<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Geotectonics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Geotectonics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Геотектоника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0016-853X</issn><issn publication-format="electronic">3034-4972</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">14400</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0016-853X2019379-91</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Geofluid dynamic concept of prospecting for hudrocarbon accumulations in the earth crust</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Геофлюидодинамическая концепция поисков скоплений углеводородов в земной коре</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Abukova</surname><given-names>L. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Абукова</surname><given-names>Л. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>abukova@ipng.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Volozh</surname><given-names>Yu. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Волож</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>abukova@ipng.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Dmitrievsky</surname><given-names>A. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дмитриевский</surname><given-names>А. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>abukova@ipng.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Antipov</surname><given-names>M. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Антипов</surname><given-names>М. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>abukova@ipng.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute for Oil and Gas Problems, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт проблем нефти и газа РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Geological Institute, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Геологический институт РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-06-26" publication-format="electronic"><day>26</day><month>06</month><year>2019</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>79</fpage><lpage>91</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-06-25"><day>25</day><month>06</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Russian academy of sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian academy of sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/14400">https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/14400</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In our paper we produce new evidence of the tectonosphere and hydrosphere structure of oil and gas sedimentary basins and confirm significant influence of geofluid-dynamic processes on formation of hydrocarbon accumulations in the crust at the great depths. In our opinion the theory based on obsolete views on the tectonosphere structure lessen the importance the sedimentary migration theory of hydrocarbon generation. We prognosticate a particular stagnant type of post-elysionic water-drive systems in the crust at the great depths in conditions of increased hydrodynamic isolation. Absence of regionally sustained vertical and lateral drainage layers characterizes geological environment where stagnant type developed, and, corollary, fluids outflow into external environment is practically unfeasible. The subsalt filling complexes of the epicontinental deepwater basins are included into the post-elysionic water-drive systems. These complexes occur at the great depths and possibility of striking unique and large oil and gas fields there is inherent. We propose a system of fluid-dynamic conditions for preserving hydrocarbon accumulations in the lower crust as a result of developing sedimentary-migration theory for oil and gas formation. We consider the refinement of methods for prospecting and exploration large deposits at the great depths will pave the way for expanded reproduction of hydrocarbon reserves in the “old” oil and gas producing regions in our country.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье дано обоснование новых представлений о структуре тектоносферы и гидрогеосферы нефтегазоносных осадочных бассейнов, существенного влияния геофлюидодинамических процессов на формирование скоплений углеводородов в земной коре на больших глубинах. По мнению авторов, снижение прогностических возможностей осадочно-миграционной теории образования нефти и газа при анализе продуктивности нижних частей земной коры объясняется тем, что в основе теории лежат устаревшие представления о строении тектоносферы. В земной коре на больших глубинах в условиях повышенной гидродинамической изоляции прогнозируется особый — стагнационный — вид постэлизионных водонапорных систем. Стагнационный вид водонапорных систем развит в геологической среде, которая характеризуется отсутствием регионально выдержанных латеральных и вертикальных дренажных слоев, поэтому отток–приток флюидов не происходит. Такие условия характерны для подсолевых комплексов заполнения эпиконтинентальных бассейнов котловинного типа. Данные комплексы залегают на больших глубинах и мы рассматриваем возможность нахождения в них уникальных и крупных месторождений нефти и газа.</p> <p>Мы предлагаем систему представлений о геофлюидодинамических условиях сохранения скоплений углеводородов в низах земной коры в развитие осадочно-миграционной теории образования нефти и газа, а также уточнения методики поиска и разведки крупных месторождений на больших глубинах, что обеспечит расширенное воспроизводство запасов углеводородов в нефтегазоносных провинциях с длительной историей добычи нефти и газа.