Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нефтегазоносный пояс

    Нефтегазоносные провинции и пояса [c.196]

    В заключении отметим, что в данной главе не ставилась задача дать хотя бы краткую характеристику каждого из нефтегазоносных поясов и оценку их ресурсов. Авторы надеются, что изложенные ими принципы дадут возможность будущим исследователям наиболее обоснованно подойти к оценке ресурсов углеводородов в каждом случае и наиболее полному их использованию. [c.411]


    Миссисипская серия, которая выходит на поверхность в крайнем юго-восточном углу Канзаса, состоит главным образом из кристаллических известняков со значительным содержанием кремнистых включений. В восточном Канзасе эта толща имеет мощность около 100 м, а в западном конце нефтегазоносной площади вдоль гранитного гребня она совершенно отсутствует. Миссисипские отложения не были встречены буровыми скважинами также и к западу от этого пояса, хотя местами в западном Канзасе их присутствие возможно, что и показано в геологическом разрезе на карте № II. Верхняя поверхность миссисипского яруса в восточном Канзасе очень непостоянна разность высотных отметок достигает 20 м на расстоянии 1 км, хотя общее падение йх, как правило, не имеет заметного отличия от вышележащих пенсильванских пластов. Миссисипский ярус покоится несогласно на более древних палеозойских образованиях.  [c.29]

    Преддуговые бассейны, по существу, отвечают самым ранним стадиям становления нефтегазоносных бассейнов подвижных поясов. Они слагаются отложениями палеогена и неогена обычно значительной (до 5 км) мощности. Причем заполнение отложениями зоны преддугового прогибания [c.387]

    Со, 5г, Мо, 5с, Сз, Ое и др.), иногда образующими промышленные концентрации. Отмечается определенная специализация металлов нефтей и битумов, обрамляющих осадочные бассейны рудных областей, в зависимости от характера металлогении обрамляющих осадочные бассейны. Так, обогащенность ванадием и никелем каменноугольных и пермских нефтей и битумов отдельных зон приуральских нефтегазоносных провинций, вероятно, связана с рудным поясом Урала, а также с другими источниками выноса этих соединений и, в частности, для карбона с породами Воронежского и Балтийского щитов. Такая же зависимость устанавливается для тяжелых нефтей [c.50]

    В отдельных схемах дается также обобщающая группировка в более крупные, чем. бассейн или провинция, категории. Так, В. Е. Хайн объединяет в пояса серию нефтеносных бассейнов, обладающих общностью простирания, геотектонического характера, возраста основных нефтеносных формаций и расположенных в непосредственной близости друг к другу (1954, стр. 462), И, О. Брод (1961) отмечает, что закономерности в распространении нефтегазоносных бассейнов на Земном шаре определяются их принадлежностью к крупным геотектоническим поясам . [c.269]

    Бакиров А. А. Классификация и геотектонические закономерности размещения крупных нефтегазоносных территорий (областей, провинций и поясов).. Сб. Вопросы тектоники нефтегазоносных областей . Изд. АН СССР, 1962. [c.296]

    Проведенные исследования показывают, что современная территория нефтегазоносных бассейнов Украины на протяжении геологической истории находилась в различных палеогеографических обстановках, обусловленных тектоникой литосферных плит. Пространственное расположение континентальных блоков и географические закономерности развития климатических поясов в пределах суши и морских водоемов, а также ряд других геологических процессов привели к накоплению определенных генетических типов осадков, обусловивших образование отдельных нефтегазоносных формаций. [c.20]


    Из анализа многочисленного материала следует, что господствующее представление о приуроченности аномальных концентраций фенолов к залежам углеводородов отражает узколокальную обстановку. И только в отрыве от конкретного месторождения и даже нефтегазоносного бассейна в масштабах нефтегазоносной провинции или глобальных тектонических поясов отчетливо обнаруживается роль геотектонического фактора" в накоплении аномальных концентраций фенолов. [c.74]

