ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НИЖНЕМЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МАТЕРИНСКОЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕОКОМА НЮРОЛЬСКОЙ
МЕГАВПАДИНЫ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 7
1.1 Геолого-геофизическая изученность территории 7
1.2 Геологическая характеристика территории исследования 11
1.2.1 Стратиграфия 11
1.2.2 Концепции формирования и строения неокома 16
1.2.3 Тектоника 24
1.2.4 Нефтегазоносность 27
1.3 Выводы 37
2 МЕТОДЫ И СОСТОЯНИЕ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ НЮРОЛЬСКОЙ
МЕГАВПАДИНЫ 38
3 МОДЕЛЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БАЖЕНОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОЧАГОВ
ГЕНЕРАЦИИ БАЖЕНОВСКИХ НЕФТЕЙ 47
3.1 Методика палеотемпературного моделирования 47
3.2 Характеристика отложений баженовской свиты 53
3.3 Модель теплового потока 57
3.4 Реконструкция палеотемператур баженовской свиты 59
3.5 Расчет генерированных ресурсов 67
3.6 Выводы 70
4 ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АЧИМОВСКОГО РЕЗЕРВУАРА
НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ 72
4.1 Распространение ачимовского резервуара 72
4.2 Районирование ачимовского резервуара по плотности ресурсов 77
4.3 Сопоставление прогнозного районирования и результатов бурения 80
4.4 Выводы 83
5 ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ШЕЛЬФОВОГО РЕЗЕРВУАРА
НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ 84
5.1 Распространение шельфового резервуара 84
5.2 Районирование шельфового резервуара по плотности ресурсов 88
5.3 Сопоставление прогнозного районирования и результатов бурения 91
5.4 Выводы 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
ЛИТЕРАТУРА
1 ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕОКОМА НЮРОЛЬСКОЙ
МЕГАВПАДИНЫ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 7
1.1 Геолого-геофизическая изученность территории 7
1.2 Геологическая характеристика территории исследования 11
1.2.1 Стратиграфия 11
1.2.2 Концепции формирования и строения неокома 16
1.2.3 Тектоника 24
1.2.4 Нефтегазоносность 27
1.3 Выводы 37
2 МЕТОДЫ И СОСТОЯНИЕ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ НЮРОЛЬСКОЙ
МЕГАВПАДИНЫ 38
3 МОДЕЛЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БАЖЕНОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ, ОЧАГОВ
ГЕНЕРАЦИИ БАЖЕНОВСКИХ НЕФТЕЙ 47
3.1 Методика палеотемпературного моделирования 47
3.2 Характеристика отложений баженовской свиты 53
3.3 Модель теплового потока 57
3.4 Реконструкция палеотемператур баженовской свиты 59
3.5 Расчет генерированных ресурсов 67
3.6 Выводы 70
4 ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АЧИМОВСКОГО РЕЗЕРВУАРА
НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ 72
4.1 Распространение ачимовского резервуара 72
4.2 Районирование ачимовского резервуара по плотности ресурсов 77
4.3 Сопоставление прогнозного районирования и результатов бурения 80
4.4 Выводы 83
5 ЗОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ШЕЛЬФОВОГО РЕЗЕРВУАРА
НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ 84
5.1 Распространение шельфового резервуара 84
5.2 Районирование шельфового резервуара по плотности ресурсов 88
5.3 Сопоставление прогнозного районирования и результатов бурения 91
5.4 Выводы 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
ЛИТЕРАТУРА
Нюрольская мегавпадина и структуры ее обрамления - это земли действующих нефтепромыслов Томской области. Разрабатываемые здесь залежи принадлежат, в основном, верхнеюрскому нефтегазоносному комплексу (НГК), запасы которого постепенно истощаются. Приоритетными направлениями геологоразведочных работ становятся поиски и разведка залежей углеводородов (УВ) в ловушках, приуроченных к нижнеюрскому и меловому (неокомскому) НГК. Настоящие исследования, основанные, прежде всего, на интерпретации накопленной геолого-геофизической информации, являются актуальными и, очевидно, наиболее ресурсосберегающими, минимизирующими объемы капитальных затрат.
Поиски и разведка в меловом НГК ранее были малопривлекательными из -за сложного типа ловушек, а низкоомность продуктивных пластов неокома существенно затрудняла их идентификацию (Тищенко, 2004). На сегодняшний день возможности высокоразрешающей поисковой сейсморазведки и новые методики интерпретации данных ГИС снимают указанные трудности (Конторович В.А., 2007; Мельник, 2012).
Объектом настоящих прогнозных исследований являются клиноформные (склоновые) части циклитов неокома - ачимовский резервуар и ундаформные (мелководно-шельфовые) части циклитов неокома - шельфовый резервуар.
Степень разработанности темы.
Представление о клиноформном строении верхнеюрских и нижнемеловых отложений Западно-Сибирской плиты формировалось более 50 лет, начиная с работ Ф.Г. Гурари (1962). Тектоно-седиментационной истории и нефтегазоносности нижнемеловых отложений Западной Сибири посвящен ряд известных и новейших работ ученых и специалистов (Брехунцов и др., 2003; Карогодин, 2006; Даненберг, Белозеров, Брылина, 2006; Трушкова, Игошкин, 2008; Курчиков, Бородкин, 2010, 2011; Конторович В.А., Лапковский, Лунев, 2014; Захрямина, 2014; и др.). В неокоме, в ачимовских отложениях, открыты крупные промышленные залежи УВ практически на всей территории Западной Сибири, за исключением юго-востока. Открыты мелкие месторождения с залежами в неокомском НГК и на территории настоящих исследований, что подтверждает перспективность нижнемелового комплекса и здесь.
Источником формирования залежей УВ в ловушках верхнеюрского и мелового НГК является рассеянное органическое вещество (РОВ) отложений баженовской свиты (Фомин, 2011). Ранее, на основе палеотемпературного моделирования уже прогнозировались очаги генерации баженовских нефтей южной части Нюрольской мегавпадины и выполнено ранжирование локальных структур верхнеюрских отложений Игольско-Талового поднятия и Тамянского прогиба (Исаев, Фомин, 2006). Цель настоящих исследований - определить и предложить первоочередные районы для изучения и освоения нижнемеловых отложений Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления.
В диссертационной работе решалась следующая научная задача — зональный прогноз нефтегазоносносности клиноформных и ундаформных отложений неокома Нюрольской мегавпадины на основе палеотемпературного моделирования материнских отложений баженовской свиты и картирования очагов генерации нефтей.
Решение задачи разделено на следующие этапы: 1) сбор, систематизация и анализ результатов геолого-геофизической изученности, геологических характеристик и нефтегазоносности Нюрольской мегавпадины; 2) анализ концепций строения неокомского НГК; 3) анализ методов и состояния районирования ресурсов Нюрольской мегавпадины; 4) компьютерное моделирование глубинного теплового потока и термической истории баженовских отложений, выделение и картирование очагов генерации баженовских нефтей; 5) оценка и картирование распределения плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей; 6) интегральный анализ мощностей клиноформных отложений неокома, районирование ачимовского резервуара Нюрольской мегавпадины по плотности первично-аккумулированных ресурсов нефтей; 7) интегральный анализ мощностей ундаформных отложений неокома, районирование шельфового резервуара Нюрольской мегавпадины по плотности первично- аккумулированных ресурсов нефтей.
Научная новизна работы
1. Для зонального прогноза нефтегазоносности крупного региона - Нюрольской мегавпадины и структур обрамления впервые применен метод разведочной геофизики - геотермия, позволивший выполнить анализ и нефтегеологическую интерпретацию всего доступного комплекса геолого-геофизических данных.
2. Осуществлен анализ мощностей клиноформных и ундаформных частей циклитов неокома, позволивший впервые выполнить объемно-площадное картирование ачимовского и шельфового резервуаров неокома Нюрольской мегавпадины.
3. Выполнен зональный прогноз нефтегазоносности для слабоизученных и малоосвоенных нижнемеловых отложений юго-восточной части Западной Сибири, с учетом генерационных возможностей нефтематеринской баженовской свиты.
Теоретическая и практическая значимость работы
1. Продемонстрированная методика интерпретации комплекса геолого-геофизических данных, ведущая роль в которой принадлежит палеотектоническим реконструкциям и 4
палеотемпературному моделированию нефтематеринских отложений и интегральному анализу резервуаров, может быть применена для прогнозирования нефтегазоносности нижнемелового НГК и других территорий Западной Сибири.
2. Выполнено районирование и ранжирование зон нижнемеловых резервуаров Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления (порядка 40 тыс. км2), выделены 3-и первоочередные перспективные зоны поисков для ачимовского резервуара и 2-е первоочередные перспективные зоны поисков для шельфового резервуара.
Методология и методы исследования
Методологической основой исследований является фундаментальная модель процессов нефтегазообразования А.Э. Конторовича, определяющая пороговые геотемпературы вхождения материнских пород в зону интенсивной генерации нефти - главную зону нефтеобразования.
Базовым звеном методики исследований является метод палеотемпературного моделирования - интерпретационный метод геотермии, позволяющий выделять и картировать по геотемпературному критерию очаги генерации углеводородов. Логика развития геотермии как метода разведочной геофизики отражена в работах Ю.И. Галушкина, И.В. Головановой, Д.Ю. Демежко, А.Д. Дучкова, Т.Ю. Завидия, В.И. Исаева, А.Р. Курчикова, М.Д. Хуторского, Р.И. Кутаса, Н.В. Лопатина, В.И. Старостенко и других ученых.
Положения, выносимые на защиту
1. Методом палеотектонических и палеотемпературных реконструкций, комплексирующим данные глубокого бурения и геофизических исследований мезозойско- кайнозойского разреза, построены модели глубинного теплового потока и термической истории баженовских отложений Нюрольской мегавпадины. По геотемпературному критерию выделены и закартированы работающие с покурского времени (92 млн. лет назад) очаги генерации баженовских нефтей, дифференцированно питающих резервуары неокома. Максимальные геотемпературы очагов до 115 0С приходятся на чеганское время (32-42 млн. лет назад) и локализуются в южной половине Кулан-Игайской впадины, на юге Черемшанской мезоседловины и в восточной части Фестивального вала.
2. Интегральным анализом мощностей клиноформных отложений неокома и распределения плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей выявлен их диссонанс, выполнен зональный прогноз нефтегазоносности ачимовского резервуара Нюрольской мегавпадины. Перспективные участки для поисков выделены на юго-восточном склоне Каймысовского свода, в зоне сочленения Чузикско-Чижапской и Шингинской мезоседловин, в полосе субмеридионального простирания центральной части Нюрольской мегавпадины.
3. Сопоставлением дифференцированного распределения суммарных толщин ундаформных частей циклитов неокома и распределения плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей выполнен зональный прогноз нефтегазоносности шельфового резервуара Нюрольской мегавпадины. Перспективные участки для поисков выделены в зоне сочленения северного борта Нюрольской мегавпадины с южной частью Черемшанской мезоседловины и в зоне, охватывающей восточную половину Кулан-Игайской впадины и западную часть Фестивального вала.
Степень достоверности результатов
1. Представительность глубоких скважин, приемлемая оценка погрешностей расчетных значений плотности теплового потока и расчетных геотемператур обеспечили корректность построения прогнозных карт.
2. Выполненный прогноз нефтегазоносности резервуаров неокома подтверждается сопоставлением с данными испытаний ачимовских и шельфовых отложений в скважинах.
Апробация результатов исследования
Основные положения и результаты докладывались на Международном семинаре «Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей им. Д.Г. Успенского» (Москва, 2013; Екатеринбург, 2014; Пермь, 2015); на Всероссийском форуме с международным участием (Томск, 2013); на Научных чтениях памяти Ю.П. Булашевича «Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей» (Екатеринбург, 2013). Основные положения представленной научной работы изложены в 16 публикациях диссертанта, в том числе 7 статей в журналах перечня ВАК.
Поиски и разведка в меловом НГК ранее были малопривлекательными из -за сложного типа ловушек, а низкоомность продуктивных пластов неокома существенно затрудняла их идентификацию (Тищенко, 2004). На сегодняшний день возможности высокоразрешающей поисковой сейсморазведки и новые методики интерпретации данных ГИС снимают указанные трудности (Конторович В.А., 2007; Мельник, 2012).
Объектом настоящих прогнозных исследований являются клиноформные (склоновые) части циклитов неокома - ачимовский резервуар и ундаформные (мелководно-шельфовые) части циклитов неокома - шельфовый резервуар.
Степень разработанности темы.
Представление о клиноформном строении верхнеюрских и нижнемеловых отложений Западно-Сибирской плиты формировалось более 50 лет, начиная с работ Ф.Г. Гурари (1962). Тектоно-седиментационной истории и нефтегазоносности нижнемеловых отложений Западной Сибири посвящен ряд известных и новейших работ ученых и специалистов (Брехунцов и др., 2003; Карогодин, 2006; Даненберг, Белозеров, Брылина, 2006; Трушкова, Игошкин, 2008; Курчиков, Бородкин, 2010, 2011; Конторович В.А., Лапковский, Лунев, 2014; Захрямина, 2014; и др.). В неокоме, в ачимовских отложениях, открыты крупные промышленные залежи УВ практически на всей территории Западной Сибири, за исключением юго-востока. Открыты мелкие месторождения с залежами в неокомском НГК и на территории настоящих исследований, что подтверждает перспективность нижнемелового комплекса и здесь.
Источником формирования залежей УВ в ловушках верхнеюрского и мелового НГК является рассеянное органическое вещество (РОВ) отложений баженовской свиты (Фомин, 2011). Ранее, на основе палеотемпературного моделирования уже прогнозировались очаги генерации баженовских нефтей южной части Нюрольской мегавпадины и выполнено ранжирование локальных структур верхнеюрских отложений Игольско-Талового поднятия и Тамянского прогиба (Исаев, Фомин, 2006). Цель настоящих исследований - определить и предложить первоочередные районы для изучения и освоения нижнемеловых отложений Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления.
В диссертационной работе решалась следующая научная задача — зональный прогноз нефтегазоносносности клиноформных и ундаформных отложений неокома Нюрольской мегавпадины на основе палеотемпературного моделирования материнских отложений баженовской свиты и картирования очагов генерации нефтей.
Решение задачи разделено на следующие этапы: 1) сбор, систематизация и анализ результатов геолого-геофизической изученности, геологических характеристик и нефтегазоносности Нюрольской мегавпадины; 2) анализ концепций строения неокомского НГК; 3) анализ методов и состояния районирования ресурсов Нюрольской мегавпадины; 4) компьютерное моделирование глубинного теплового потока и термической истории баженовских отложений, выделение и картирование очагов генерации баженовских нефтей; 5) оценка и картирование распределения плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей; 6) интегральный анализ мощностей клиноформных отложений неокома, районирование ачимовского резервуара Нюрольской мегавпадины по плотности первично-аккумулированных ресурсов нефтей; 7) интегральный анализ мощностей ундаформных отложений неокома, районирование шельфового резервуара Нюрольской мегавпадины по плотности первично- аккумулированных ресурсов нефтей.
Научная новизна работы
1. Для зонального прогноза нефтегазоносности крупного региона - Нюрольской мегавпадины и структур обрамления впервые применен метод разведочной геофизики - геотермия, позволивший выполнить анализ и нефтегеологическую интерпретацию всего доступного комплекса геолого-геофизических данных.
2. Осуществлен анализ мощностей клиноформных и ундаформных частей циклитов неокома, позволивший впервые выполнить объемно-площадное картирование ачимовского и шельфового резервуаров неокома Нюрольской мегавпадины.
3. Выполнен зональный прогноз нефтегазоносности для слабоизученных и малоосвоенных нижнемеловых отложений юго-восточной части Западной Сибири, с учетом генерационных возможностей нефтематеринской баженовской свиты.
