Zn u Ag — Hg — Ва, Си, Pb, Zn u Ag — Si, Al, Ti u Y с нефтегазоперспективными участками. ретацией данных, так как содержание водо- Q() растворимых и выщелачиваемых форм ме- О, таллов в растениях может зависеть от многих причин, а конкретность аномальных

1 зон невысока.

Прототипом является комплексный .биогеохимический способ поисков месторождения нефти и газа, включающий )и одновременный отбор проб гумусового а горизонта почвы и доминирующей растительности, определение в них содержания металлов, например железа, марганца, меди, кобальта, цинка, хрома, а в растительности, кроме того, фосфора и бора. По соотношениям концентраций металлов в растительности и концентраций их в почве

1786460 в каждом пункте опробования и по повышенным значениям содержаний бора и фосфора в растительноСти локализуют плановое положение залежи.

Недостатками этого способа являются его высокая зависимость от петрохимических особенностей материнских почвообразующих пород, низкая контрастность аномальных эон, неоднозначность получаемых результатов вследствие невозможности определения металлогенических особенностей структур в зонах нефтегазонакопления, что существенно снижает надежность выявления залежей нефти и газа.

Целью изобретения является повышение надежности выявления нефтегазоперспективных участков.

Цель достигается тем, что по способу геохимической разведки, включающему отбор проб горных пород и растительности вдоль водотоков, разделение проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов, пробы пород разделяют на две фракции — более 0,1 мм и менее 0,1 мм, первую анализируют на Si, Al, Ti и У, а вторую — íà Hg, а пробы растительности анализируют на Ва, Cu. Pb, Zn и Ag, результаты анализов фракции более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят карты распределения указанных аддитивных показателей и Hg и отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Нg в ряду Si, Al, Ti u Y — Ва, Cu, Pb, Zn u

Ag — Hg — Ва, Cu, Pb, Zn u Ag — Si, Al, Ti u Y с нефтегазоперспективными участками.

Способ основан на установленной закономерности существования специфической геохимической обстановки в перекрывающих залежи углеводородов породах. Вертикально мигрирующие из залежи углеводородные и неуглеводородн ы е фл юиды изменя ют физико-химическую обстановку в поверхностных отложенйях, что фиксируется в различной степени выраженных процессах окремнения, карбонатизации, сульфидизации, накоплении и перераспределении широкой группы химических элементов карбонатов, сульфитов и др. Особенно контрастно эти процессы протекают в пределах площадей, испытавших воздымание, в результате которого верхние горизонты отложений оказались размыты водотоками, На таких площадях в поверхностных отложениях формируется определенная латеральная геохимическая зональность, выражающаяся в последовательной дифференциации минеральных об!

I разований при эрозии и выветривании, (Зри этом наиболее легкие новообразования кремнистого типа имеют наибольший ореол рассеивания и сохраняются только в грубо5 обломочной (более 0,1 мм) наименее выветрелой части поверхностных отложений.

Именно при таком размере частиц горных пород удерживаются образовавшиеся в результате вертикальной миграции углеводо10 родных флюидов легкие новообразования кремнистого типа, содержащие повыШенные концентрации Si, Al, Ti, Y. Во фракции менее 0,1 мм вторичные кремнистые минералы не сохраняются в связи с их растворением, 15 что приводит к рассеиванию указанных элементов.

Одновременно в мелкой (менее 0,1 мм) фракции поверхностных и приповерхностных отложений в присводовой части Неф20 тегазоносных площадей, испытавших воздымание, накапливаются тяжелые Сульфидные минералы. Они содержат ассоциации сульфидообразующих металлов Ва, Си, РЬ, Zn u Ag. Однако эти элементы дают бо25 лее контрастные аномалии не по литогеохимическим съемкам, а по биогеохимическим (фитогеохимическим), так как лучше нфкапливаются и сбхраняются в растительности.

Это обусловлено тем, что минеральное пи30 тание растений формируется преимушественно в трех направлениях; 1) ионный обмен между минеральной матрицей; 2) поступление металлов в растения из мет ллоорганических комплексов; 3) поступление

35 металлов из водной фазы почв, В этой Связи элементы Ag и Си в процессе выветривания сульфидных минералов накапливаются преимущественно в металлоорганических формах, Pb u Zn интенсивно переходят в водную

40 фазу почв, а Ва наиболее трудно вытесняется из минералов и поступает в растения в процессе ионного обмена, Таким образом, биогеохимические показатели более надежно фиксируют аномальное содержанив ука45 занных сульфидообразующих металлов над залежами углеводородов.

