Осадочно-миграционно-магматическая гипотеза образования нефти

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В результате физико-химического моделирования условий образования углеводородов на Ерёминско-Чонском скоплении нефти (Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция) установлено, что на стадии седиментогенеза (при температуре, равной 35 °С, Р = 0,1 МПа) на дне водоёма скапливается метан и органическое вещество; при диагенезе (Т = 60 °С и Р = 5-10 МПа), на глубине 60-100 м, в процессе формирования нефтематеринских толщ в породах отмечаются плёнки и капельки нефти, из жидких углеводородов появляется пентан С2Н12. На стадии катагенеза на глубине 250 м образуется гексен С6Н14, на 2000 м - гептен С7Н16, на 3100 м - октан С8Н12, и на 3800 м (при Т = 90 °С и Р = 110 МПа) - нонан С9Н20. В период апокатагенеза и метаморфизма (при при Т = 105 °С и Р = 450 МПа) на глубине 13-15 км образуется додекан С10Н22, а при Т = 200 °С - ундекан. Когда температура возрастает до 250 °С, а давление до 490 Мпа, на глубине около 15 км в породах фундамента формируется большая группа жидких углеводородов от додекана С12Н38 до пентадекана С15Н32, и твёрдых от гексадекана С16Н34, до октадекана С18Н38, а также других групп. Когда давление становится 850 Мпа, на глубине 25 км отмечаются изопреноиды: от С19Н40, нонадекана до С24Н50 тетракозана и др. Исходя из проведённого моделирования становится очевидным, что объяснять условия образования углеводородов в интервале до 25 км с помощью только одной из гипотез биогенной или абиогеной не представляется возможным и предлагается новая осадочно-миграционно-магматическая гипотеза образования нефти. Суть её заключается в следующем: до глубины 3800-4000 м источником углеводородов является метан, скапливающийся на дне водоёмов, и органическое вещество пород, а на глубине 13-15 и 25 км - мантийный глубинный метан.

Об авторах

В. А. Скворцов

Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: skv@crust.irk.ru
Россия, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

Список литературы

  1. Валяев Б. М. Закономерности образования и размещения промышленных месторождений нефти и газа. Киев: Наук. думка, 1975. 152 с.
  2. Вассоевич Н. Б. Теория осадочно-миграционного происхождения нефти (исторический обзор и современное состояние) // Изв. АН СССР. Сер. геол.1967. № 11.С. 135-156.
  3. Галимов Э. М. Изотопы углерода в нефтегазоносной геологии. М.: Недра, 1973. 384с.
  4. Дмитриевский А. Н. Полигенез нефти и газа //ДАН. 2008. Т. 419. № 3. С. 373-377.
  5. Зубков В. А., Бычинский В. А., Карпов И. К., Степанов А. Н. Термодинамическая устойчивость мантийных углеводородов // Геология нефти и газа. 2000. № 2. С. 59-63.
  6. Конторович А. Э. Осадочно-миграционная теория нафтигенеза: состояние на рубеже XX и XXI вв., пути дальнейшего развития // Геология нефти и газа.1998. № 10. С. 8-16.
  7. Краюшкин В. А. Абиогенно-мантийный генезис нефти. Киев: Наук. думка. 1984. 176 с.
  8. Кудрявцев Н. А. Генезис нефти и газа. Л.: Недра, 1973.216 с.
  9. Летников Ф. А. Синергетические аспекты проблемы образования глубинной нефти // Электр. журн. “Глубинная нефть”. Фундам. вопр. происхождения нефти, 2013.Т. 1. № 6. С. 790-810.
  10. Максимов С. П. Нефтяные и газовые месторождения СССР. Кн.2. Азиатская часть СССР. Т. 2. М.: Недра, 1987.
  11. Маракушев А. А., Маракушев С. А. Образование нефтяных и газовых месторождений // Литология и полез. ископаемые. 2008. № 5. С. 505-521.
  12. Порфирьев В. Б. Природа нефти, газа и ископаемых углей. Т. 2. Абиогенная нефть. Киев: Наук. думка, 1987. 216 с.
  13. Чудненко К. В.Термодинамическое моделирование в геохимии: алгоритмы, программное обеспечение, приложения. Новосибирск: Гео, 2010. 287 с.
  14. Шемин Г. Г. Ерёминско-Чонское скопление нефти в преображенском резервуаре - крупнейший объект по подготовке запасов и добыче углеводородного сырья в Восточной Сибири. Новосибирск: Ин-т нефтегаз. геологии и геофизики, 2011. 122 с.
  15. Yardley, Bruce W. D. An Introduction to Metamorphic Petrology // Longman Sci. Technic. 1991. 248 p.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах