Комплексирование геофизических методов (примеры решения геологических и нефтегазопоисковых задач)

А.Г. Берзин

Book 1 of Тектоника

Language: Russian

Published: Dec 31, 2002

Source Directory: 0a0dd08a-ec99-4968-a90a-492723601858
Source Filename: berzin_kompleksirovanie_geofizicheskih_metodov.pdf
Source Full Path: F:\Geolibrary_v8_FINISHED_with_OPF\_finished_processor\0a0dd08a-ec99-4968-a90a-492723601858\berzin_kompleksirovanie_geofizicheskih_metodov.pdf

Description:

"Министерство образования Российской Федерации Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова А.Г. Берзин Комплексирование геофизических методов (примеры решения геологических и нефтегазопоисковых задач) направление 650 200 "Технология геологической разведки", специальность 080400 "Геофизические методы поисков и разведки" Учебное пособие Якутск 2003 УДК 553.98 (075) Утверждено научно-техническим советом университета Рецензенты: профессор кафедры геофизики ЯГУ, д.г.-м.н. Ю.А Ним.; Берзин А.Г. Комплексирование геофизических методов (примеры решения геологических и нефтегазопоисковых задач) направление 650 200 "Технология геологоразведочных работ", специальность 080400 "Геофизические методы поисков и разведки": Учебное пособие, Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2003. c. Приведены примеры решения геологических и нефтегазопоисковых задач на основе комплексирования методов и комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов в одном из "старых регионов" республики Саха (Я) Вилюйской нефтегазоносной области (ВНГО). Примеры собраны из научноисследовательских и тематических работ автора и призваны иллюстрировать методические подходы к комплексному использованию информации и эффективность геологической интерпретации с привлечением современных компьютерных технологий. Пособие имеет целью выработку у студентов определенных навыков постановки геологических задач, выбора методических подходов и программно-алгоритмических средств для их решения на основе обработки и интерпретации многомерной информации. Якутский государственный университет, 2003 Введение. 3 Основы геофизических дисциплин в примерах решения геологических и нефтегазопоисковых задач. 6 2 Геолого-геофизические модели территорий. 7 2.1 Геолого-геофизическая характеристика региона. 7 2.2 Принципы построения моделей.. 9 2.3 Технологическая среда обработки и интерпретации данных. 11 2.4 Примеры геолого-геофизических построений.. 13 2.4.1 Разломно блоковая тектоника. 13 2.4.2 Структурные модели. 23 2.4.4 Кластерные модели месторождений. 31 2.4.5 Геолого-математические модели месторождений. 34 2.4.6 Спектрально-глубинные развертки скважинных наблюдений.. 39 3 Решение геологических задач. 43 3.1 Изучение рельефа кристаллического фундамента. 43 3.2 Установление тектонической природы и возраста структур осадочного чехла.. 51 3.3 Выявление некоторых закономерностей активизации разломных систем и эволюции осадочно-породных бассейнов на Востоке Сибирской платформы.. 62 4 Прогнозирование новых потенциальных месторождений УВ. 71 4.1 В верхнепалеозойско-мезозойских отложениях.. 71 4.2 В рифейско-палеозойских отложениях.. 79 Введение Комплексирование методов разведочной геофизики является одним из ведущих направлений по повышению эффективности геофизических исследований для решения геологических задач, поиска и разведки месторождений нефти и газа. Вместе с тем к настоящему времени практически все нефтегазоперспективные площади на территории западной и восточной Якутии изучены сейсморазведкой МОВ и МОГТ, покрыты кондиционными съемками: грави и магнитометрии М 1:200 000 и крупнее; электроразведки ЗСБЗ М 1:200 000 и электроразведки МТЗ М 1:500 000. На некоторых площадях проведены аэрокосмические наблюдения. Такая ситуация характерна и для многих нефтегазоносных территорий России. По сути, решение многих геологических и нефтегазопоисковых задач лежит уже не в плоскости получения новых данных оптимального комплекса геофизических методов, а в плоскости максимально эффективного извлечения полезной геологической информации из комплекса накопленной геофизической и геологической информации. Высказанный тезис не исключает возможную постановку рациональных объемов работ какой-либо современной модификации сейсморазведки основного метода в комплексе геофизических исследований на нефть и газ. Бурное развитие структурной сейсморазведки, ее методик и техник полевых работ (МОВ МОГТ 2D МОГТ3D-многокомпонентная сейсморазведка и др.), цифровой обработки и интерпретации сейсмических материалов привело к неуклонному росту геологической эффективности этого метода на всех стадиях геологоразведочного процесса. Наиболее ощутимый прирост геологической эффективности происходил на рубеже перехода сейсморазведки от МОВ к МОГТ. Однако этот переход, сопровождавшийся в первоначальный период потерей производительности и удорожанием работ, растянулся на десятилетия, что привело к появлению "старых регионов", в которых месторождения открыты еще сейсморазведкой МОВ. К таким регионам в республике Саха (Я) относится Вилюйская нефтегазоносная область (ВНГО). Ее территория освещена глубоким бурением, покрыта сейсморазведкой МОВ и редкой сетью профилей МОГТ, грави-магнитометрической съемками, измерениями МТЗ и частично аэрокосмическими наблюдениями. Из месторождений, открытых здесь в 60-х годах в верхнепалеозойско-мезозойских отложениях, осуществляется промышленная добыча газа, составляющая основу газовой индустрии республики Саха (Я). В то же время фонд крупных подготовленных структур в нефтегазоносной области к настоящему времени исчерпан. Открытие новых месторождений углеводородного сырья в Вилюйской регионе имеет важное народнохозяйственное значение для республики и для всего Дальнего Востока России. Проблема актуальна и для других "старых регионов". Решение ее требует дальнейшего углубленного изучения геологического строения и развития нефтегазоносных территорий. Кардинальным подходом к дальнейшему повышению уровня знаний о геологическом строении таких регионов и открытию новых месторождений УВ могла явиться переотработка площадей современной сейсморазведкой МОГТ с последующей обработкой и интерпретацией данных на ЭВМ. Однако этот подход практически нереален и нецелесообразен в сложившихся экономических условиях. Высокая удельная стоимость (на единицу площади) современных сложных методик сейсмических исследований, способных решать задачи прогнозирования геологического разреза и мониторинга месторождений для оптимизации заложения скважин, конкурирует с затратами на глубокое бурение и переносит акцент их применения с региональных и поисковых стадий на разведочные и эксплуатационные этапы. Финансирование таких работ осуществляется не за счет госбюджета, а компаниями, осуществляющими разведку и эксплуатацию месторождений. Другим направлением решения геологических и нефтегазопоисковых задач является использование современных методов обработки многомерной информации и компьютерных технологий для извлечения геологической информации из комплекса накопленных за многолетний период геологогеофизических данных. Такие технологии сочетают в едином ключе знания специалиста-геофизика геологических моделей с большими возможностями программно-алгоритмического и формально-логического анализа огромных объемов накопленной информации и, прежде всего, картографической. Компромиссным будет являться подход, при котором на первом этапе осуществляется научный прогноз геологического строения и перспектив площадей по комплексу уже имеющейся геолого-геофизической информации, а на втором выборочная постановка рациональных объемов современной сейсморазведки МОГТ на приоритетных направлениях. Важно подчеркнуть, что геологические и геофизические знания являются определяющей компонентой в эффективном решении геологических задач с помощью компьютерных технологий. Эти знания включают теоретические основы ряда дисциплин, как например: "Общая геология", "Геология нефти и газа", "Комплексирование геофизических методов", "Теоретические основы обработки", "Геоинформационные технологии при решении прикладных задач" и др., а также определенные навыки постановки геологических задач и выбора методических подходов к их решению." Ключевые слова: кс гр, осадконакопление, структура, линеамент, процесс, тектонический, геологический строение, геосинклинальный область, подошва триас, выделение, обработка, нижний, триас, территория, особенность, газ, метод, площадь, региональный, значительный глубина, установленный, рельеф фундамент, локальный структура, структурный план, осадочный, технологический среда, интерпретация, запас газ, отдельный месторождение, точка зрение, бурение, средневилюйский, осадочный чехол, вторичн, средневилюйск, форма, залежи, положение, структурный, магнитный поле, комплекс бурение, основа комплексирование, предел ыгыаттинско, рифтовый, простирание, предел, оценка, вилюйский синеклиза, гравитационный поле, кемпендяйска впадина, основание, мочь, система, малыкать-логлорский вал, технология сочетать, геолого-геофизический модель, месторождение, вилюйский, анализ, комплекс, характер, подсолевой отложение, существующий представление, кровля, кристаллический фундамент, прогиб, ыгыаттинско-линденский мегапрогиб, залегание, склон мегавал, структурный построение, геолого, мокшанцев, часть, геологический, тип, средневилюйска площадь, связь, переходной слой, план, центральный поднятие, вопрос, впадина, верхний пермь, месторождение открытый, мегавал, представление, разломный, смена фациальный, возраст, природа, сейсморазведка, региональный профиль, карта, км, отношение, рельеф, циклит выделенный, разлом, тектоника, зона, равный мера, кристаллический, настройка, разрез, признак, модель, результат, поле, пассивный схема, пликативном вариант, изучаемый территория, сейсмический, глубокий бурение, основа обработка, значительный, совокупность, величина запас, полученный, мощность, построение, порода, месторождение нефть, хапчагайский мегавать, граница, изучение, компонент, поднятие, значение, берзин, поверхность, хапчагайский мегавал, глубина залегание, геолого геофизический, решение геологический, региональный маршрут, мезозойский отложение, доверхнепалеозойская отложение, система нарушение, таксон, природа хапчагайский, градиент мощность, бассейн, замок поднятие, вилюйский нго, эталон устанавливаться, хапчагайский, регион, направление, продуктивный горизонт, мастахский месторождение, компьютерный технология, магнитный, геолого-геофизический, кровля пермь, территория мегавал, изучение геологический, восточный, основа, поведение отражаться, комплекс геофизический, точка, предверхоянский прогиб, атыяхский площадь, свить, формирование, структурный карта, репер, нефтегазопоисковый задача, гравитационный, средневилюйск месторождение, западный, территория центральный, мегапрогиб, рифтовую подушка, исследование, запас, средневилюйск поднятие, мов, функция, решение, разломный тектоника, задача, глубина, чехол, распределение, информация, время, кемпендяйский впадина, логлорский мегавал, контур, локальный, залежь, межскважинный пространство, горизонт, континентальный рифт, фундамент, схема, коллектор уникальный, матричный представление, магнитоактивный порода, корреляция, линденский впадина, построение модель, свитый, объект, верхнепалеозойско-мезозойский отложение, пространственный ориентировка, геофизический поле, поведение, глубокий, скважина, синеклиза, сунтарский поднятие, сейсморазведка могт, геофизический, сейсморазведка мова, аномалия, отложение, сибирский платформа, одноименный депрессия, последний, северо, вариант, геологический репер, структурный фактор, последующий обработка, спектрально-глубинный развертка, окно анализ, участок, нарушение