Из сульфидных минералов наиболее тяжелыми является киноварь. Этот минерал очень характерен для нефтегазонос1

50 ных площадей и концентрируется, как правило, над сводом структуры, так как обладает незначительным радиусом механической миграции. Наиболее контрастные ртутные аномалии формируются в

55 монодисперсной (менее 0,1 мм) фракции почв и поверхностных отложений, ЭтЬ связано с сорбцией ртути глинистыми и органическими материалами и накоплением ртутной минерализации в процессе быветривания исходных почв.

1786460

Таким образом, нефтегазоносные площади характеризуются строго определенной геохимической зональностью, а именно когда аномалии ртути заключены между аномалиями литогеохимического и биогеологического модулей. Этот критерий в отличие от ранее известных является существенно более надежным показателем наличия на глубине залежи углеводородов, так как аномалии лито- и биогеохимических показателей в совокупности с аномалиями ртути в центре отличаются не только большей контрастностью, но и контролируют нефтегазоносность на глубине строго определенной латеральной геохимической зональностью.

Способ реализуется следующим образом. По результатам выявления площадей с антиклинальными структурами на глубине выделяют площади, испытавшие воздымание в современную эпоху, С помощью топографических карт в пределах таких площадей устанавливают линии основных водотоков. По указанным водотокам проводят комплексную геохимическую съемку с отбором проб поверхностных отложений и доминирующей растительности. Пробы поверхностных отложений разделяют известным способом на фракции более 0,1 мм и менее 0,1 мм. Во фракциях проб более 0,1 мм спектральным методом определяют содержание Si, Al, Ti и У, Величины содержаний элементов подвергают статистической обработке и нормированию по стандартному отклонению, Для каждой точки отбора проб суммируют нормированные концентрации этих четырех элементов и получают значения литогеохимических аддитивных показателей. Эти значения наносят на линии отбора проб (линии водотоков), зафиксированные на топокартах. Площади со значениями литогеохимических аддитивных показателей, превышающих верхний предел фона, подвергают дальнейшему геохимическому излучению, а именно во фракции проб менее 0,1 мм атомно-абсорбционным методом on ределяют содержание ртути. В фитогеохимических пробах из тех же точек отбора после озоления растительности спектральным методом определяют концентрации Ва, CU, Zn, Pb u Ag. Полученные значения подвергают статистической обработке и нормированию данных. Для каждой точки отбора проб путем суммирования нормированных значений концентраций указанных элементов значения биохимического аддитивного показателя их нормированных концентраций. Итоговую комплексную геохимическую информацию — значения лито- и биогеохимических аддитивных показателей

55 и содержаний ртути наносят на линии водотоков, пересекающих выделенные площади, испытавшие воздымание. Выбирают площади, в пределах которых аномалии концентрации ртути в почвах заключены между аномалиями лито- и биогеохимического аддитивных показателей, отождествляют их с нефтегазоперспективными участками и рекомендуют к вводу в поисковое бурение.

Способ опробован в районах Западного

Казахстана и Восточной Сибири. При реализации способа производился отбор проб горных пород по профилям и отбор проб растительности вдоль водотоков: полыни черной (Западный Казахстан) и лиственницы даурской (Восточная Сибирь). В Западном Казахстане исследовалось нефтяное месторождение Кенкияк, а s Восточной Сибири — перспективная Чириндинская структура.

Отобранные пробы горных пород разделялись на две фракции — более 0,1 мм, в которой определялись химико-спектральными методами концентрации Si, Al, Ti, Y, и менее 0,1 мм, в которой высокоточным методом атомной абсорбции определялись содержания ртути. Пробы растений озолялись при температуре 550 — 600 С в муфельной печи и в золе растений методами эмиссионной спектроскопии определялись концентрации Ва, Cu, Zn u Ag.

Полученные аналитические данные обрабатывались на ЭВМ по программам стандартизации выборочных рядов. В каждой точке опробования выявлялось нормирование (с учетом выборочного среднего и стандартного отклонения) значение концентраций Si, Al, Ti, Y в горных породах и

Ва, Cu, Pb, Zn u Ag в золе лиственницы и полыни.

