2.35M
Категория: ГеографияГеография

Карбонатные коллекторы Таныпского месторождения нефти (Пермский край)

1.

Карбонатные коллекторы
Таныпского месторождения
нефти (Пермский край)
Курсовая работа
Направление Геология,
направленность Геохимия
Чащин Отто Алексеевич ГЛГ-6
2018 НБ

2.

Введение
Задачи:
Анализ литературных данных по геологии района исследования.
Изучение и анализ литературных данных по литологии осадочных
горных пород.
Приобретение практических навыков в определение и описание
осадочных горных пород в шлифах.
Определение текстурно-структурных особенностей
горных пород и их минеральный состав.
2
осадочных

3.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
Таныпское нефтяное
месторождение (НМ)
расположено на юге
Пермского края, в 30
км
северо
восточнее
г
Чернушки, в 195-200
км южнее г Пермь.
Рис.1 Расположение месторождения (http://perm-map.ru/832352.html)
3

4.

Литолого-стратиграфическая
характеристика
Геологический разрез
Таныпского
НМ
изучен на глубину
2400 м по разрезам
скважин
и
представлен
отложениями
вендского комплекса,
девонской,
каменноугольной
и
пермской систем.
Рис.2 Таныпское местрождение (https://neftegaz.ru/techlibrary/mestorozhdeniya/142376-tanypskoe-neftyanoemestorozhdenie/)
4

5.

Тектоника
Таныпское месторождение
расположено в пределах
Пермско-Башкирского
свода. На геологической
карте
ПБС
отчетливо
выделяется по отсутствию
татарских
отложений
верхнего отдела Перм.
системы.
Рис.3 Пермско-Башкирский свод
(https://pstu.ru/files/file/adm/dissertacii/kozhevnikova/dissert
aciya.pdf)
5

6.

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Материал
исследовался
на
оптическом микроскопе Meiji Techno
ML9420.
Рис.4 Поляризационный микроскоп Meiji Techno (Япония)
(https://meijitechno.ru/products/category/22284)
6

7.

Макроописание образцов
Рис.5 Образец D-13-1. Известняк, общий вид
Рис.6 Образец С-8-5. Известняк, общий вид
7

8.

Микроописание
образцов
В работе было проведено исследование структурных
особенностей типов карбонатных пород.
В основе выделения данных типов карбонатных пород были
использованы классификационные подходы В. Т. Фролова и
Р. Л. Фолка, которые позволяют более полно раскрыть
генетический аспект строения матрицы и пустотного
пространства карбонатных пород.
8

9.

Рис.7 проходящий свет (без анализатора)
Рис.8 поляризованный свет (с анализатором)
9

10.

• Все породы обладают микрозернистой и мелкозернистой структурой.
Из главных породообразующих минералов преобладает кальцит. Из
вторичных изменений наблюдается кварц, халцедон. Характер
вторичных изменений одинаков. Часто встречается массивная
текстура, трещины заполнены вторичным кальцитом. Форменные
компоненты представлены различным детритом: обломками раковин
остракод,
обломками
раковин
брахиопод,
кальцисферы,
выполненные чаще всего халцедоном. Цемент микрит-спаритовый,
присутствует крустификационный цемент. Известняк микропористый.
Пористость распределена равномерно. Пористость в породе
представлена
порами.
Присутствует
вторичный
кальцит,
заполняющий поры и трещины. Присутствует битуминозность.
10

11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• По происхождению и составу пород описываемые
шлифы относятся к карбонатным коллекторам,
пустотное пространство в них представлено порами и
трещинами.
• По особенностям пустотно-порового пространства
шлифы можно отнести к коллекторам смешанного типа.
Морфология пор преимущественно неправильная,
встречаются округлые и овальные поры. Трещины
слабоизвилистые. Частично поры выполнены средними
и мелкими зернами кальцита, тещины заполнены
кальцитом, иногда халцедоном.
11

12.

Спасибо за внимание.
English     Русский Правила