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>tectonosphere</kwd><kwd>platform</kwd><kwd>folded complexes</kwd><kwd>consolidated crust</kwd><kwd>seismic-stratigraphic boundaries</kwd><kwd>hydrodynamic screening</kwd><kwd>autoclave type of hydrocarbon systems</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тектоносфера</kwd><kwd>платформенный и складчатый комплексы</kwd><kwd>консолидированная кора</kwd><kwd>сейсмостратиграфические границы</kwd><kwd>гидродинамическое экранирование</kwd><kwd>автоклавный тип углеводородных систем</kwd><kwd>геофлюидодинамическая концепция формирования скоплений углеводородов</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">Programme of the Presidium of the RAS</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Программа Президиума РАН</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government task</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Государственное задание</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government task</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Государственное задание</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="en">Government task</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Государственное задание</institution></institution-wrap></funding-source><award-id></award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Абля Э.А., Соколов Б.А. Флюидодинамическая модель нефтегазообразования. М.: ГЕОС, 1999. 76 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Абукова Л.А. Геофлюидодинамика глубокопогруженных зон нефтегазонакопления // Ред. А.Н. Дмитриевский. Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности. М.: ГЕОС, 2002. Вып.2. С. 78–85.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Абукова Л.А. Геофлюидодинамика осадочных нефтегазоносных бассейнов // Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности / А.Н. Дмитриевский (ред.). М.: ГЕОС, 2000. С. 95–99.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Абукова Л.А., Карцев А.А. Флюидные системы осадочных нефтегазоносных бассейнов (типы, основные процессы, пространственное распространение) // Отечественная геология. 1999. № 2. С. 11–16.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Басков Е.А. Гидрогеология и флюидогеодинамика осадочных бассейнов // Литогеодинамика и минералогения осадочных бассейнов / А.Д. Щеглов (ред.). СПб.: ВСЕГЕИ, 1998. С. 119–149.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Богашова Л.Г. Роль нисходящей фильтрации галогенных вод в нефтеобразовании // Нефтегазовая гидрогеология на современном этапе (теоретические проблемы, региональные модели, практические вопросы) / А.А. Карцев (ред.). М.: ГЕОС, 2007. С. 209–220.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Боревский Л.В., Кременецкий А.А. Геологическая роль подземных вод при прогрессивном метаморфизме в условиях открытых и закрытых систем // Подземные воды и эволюция литосферы / Н.В. Роговская (ред.). М.: Наука, 1985. Т. 2. С. 8–13.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Бушуев В.В., Крюков В.А., Саенко В.В. Развитие нефтяной промышленности России: взгляд с позиций ЭС-2030 // Нефтегазовая вертикаль. 2010. № 13–14. С. 24–31.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Варшавская И.Е., Волож Ю.А., Дмитриевский А.Н., Леонов Ю.Г., Милетенко Н.В., Федонкин М.А. Новая концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья // Вестник РАН. 2012. Т. 82. № 2. С. 99–109.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Волож Ю.А., Антипов М.П., Шипилов Э.В., Малышев Н.А. Комплексные четырехмерные модели нефтегазоносных осадочных бассейнов восточной окраины Восточно-Европейского палеозойского континента в сборнике // Фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа и развития нефтегазового комплекса России / Ю.Г. Леонов (ред.). М.: ГЕОС, 2007. С. 95–107.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Волож Ю.А., Дмитриевский А.Н., Леонов Ю.Г. и др. О стратегии очередного этапа нефтепоисковых работ в Прикаспийской нефтегазоносной провинции // Геология и геофизика. 2009. № 4. С. 341–362.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Гаврилов В.П. Геодинамическая модель нефтегазоносности Западной Сибири // Геология нефти и газа. 2012. № 3. С. 60–68.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Гуревич А.Е., Крайчик М.С., Батыгина Н.Б. Давление пластовых флюидов. Л.: Недра. 1987. 223 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Дальберг Э.Ч. Использование данных гидродинамики при поисках нефти и газа. М.: Недра, 1985. 150 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Дмитриевский А.Н. Полигенез нефти и газа // ДАН. 2008. Т. 419. № 3. С. 373–377.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е., Сорохтин О.Г., Донгарян Л.Ш. Серпентиниты океанической коры — источник образования углеводородов // Геология нефти и газа. 2002. № 3. С. 37.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е., Каракин А.В. Формирование залежей углеводородов в зонах растяжения океанической коры // Газовая промышленность. 2004. № 5. С. 50–54.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Дюнин В.И., Корзун А.В. Гидрогеодинамика нефтегазоносных бассейнов. М.: Научный мир, 2005. 254 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Иванов С.Н. Предельная глубина открытых трещин и гидродинамическая зональность земной коры // Ежегодник-1969 (осн. результаты работ 1969 г.). Свердловск: ИГиГ УФ АН СССР, 1970. С. 212–233.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Иванов С.Н., Иванов К.С. Реологическая модель строения земной коры (модель 3-его поколения) // Литосфера. 2018. № 4. С. 500–542.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Зайцев И.К. Принципы гидрогеологического районирования и типизации гидрогеологических структур // Основные типы гидрогеологических структур СССР / И.К. Зайцев (ред.). Спб.: Тр. ВСЕГЕИ, 1974. Т. 229. С. 5–9.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Карцев А.А. Нефтегазовая гидрогеология. М.: Недра, 1992. 206 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Керимов В.Ю., Леонов М.Г., Осипов А.В., Мустаев Р.Н., Ву Нам Хай. Углеводороды в фундаменте шельфа Южно-Китайского моря (Вьетнам) и структурно-тектоническая модель их формирования // Геотектоника. 2019. № 1. С.44–61</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Кисссин И.Г. Современный флюидный режим земной коры и геодинамические процессы // Флюиды и геодинамика / Ю.Г. Леонов (ред.). М.: Наука. 2006. С. 85–104.