Из полученных значений нормированной концентрации отдельно по горным породам и растительности рассчитывались аддитивные показатели Si, Al, Ti, Y и Ва, Си, Pb, Zn u Ag. Полученные значения выносились на топокарты структур и объединялись в совокупности проб по структурным признакам; 1 — свод структуры (месторождение); 2 — периферия структуры (точки в пределах обрамляющих изогипсы структуры); 3 — ближний фон с расстоянием от 0 до

3 км от зоны ВНК или последней замкнутой изогипсы; 4 — дальний фон — точки на удалении от структуры более 10 км.

Для месторождения нефти Кенкияк установлена четкая зональность рядов аддитивных показателей в ряду Hg — Ва, Cu, Pb, Zn, Ag — Si, Al, Ti, Y.

Для непродуктивной Чириндинской структуры (непродуктивность подтвержде1786460

Формула изобретения

Способ геохимической разведки, вкл очающий отбор проб горных пород и растительности ВдОль ВОДОтокОВ, разделение

35

45

Составитель Д. Астафьев

Техред М,Моргентал

Корректор Т. Вашкович

Редактор

Заказ 247 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, МОскВа, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 на глубоким бурением скважины ЧР-271) зональность аддитивных показателей не обнаружена, что подтверждает надежность предложенного способа геохимической разВЕДКИ.

Положительный эффект от применения данного способа заключается в более надежном -выделении нефтегазоперспективных площадей среди выявленных плоьцадей с предполагаемыми антиклинальными структурами, что позволяет в по ледующем более точно и в оптимальных объемах проводить дальнейшие нефтегазопоисковые работы с применением наземных геофизических методов и бурения. проб горных пород на фракции и их анализ на содержание химических элементов, о тл ич а ю щи йс ятем, что, с целью повышения надежности выявления нефтегазоперспек5 тивных участков, пробы пород разделяют на две фракции — более 0,1 мм и менее 0,1 мм, первую анализируют на Si, Al, Ti и У, а вторую на Hg, а пробы растительности анализируют на Ва, Си, РЬ; Zn и Ац, результаты

10 анализов фракции более 0,1 мм и проб растительности пересчитывают на соответствующие аддитивные показатели нормированных концентраций, строят карты распределения указанных аддитивных показателей и Hg u

15 отождествляют объекты, характеризующиеся распределением аномальных значений аддитивных показателей и Нд в ряду Si, Al, Tl u Y --Ва, Cu Ph, Zn u Ag — Hg -Ва, Си, Ро, Zn u Ag-Si, Al, Ti и У, с нефтегазоперспек20 тивными участками.

Способ геохимической разведки Способ геохимической разведки Способ геохимической разведки Способ геохимической разведки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области нефтяной геологии и может быть использовано при геохимических поисках скоплений углеводородов в условиях техногенного загрязнения пород

Изобретение относится к способам оценки по геохимическим данным никеленосных дифференцированных интрузий, в которых локализуются сульфидные медноникелевые месторождения, и может быть использовано при разведке месторождений этого формационного типа

Изобретение относится к геофизической разведке и может быть применено при поисках месторождений и картировании геологических структур

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано при геохимических поисках скоплений углеводородов в районах развития траппового магматизма

Изобретение относится к области геофизики, в частности к области экологических исследований, и может быть использовано при поиске утечек и зон загрязнения земли и водоносных слоев продуктами переработки нефти

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а более конкретно к обнаружению, картированию и мониторингу ореолов загрязнения в грунтах, горных породах и подземных водах

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и геофизике и может быть использовано при поисках и разведке структурно-литологических залежей углеводородов в геологических регионах с развитием клиноформных образований

Изобретение относится к общей геологии, включая поисковую геохимию на нефть и газ и другие полезные ископаемые

Изобретение относится к сейсмологии, в частности к прогнозированию землетрясений, и может быть использовано при создании систем прогнозирования землетрясений и управления перераспределением упругой энергии в земной коре
Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для мониторинга напряженного состояния земной коры и прогноза места, времени и силы землетрясений

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для использования в службах прогнозирования землетрясений, тектонических и техногенных подвижек

Изобретение относится к геофизике, преимущественно к способам, относящимся к сейсмическим процессам, и может быть использовано для предотвращения землетрясений
Наверх