    Особенности глубинного строения нефтегазоносных провинций можно эффективно использовать в решении региональных задач, в частности при определении общих перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов. Для корректировки направлений поисково-разведочных работ в осадочных бассейнах необходим показатель, при помощи которого можно оценивать перспективы отдельных нефтегазоносных зон гг районов. Таким показателем служат геофизические поля, довольно подробно характеризующие строение глубинных недр. Так, например, аномалии теплового поля отражают глубину залегания и мощность астеносферы, фиксируют притоки глубинного разогретого материала. Региональные аномалии гравитационного поля отражают положение разуплотненных зон в мантии. Современный комплекс исследований глубинных недр позволил установить, что континентальные пояса землетрясений приурочены к протяженным зонам интенсивных отрицательных аномалий силы тяжести. [c.8]

    Пространственная корреляция между распространением зон нефтегазонакопления и региональными гравитационными минимумами в пределах осадочных бассейнов проявляется как в геосинклинальных, так и платформенных областях во всех рассмотренных крупных нефтегазоносных провинциях мира [2]. В передовых и межгорных прогибах альпийских складчатых областей, а также на активизированных участках платформ прослежено почти полное их совмещение по площади. В передовых прогибах герцинской складчатости зоны нефтегазонакопления сопровождаются гравитационными минимумами сравнительно меньшей интенсивности. Особо тесная пространственная коррелятивная связь между зонами нефтегазонакопления и региональными отрицательными гравитационными аномалиями в редукции Буге наблюдается в альпийских геосинклиналях и рифтовых поясах. В качестве характерных примеров приуроченности зон нефтегазонакопления к региональным гравитационным аномалиям в редукции Буге можно отметить Карпатский регион, Юго-Восточный Кавказ, Венско-Моравскую впадину, о-в Сицилия. Особенно наглядная связь зон нефтегазонакопления с гравитационными минимумами наблюдается в межгорных впадинах Южной Аляски и Карибского региона. Здесь все нефтегазовые и газовые месторождения приурочены к глубоким гравитационным минимумам. Интенсивные поисковые работы в других частях региона, где гравитационные поля фоновые, оказались безуспешными. Приуроченность зон нефтегазонакопления к участкам проявления крупных гравитационных минимумов в редукции Буге установлена в Днепровско-Донецком и Припятском грабенах. [c.9]

    В складчатых областях выделяются также нефтегазоносные пояса, приуроченные к системам герцинской складчатости Аппалачей и Урала мезозойской складчатости Скалистых гор, Юго-Восточной Азии и т. д. альпийской складчатости Альпийско-Гималайской системы, Анд, Кордильер и т.д. [c.198]

    Левинсон В. Г. и Оленин В. Б. Нефтегазоносные бассейны в межгорных впадинах Кордильер (сев. часть Вост. Тихоокеанского нефтегазоносного пояса), Нов. нефт. и газ. техн. Геология, № 7, 1962, [c.298]

    Регионально нефтегазоносные акватории приурочены на континентальных шельфах складчатых поясов к срединным массивам, межгорным и предгорным впадинам на континентальных шельфах платформ — к платформенным впадинам, сводовым поднятиям и линейно-вытянутым валоподобным поднятиям (мегавалам). [c.198]

    Подводя итоги анализа геоструктурных связей и закономерностей размещения регионально нефтегазоносных территорий (областей, провинций, поясов), необходимо еще раз подчеркнуть, что возникновение и развитие процессов нефтегазонакопления и нефтегазообразования в пределах крупных геоструктурных единиц в течение каждого рассматриваемого геологического отрезка времени контролируется не только режимом региональных тектонических движений, при котором формируются определенные генетические типы геоструктурных элементов, но и литолого-фациальными, геохимическими, а также палеогидрогеологическими условиями осадконакопления. Поэтому для научно обоснованной оценки перспектив нефтегазоносности различных частей крупных геоструктурных элементов необходимо комплексное изучение всех перечисленных факторов для каждого исследуемого отрезка времени геологической истории. [c.199]

Рис. 8.14. Генетическая типизация основных нефтегазоносных бассейнов России 1 — внебассейновые пространства 2 — внутриплатформенные бассейны 3 — окраинно-платформенные бассейны бассейны подвижных поясов 4 — острово-дужные и орогенные окраинно-континентальные бассейны 5 — орогенные бассейны 6 — границы рифтов в фундаменте бассейна 7 — надвиговая граница бассейнов 8 — континентальный склон Рис. 8.14. <a href="/info/1470914">Генетическая типизация</a> <a href="/info/1546822">основных нефтегазоносных</a> бассейнов России 1 — внебассейновые пространства 2 — внутриплатформенные бассейны 3 — окраинно-платформенные <a href="/info/1916831">бассейны бассейны</a> подвижных поясов 4 — острово-дужные и орогенные окраинно-континентальные бассейны 5 — орогенные бассейны 6 — границы рифтов в фундаменте бассейна 7 — надвиговая граница бассейнов 8 — континентальный склон

    Тип природного резервуара — это только одна из характеристик нефтегазоносного комплекса. Нефтегазоносные комплексы в бассейнах древних и молодых платформ, подвижных поясов, активных и пассивных континентальных окраин различны. По вертикали комплексы также различаются. Например, на более ранних этапах формирования бассейнов древних платформ в рифто-генах формируются комплексы, резко отличные от комплексов более верхнего типично платформенного чехла. Применяя при их изучении методы фациального и формационного анализов, исследуя историю формирования пород, можно на научной основе прогнозировать типы природных резервуаров. [c.245]

    Нефтегазоносные бассейны, как правило, формируются в зонах сочленения различных типов земной коры стык континент-океан, подвижный пояс (ороген)—платформа, внутрикон-тинентальный ороген—платформа. [c.366]

    Периокеанический класс полностью соответствует бассейнам современных пассивных континентальных окраин. Бассейны этого класса представлены глубокими прогибами, располагающимися на стыке континента и океанического ложа. Таких бассейнов установлено более 50, причем 16 из них промыщленно нефтегазоносны, в том числе есть бассейны с высокой продуктивностью, образующие сравнительно узкий прерывистый пояс, окаймляю- [c.382]

    Копет-Даг представляет собой северную окраинную область Туркмено-Хорасанской горной системы и в пределах Советского Союза граничит с нефтегазоносными бассейнами Западно-Туркменской впадины на западе и Предкопетдагского прогиба и Каракумской платформы на севере. Расположен вдоль Копет-Даг-Большебалхан-ского шовного пояса глубинных разломов, которые во многом определили специфические черты его строения и гидрогеологических условий. [c.85]

    Внутриконтинентально-орогенный класс бассейнов обязан своим возникновением импульсам сжатия, исходящим из зон конвергенции литосферных плит. Эти бассейны располагаются в пределах поясов, примыкающих к коллизионным межконтинентальным (Центрально-Азиатский пояс) или субдукционным окраинно-континентальным (Скалистые горы Северной Америки) орогенам. Этот класс включает около 30 бассейнов, сосредоточенных в основном в Азии и Скалистых горах Северной Америки. В Средней Азии расположены Ферганский и Афгано-Таджикский нефтегазоносные бассейны. В их строении участвует мощная толща мезозойских и кайнозойских пород, в которых содержатся скопления нефти и газа. Платформенный этап развития [c.392]

    Основой закономерностей латерального распределения нефти и газа на Земле являются пояса и узлы нефтегазонакопления. Основные узлы были намечены И.О. Бродом район Южного Каспия и Персидского залива, а на противоположной стороне земного шара — Мексиканский залив. Количество таких узлов можно расширить за счет Западной Сибири, Юго-Восточной Азии и др. В.Е. Хайн и Б.А. Соколов обосновали представление о поясах нефтегазоносности, которые обрамляют и пересекают материки (рис. 9.2). Главным центром нефтенакопления является Персидский залив и примыкающие к нему территории Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Кувейта, Катара, Арабских Эмиратов. Бассейн Персидского залива длительное время развивался унаследованно, что привело к накоплению отложений громадной мощности, нефтегазоносность известна во всех эратемах, наиболее крупные скопления связаны с мезозоем. [c.407]