Теоретическая и практическая значимость работы
1. Продемонстрированная методика интерпретации комплекса геолого-геофизических данных, ведущая роль в которой принадлежит палеотектоническим реконструкциям и 4
палеотемпературному моделированию нефтематеринских отложений и интегральному анализу резервуаров, может быть применена для прогнозирования нефтегазоносности нижнемелового НГК и других территорий Западной Сибири.
2. Выполнено районирование и ранжирование зон нижнемеловых резервуаров Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления (порядка 40 тыс. км2), выделены 3-и первоочередные перспективные зоны поисков для ачимовского резервуара и 2-е первоочередные перспективные зоны поисков для шельфового резервуара.
Методология и методы исследования
Методологической основой исследований является фундаментальная модель процессов нефтегазообразования А.Э. Конторовича, определяющая пороговые геотемпературы вхождения материнских пород в зону интенсивной генерации нефти - главную зону нефтеобразования.
Базовым звеном методики исследований является метод палеотемпературного моделирования - интерпретационный метод геотермии, позволяющий выделять и картировать по геотемпературному критерию очаги генерации углеводородов. Логика развития геотермии как метода разведочной геофизики отражена в работах Ю.И. Галушкина, И.В. Головановой, Д.Ю. Демежко, А.Д. Дучкова, Т.Ю. Завидия, В.И. Исаева, А.Р. Курчикова, М.Д. Хуторского, Р.И. Кутаса, Н.В. Лопатина, В.И. Старостенко и других ученых.
Положения, выносимые на защиту
1. Методом палеотектонических и палеотемпературных реконструкций, комплексирующим данные глубокого бурения и геофизических исследований мезозойско- кайнозойского разреза, построены модели глубинного теплового потока и термической истории баженовских отложений Нюрольской мегавпадины. По геотемпературному критерию выделены и закартированы работающие с покурского времени (92 млн. лет назад) очаги генерации баженовских нефтей, дифференцированно питающих резервуары неокома. Максимальные геотемпературы очагов до 115 0С приходятся на чеганское время (32-42 млн. лет назад) и локализуются в южной половине Кулан-Игайской впадины, на юге Черемшанской мезоседловины и в восточной части Фестивального вала.
2. Интегральным анализом мощностей клиноформных отложений неокома и распределения плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей выявлен их диссонанс, выполнен зональный прогноз нефтегазоносности ачимовского резервуара Нюрольской мегавпадины. Перспективные участки для поисков выделены на юго-восточном склоне Каймысовского свода, в зоне сочленения Чузикско-Чижапской и Шингинской мезоседловин, в полосе субмеридионального простирания центральной части Нюрольской мегавпадины.
3. Сопоставлением дифференцированного распределения суммарных толщин ундаформных частей циклитов неокома и распределения плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей выполнен зональный прогноз нефтегазоносности шельфового резервуара Нюрольской мегавпадины. Перспективные участки для поисков выделены в зоне сочленения северного борта Нюрольской мегавпадины с южной частью Черемшанской мезоседловины и в зоне, охватывающей восточную половину Кулан-Игайской впадины и западную часть Фестивального вала.
Степень достоверности результатов
1. Представительность глубоких скважин, приемлемая оценка погрешностей расчетных значений плотности теплового потока и расчетных геотемператур обеспечили корректность построения прогнозных карт.
2. Выполненный прогноз нефтегазоносности резервуаров неокома подтверждается сопоставлением с данными испытаний ачимовских и шельфовых отложений в скважинах.
Апробация результатов исследования
Основные положения и результаты докладывались на Международном семинаре «Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей им. Д.Г. Успенского» (Москва, 2013; Екатеринбург, 2014; Пермь, 2015); на Всероссийском форуме с международным участием (Томск, 2013); на Научных чтениях памяти Ю.П. Булашевича «Глубинное строение, геодинамика, тепловое поле Земли, интерпретация геофизических полей» (Екатеринбург, 2013). Основные положения представленной научной работы изложены в 16 публикациях диссертанта, в том числе 7 статей в журналах перечня ВАК.
В Нюрольской мегавпадине и обрамляющих ее положительных структурах повсеместно распространена баженовская свита c доказанным высоким генерационным потенциалом.
Уникальный Западно-Сибирский неокомский бассейн наиболее полно изучен в центральной части, где является промышленно нефтеносным. В юго-восточной части Западной Сибири разрабатываются, в основном, залежи верхнеюрского НГК, нижнемеловые залежи УВ в пределах территории исследований открыты всего на трех месторождениях. Вероятно, это связано с недостаточной изученностью очень сложных в геологическом отношении неокомских отложений, а также заложением поисковых и поисково-оценочных скважин, как правило, на антиклинальных объектах, что не позволяет выявлять ловушки неструктурного типа. Выявление труднодоступных (трудновыявляемых) ресурсов, включая ресурсы клиноформного неокома, требует повышенной степени детализации возможных резервуаров с непосредственным учетом генерационного потенциала и его реализации материнскими отложениями.
Промышленная нефтеносность резервуаров неокома, залегающих непосредственно на породах материнской баженовской свиты, позволили отнести территорию Нюрольской мегавпадины с обрамляющими ее положительными структурами к категории перспективных для проведения исследований.
Результаты проведенных исследований, позволившие обосновать 1-е защищаемое положение:
1. Прогнозирование термической истории и реализации генерационного потенциала баженовских отложений (метод палеотемпературного моделирования) проведено с использованием комплекса геолого-геофизических данных о геологическом строении, о седиментационной истории, о геотермии нефтегазоносных комплексов и материнских отложений Нюрольской мегавпадины.
2. Построенная путем решения обратной задачи геотермии модель распределения плотности теплового потока из основания осадочного разреза на исследуемой территории позволила перейти к реконструкции геотемпературного режима нефтематеринской баженовской свиты Нюрольской мегавпадины.
3. Методом палеотемпературного моделирования (решением прямых задач геотермии) восстановлена термическая история отложений нефтегенерирующей баженовской свиты, что позволило закартировать палеоочаги интенсивной генерации баженовских нефтей в пределах Нюрольской мегавпадины.
4. Определена плотность ресурсов генерированных баженовских нефтей, питающих резервуары неокома Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления.
Результаты проведенных исследований, позволившие обосновать 2-е защищаемое положение:
1. Закартировано распространение клиноформных отложений ачимовского резервуара в пределах Нюрольской мегавпадины и обрамляющих ее положительных структур.
2. Отмечен диссонанс в распределении значений плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей и суммарных толщин клиноформных отложений, что в целом снижает перспективы ачимовского резервуара.
3. Интегральным анализом мощностей клиноформных отложений и распределения плотности генерированных баженовских нефтей выделены наиболее перспективные участки ачимовского резервуара в пределах Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления. Это земли юго-восточного склона Каймысовского свода, зона сочленения Чузикско-Чижапской и Шингинской мезоседловин, 30-километровая полоса субмеридионального простирания в центральной части Нюрольской мегавпадины.
4. Согласованность с поисково-разведочным бурением в зоне наименьших перспектив составляет 100 %, в зоне высоких перспектив - 15 %, что связано, вероятно, с крайне низкой «попутной» изученностью ачимовского неокома.
Результаты проведенных исследований, позволившие обосновать 3-е защищаемое положение:
1. Закартировано распространение шельфового резервуара неокома Нюрольской мегавпадины.
2. Путем сопоставления дифференцированного распределения суммарных толщин ундаформных частей циклитов неокома и плотности генерированных баженовских нефтей, выделены наиболее перспективные участки шельфового резервуара в пределах Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления. Первый участок расположен в районе сочленения северного борта Нюрольской впадины с южной частью Черемшанской мезоседловины и восточным склоном Каймысовского свода (площадь ~ 600 км2). Второй участок, площадью порядка 2800 км2, охватывает восточную половину Кулан-Игайской впадины и западную часть Фестивального вала.
3. Установлена согласованность ранжирования выделенных прогнозным районированием участков с результатами глубокого бурения. В зоне высоких перспектив согласованность составляет 63 %, в зоне наименьших перспектив - 100 %.
Уникальный Западно-Сибирский неокомский бассейн наиболее полно изучен в центральной части, где является промышленно нефтеносным. В юго-восточной части Западной Сибири разрабатываются, в основном, залежи верхнеюрского НГК, нижнемеловые залежи УВ в пределах территории исследований открыты всего на трех месторождениях. Вероятно, это связано с недостаточной изученностью очень сложных в геологическом отношении неокомских отложений, а также заложением поисковых и поисково-оценочных скважин, как правило, на антиклинальных объектах, что не позволяет выявлять ловушки неструктурного типа. Выявление труднодоступных (трудновыявляемых) ресурсов, включая ресурсы клиноформного неокома, требует повышенной степени детализации возможных резервуаров с непосредственным учетом генерационного потенциала и его реализации материнскими отложениями.
Промышленная нефтеносность резервуаров неокома, залегающих непосредственно на породах материнской баженовской свиты, позволили отнести территорию Нюрольской мегавпадины с обрамляющими ее положительными структурами к категории перспективных для проведения исследований.
Результаты проведенных исследований, позволившие обосновать 1-е защищаемое положение:
1. Прогнозирование термической истории и реализации генерационного потенциала баженовских отложений (метод палеотемпературного моделирования) проведено с использованием комплекса геолого-геофизических данных о геологическом строении, о седиментационной истории, о геотермии нефтегазоносных комплексов и материнских отложений Нюрольской мегавпадины.
2. Построенная путем решения обратной задачи геотермии модель распределения плотности теплового потока из основания осадочного разреза на исследуемой территории позволила перейти к реконструкции геотемпературного режима нефтематеринской баженовской свиты Нюрольской мегавпадины.
3. Методом палеотемпературного моделирования (решением прямых задач геотермии) восстановлена термическая история отложений нефтегенерирующей баженовской свиты, что позволило закартировать палеоочаги интенсивной генерации баженовских нефтей в пределах Нюрольской мегавпадины.
4. Определена плотность ресурсов генерированных баженовских нефтей, питающих резервуары неокома Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления.
Результаты проведенных исследований, позволившие обосновать 2-е защищаемое положение:
1. Закартировано распространение клиноформных отложений ачимовского резервуара в пределах Нюрольской мегавпадины и обрамляющих ее положительных структур.
2. Отмечен диссонанс в распределении значений плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей и суммарных толщин клиноформных отложений, что в целом снижает перспективы ачимовского резервуара.
3. Интегральным анализом мощностей клиноформных отложений и распределения плотности генерированных баженовских нефтей выделены наиболее перспективные участки ачимовского резервуара в пределах Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления. Это земли юго-восточного склона Каймысовского свода, зона сочленения Чузикско-Чижапской и Шингинской мезоседловин, 30-километровая полоса субмеридионального простирания в центральной части Нюрольской мегавпадины.
4. Согласованность с поисково-разведочным бурением в зоне наименьших перспектив составляет 100 %, в зоне высоких перспектив - 15 %, что связано, вероятно, с крайне низкой «попутной» изученностью ачимовского неокома.
Результаты проведенных исследований, позволившие обосновать 3-е защищаемое положение:
1. Закартировано распространение шельфового резервуара неокома Нюрольской мегавпадины.
2. Путем сопоставления дифференцированного распределения суммарных толщин ундаформных частей циклитов неокома и плотности генерированных баженовских нефтей, выделены наиболее перспективные участки шельфового резервуара в пределах Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления. Первый участок расположен в районе сочленения северного борта Нюрольской впадины с южной частью Черемшанской мезоседловины и восточным склоном Каймысовского свода (площадь ~ 600 км2). Второй участок, площадью порядка 2800 км2, охватывает восточную половину Кулан-Игайской впадины и западную часть Фестивального вала.
3. Установлена согласованность ранжирования выделенных прогнозным районированием участков с результатами глубокого бурения. В зоне высоких перспектив согласованность составляет 63 %, в зоне наименьших перспектив - 100 %.