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Кунин Н.Я. Промежуточный структурный этаж Туранской плиты // М.: Недра, 1974. 262 с. (Труды ВНИГНИ. Вып. 147).</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Кучеров В.Г., Колесников А.Ю., Дюжева Т.И. и др. Синтез сложных углеводородов при термобарических параметрах, соответствующих условиям верхней мантии // ДАН. 2010. Т. 433. № 3. С. 361–364.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Леонов Ю.Г. Тектоническая подвижность коры платформ на разных глубинных уровнях // Геотектоника. 1997. № 4. С. 3–23.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Леонов Ю.Г., Волож Ю.А., Антипов М.П., Быкадоров В.А, Хераскова Т.Н. Консолидированная кора Каспийского региона: опыт районирования / М.: ГЕОС. 2010. 63 с. (Тр. ГИН РАН; Вып. 593).</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Леонов Ю.Г., Перфильев А.С. Тектоническая природа границы Мохоровичича // Проблемы геодинамики литосферы / М.: Наука. 1999. С. 10–26. (Тр. ГИН РАН. Вып. 511).</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Летников Ф.А. Эволюция флюидного режима эндогенных процессов в геологи-ческой истории Земли // ДАН СССР. 1982. Т.262. № 2. С. 29–38.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Матусевич В.М., Абдрашитова Р.Н., Яковлева Т.Ю. Крупнейшие геодинамические водонапорные системы Западно-Сибирского мегабассейна // Фундаментальные исследования. 2014. № 8. С. 1–40.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Осадочные бассейны: методика изучения, строение и эволюция // Ю.Г. Леонов, Ю.А. Волож (ред.). М.: Научный мир. 2004. 516 с. (Тр. ГИН РАН; Вып. 543).</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Патина И.С., Леонов Ю.Г., Волож Ю.А., Копп М.Л., Антипов М.П., Трифонов В.Г., Морозов Ю.А. Крымско-Копетдагская зона концентрированных орогенических деформаций как трансрегиональный позднеколлизионный правый сдвиг // Геотектоника. 2017. № 4. С. 17–30.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Перфильев А.С. Тектоническая природа поверхности Мохоровичича в океанической литосфере // Тектоника и геодинамика: общие и региональные аспекты / Ю.Г. Леонов (ред.). М.: ГЕОС, 1998. С. 88–90.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Пиннекер Е.В. Проблемы региональной гидрогеологии. Закономерности распространения и формирования подземных вод. М.: Наука, 1977. 193 с.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Рабкин Ф.С., Абалгалиев М.Ж., Аксаева Ф.К. и др. О природе структурных инверсий полей пластовых давлений в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины // Известия АН КазССР. Сер. Геол. 1990. № 1. С. 9–16.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Соколов Б.А. Эволюционно-динамические критерии оценки нефтегазоносности недр. М.: Недра, 1985. 168 с.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии М.: Научный мир, 2003. 348 с.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Хаин В.Е., Гончаров М.А. Геодинамические циклы и геодинамические системы разного ранга: их соотношения и эволюция в истории Земли // Геотектоника. 2006. № 5. С. 3–24.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Хераскова Т.Н., Сапожников Р.Б., Волож Ю.А., Антипов М.П. Геодинамика и история развития севера Восточно-Европейской платформы в позднем докембрии по данным регионального сейсмического профилирования // Геотектоника. 2006. № 6. С. 33–52.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Хитров А.М., Попова М.Н., Новикова О.В. Ресурсная база России и возможные маршруты транспортировки углеводородного сырья в первой половине 21 века // Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. 2010. № 1(1). С. 21.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Цзинь Чжицзюнь. Особенность образования залежей углеводородов и закономерность распределения средних и крупных нефтегазовых месторождений Китая. Дисс. ... докт. геол.-мин. наук. М.: РГУНиГ, 2007. 360 с.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Эльмаадави Х.Г. Механизмы и происхождение аномально высоких пластовых давлений (АВПД) на Астраханском своде Прикаспийской впадины // Естественные и технические науки. 2010. № 5. С. 276–278.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Яковлев Л.Е. Инфильтрация воды в базальтовый слой земной коры. Труды ГИН: Вып.494. М.: Наука, 1999. 200 с.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Anderson D.L. Plate tectonics as a far from equilibrium self-organized system // In: Plate Boundary Zones. Geodynamics Series. No 30. American Geophysical Union , 2002. Washington, DC, Р. 411–425.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Batalin O., Vafina N. Condensation Mechanism of Hydrocarbon Field Formation // Sci. Reports. 2017. No 7. Article number: 10253. 9 p. DOI:10.1038/s41598-017-10585-7</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Bachu S. Flow systems in the Alberta Basin; patterns, types and driving mechanisms // Bull. of Canada Petroleum Geology. 1999. Vol. 47. No 4. Р. 455–474.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Garven G.A. Hydrogeologic model for the formation of the giant oil sands deposits of the Western Canada sedimentary basin / American J. of Science, 1989.Vol. 289. No?. Р.105–166.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Hubbert M.R. Entrapment of petroleum under hydrodynamic condition // AAPG Bull. 1953. No 37. P. 1954–2026.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Rose P.R., Everett J.R., Merin I.S. Possible basin centered gas accumulation, Roton basin, Southern Colorado // Oil &amp;Gas Journa1. 1984. Vol. 82. No 10. Р. 190–197.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Volozh Y.A., Leonov Y.G., Antipov M.P., Morozov A.F. The structure of Karpinskij ridge // Geotectonics. 1999. Vol. 33. No 1. P. 24–38.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Xiong-Qi Pang, Cheng-Zao Jia, Wen-Yang Wang. Petroleum geology features and research developments of hydrocarbon accumulation in deep petroliferous basins // Рetroleum Science. 2015. Vol. 12. № 1. Р. 1–53.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