    Вьщеленные пояса нефтегазонакопления протягиваются вдоль крупных глобальных тектонических структур, в ряде случаев они подчинены континентальным окраинам и зонам перехода от континента к океанам. Часто пояса объединяют однотипные по строению и нефтегазоносности бассейны. В качестве наиболее известных поясов следует назвать Средиземноморско-Гималайский, Западно-Африканский, Северо-Африканский, Восточно-Южно-Американский, Западно- и Восточно-Тихоокеанские, в которых вьщеляются такие субподчиненные пояса, как пояс Скалистых гор, Прибрежно-Калифорнийский, Антильско-Венесуэльский, Андийский. В юго-восточной части азиатской окраины вьщеляются Восточно-Китайский и Индонезийский пояса. Вдоль побережья Северной Австралии протягивается соответствующий пояс. В районе Восточной Индонезии и юга Филиппин между островами Сулавеси и Новая Гвинея располагается зона сочленения [c.408]

    А. А. Бакиров выделяет пояса только для складчатых областей, определяя их как совокупность нефтегазоносных провинциц, расположенных в пределах той или иной системы складчатости... и генетически связанных с формированием этого складчатого пояса (1962, стр. 31) . [c.269]

    Особенности распространения нефтегазоносных провинций и зон нефтегазонакопления исследовались нами ранее во взаимосвязи со структурой верхней мантии, определяемой методом ГСЗ [1]. Установлено, что скопления углеводородов приурочены к участкам тектонически активных зон мантии. Большинство из них расположено в областях изменения плотности верхней мантии и тяготеет к участкам с пониженной плотностью. Нефтегазоносность осадочных бассейнов обусловлена глубиной залегания астеносферы. Наиболее характерными являются глубины от 60 до 100 км. Локализация зон нефтегазонакопления в областях соответствующих глубин залегания астеносферы отмечена в пределах Припятского авлакогена, центральных районов Западно-Сибирской плиты, Южного Каспия. Это же наблюдается и на Северо-Аме-риканском континенте, и в пределах Западно-Европейского рифтового пояса. [c.8]

    В нефтегазоносных зонах активизированных участков платформ мощность коромантийного перехода составляет около 15 км. Среди структур альпийского геосинклинального пояса нефтегазоносность сконцентрирована на участках с мощностью коромантийного перехода около 25 км. [c.8]

    Использование аномалий гравитационного поля заключается в их пространственной корреляции с зонами нефтегазонакопления, что аналогично корреляции нефтегазоносности с аномалиями в строении верхней мантии. В молодых геосинклинальных и рифтовых поясах зоньг нефтегазонакопления должны находиться непосредственно над областями сосредоточения активных центров или вблизи них. Поскольку в регионах герцинского тектогенеза свойства активных глубинных зон и отражающее их гравитационное поле могли измениться с течением времени, пространственная связь нефтегазоносности с показателями герцинских активных центров может представляться менее определенной. [c.9]

    Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что нефтегазоносные зоны концентрируются в пределах региональных гравитационных минимумов, отражающих тектонически активные центры. В геосинклиналях и смежных перикратонах они образуют системы зон нефтегазонакопления вокруг складчатых поясов. На платформах [c.9]


Библиография для Нефтегазоносный пояс: [c.118]   
Смотреть страницы где упоминается термин Нефтегазоносный пояс: [c.189]    [c.189]    [c.359]    [c.366]    [c.373]    [c.387]    [c.393]    [c.395]    [c.409]    [c.5]    [c.121]    [c.10]   
Геология и геохимия нефти и газа (1982) -- [ c.189 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте