Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Основные цели моделирования и положение анализируемых разрезов

2017-07-24 101
Основные цели моделирования и положение анализируемых разрезов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

Основные цели моделирования и положение анализируемых разрезов

Численная реконструкция эволюции Западно-Сибирского бассейна на Уренгойской площади, рассматриваемая в этой главе, позволяет провести анализ проблемы изменения геотермического режима осадочной толщи бассейнов, под влиянием таких специфических факторов как: 1) резкие изменения климата в плиоцен-четвертичное время, 2) формирование залежей свободного газа, газоконденсатов и конденсатов в осадочной толще бассейна, 3) гидротермальная активность на рифтовом этапе развития бассейна с анализом её влияния на резкий рост катагенеза ОВ в породах рифтового комплекса. Полученные реконструкции будут использованы также для восстановления эффективного спектра кинетических реакций генерации газовых УВ покурской свиты и в обсуждении вопроса о механизме формирования газовых месторождений Западной Сибири, и частично проблемы формирования скоплений газовых гидратов (Галушкин и др., 1990; Galushkin et al., 1999).

Известно, что замещение поровых вод газовыми углеводородами (УВ) приводит к уменьшению теплопроводности и, как следствие этого, к увеличению температуры осадочных пород. Применительно к искажениям регионального теплового потока, вызванным присутствием в разрезах залежей с газовыми или жидкими УВ, этот процесс рассматривался в работах (Конторович и др., 1975; Череменский, 1977; Фролов и др., 1979; Дучков и др., 1987). Менее изучен вопрос искажения глубинного распределения температур. С общих модельных позиций он анализировался в работе (Zwach et al., 1994). Осадочные разрезы, вскрытые скважинами 266 и 411 Уренгойского месторождения, представляют возможность оценить рассматриваемый эффект в реальных условиях. Первая из названных скважин расположена вблизи от центральной части южного купола Уренгойского мегавала в зоне развития залежей газа и газоконденсата с максимальными мощностями продуктивной части, а вторая - на Восточном борту купола, в зоне выклинивания продуктивных горизонтов (рис.2-10). Сравнение расчетов, проведенных для соседних осадочных разрезов с заметно различающимися мощностями залежей свободных УВ, позволили нам оценить влияние процессов формирования залежей УВ на температурный профиль и степень созревания ОВ (Галушкин и др., 1990; Galushkin et al., 1999).

Наряду с наличием свободного газа, присутствие ОВ в седиментитах также снижает теплопроводность последних в степени, зависящей от содержания ОВ (Doligez et al., 1986). Оценка этого эффекта для конкретных разрезов Западно-Сибирского бассейна проводилась путем сравнения современных глубинных профилей температур и отражательной способности витринита, рассчитанной с учетом указанного эффекта и без него.

И, наконец, третий фактор – палеоклиматический. Численное моделирование эволюции геотермического режима осадочных бассейнов субарктических широт Земного шара нельзя проводить без учета таких процессов как формирование и деградация вечномерзлых пород в период резких колебаний климата в плиоцен-голоценовый период и представленные в главе реконструкции дают пример такого анализа.

 

Основные цели моделирования и положение анализируемых разрезов

Численная реконструкция эволюции Западно-Сибирского бассейна на Уренгойской площади, рассматриваемая в этой главе, позволяет провести анализ проблемы изменения геотермического режима осадочной толщи бассейнов, под влиянием таких специфических факторов как: 1) резкие изменения климата в плиоцен-четвертичное время, 2) формирование залежей свободного газа, газоконденсатов и конденсатов в осадочной толще бассейна, 3) гидротермальная активность на рифтовом этапе развития бассейна с анализом её влияния на резкий рост катагенеза ОВ в породах рифтового комплекса. Полученные реконструкции будут использованы также для восстановления эффективного спектра кинетических реакций генерации газовых УВ покурской свиты и в обсуждении вопроса о механизме формирования газовых месторождений Западной Сибири, и частично проблемы формирования скоплений газовых гидратов (Галушкин и др., 1990; Galushkin et al., 1999).

Известно, что замещение поровых вод газовыми углеводородами (УВ) приводит к уменьшению теплопроводности и, как следствие этого, к увеличению температуры осадочных пород. Применительно к искажениям регионального теплового потока, вызванным присутствием в разрезах залежей с газовыми или жидкими УВ, этот процесс рассматривался в работах (Конторович и др., 1975; Череменский, 1977; Фролов и др., 1979; Дучков и др., 1987). Менее изучен вопрос искажения глубинного распределения температур. С общих модельных позиций он анализировался в работе (Zwach et al., 1994). Осадочные разрезы, вскрытые скважинами 266 и 411 Уренгойского месторождения, представляют возможность оценить рассматриваемый эффект в реальных условиях. Первая из названных скважин расположена вблизи от центральной части южного купола Уренгойского мегавала в зоне развития залежей газа и газоконденсата с максимальными мощностями продуктивной части, а вторая - на Восточном борту купола, в зоне выклинивания продуктивных горизонтов (рис.2-10). Сравнение расчетов, проведенных для соседних осадочных разрезов с заметно различающимися мощностями залежей свободных УВ, позволили нам оценить влияние процессов формирования залежей УВ на температурный профиль и степень созревания ОВ (Галушкин и др., 1990; Galushkin et al., 1999).

Наряду с наличием свободного газа, присутствие ОВ в седиментитах также снижает теплопроводность последних в степени, зависящей от содержания ОВ (Doligez et al., 1986). Оценка этого эффекта для конкретных разрезов Западно-Сибирского бассейна проводилась путем сравнения современных глубинных профилей температур и отражательной способности витринита, рассчитанной с учетом указанного эффекта и без него.

И, наконец, третий фактор – палеоклиматический. Численное моделирование эволюции геотермического режима осадочных бассейнов субарктических широт Земного шара нельзя проводить без учета таких процессов как формирование и деградация вечномерзлых пород в период резких колебаний климата в плиоцен-голоценовый период и представленные в главе реконструкции дают пример такого анализа.

 


Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.