Научная статья на тему 'Использование геодезических данных для выявления активных разломов на Ромашкинском месторождении нефти'

Использование геодезических данных для выявления активных разломов на Ромашкинском месторождении нефти Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
146
49
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Гатиятуллин Р. Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Использование геодезических данных для выявления активных разломов на Ромашкинском месторождении нефти»

Р.Н. Гатиятуллин

Казанская геологическая экспедиция ТГРУ ОАО «ТАТНЕФТЬ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ НА РОМАШКИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ

Основные разломы Татарстана выделены по данным детальной и высокоточной аэромагнитной съемки и приводятся на тектонической карте масштаба 1:200000 (Степанов и др., 1998). По классификации, принятой по этой карте, эти разломы являются структуроотражающими разломами 2-го порядка, обладающими в ряде случаев мантийно-коровым заложением, транзитностью, так как секут различные структурно-тектонические элементы. Активные разломы земной коры выявлены также по комплексу геофизических и геологических методов: дешифрированию космоснимков, по данным гравиметрической и аэромагнитной съемки.

В геологическом отношении наиболее полно изученным является Алтунино-Шунакский разлом, который совпадает с Алтунино-Шунакским грабенообразным прогибом, отделяющим центральную часть Южного (Аль-метьевского) макроблока от Акташско-Ново-Елховского мезоблока. Прогиб при длине 100 км имеет ширину от 1,1 до 4 км. Наличие катаклаза и милонитизации пород кристаллического фундамента (Ситдиков, 1968), а также вулканогенных образований в осадочной толще свидетельствует о тектоническом его происхождении. Основная активизация Алтунино-Шунакского разлома произошла в верхнетиманско-саргаевское время. Об этом свидетельствуют полосообразные увеличения мощности образований этого возраста в прогибе в два и более раза по сравнению с его бортами (Данилова, Крашена, 1964). Прогиб имеет вытянутую зигзагообразную форму. С изменением простирания меняется его ширина от 1,0 до 3,0 км и относительная глубина (от 30 до 70 м). Все изменения вдоль оси Алтунино-Шунакского прогиба тесно связаны со структурой его бортов. К местам поворотов часто приурочены понижения, рассекающие склоны Акташско-Ново-Елховского и Альметьевского блоков на ряд локальных выступов.

Палеотектонические реконструкции свидетельствуют, что заложение прогиба началось на месте современного с. Шугурово, и он протягивался на северо-восток в сторону Альметьевского блока. Наличие магматических пород в теле фундамента (скв. 58, 3600) также свидетельствует о проявлениях здесь дизъюнктивных нарушений. В осадочном чехле прогиб относительно хорошо выделяется в современном структурном плане лишь по отложениям терригенной толщи девона.

По геофизическим данным Алтунино-Шунакскому разлому отвечают положительные аномалии магнитного поля интенсивностью 20-70 нТл. В семилукских отложениях отмечаются радиометрические аномалии от 13 до 20 мкР/час. Магнитные аномалии обусловлены присутствием в кристаллическом фундаменте магматических

пород: габбро-норитов (скв. 34), орто- и габбро-амфиболитов (скв. 73, 124), а также наличием катаклаза, милонитизации и хлоритизации (скв. 124, 68). В осадочном чехле над Алтунино-Шунакским прогибом наблюдаются зоны повышенной трещиноватости, которые косвенно отражаются на поглощении бурового раствора в серпуховских отложениях (скв. 3, 13049).

В вышележащих нижнепермских образованиях, по данным И.Н. Тихвинского (1959), в районе всех перечисленных выше разломов наблюдаются участки повышенного карстования в стерлитамакском, тасбутском горизонтах, самарском и верхней части ассельского яруса.

и и

(а) 0

(Ь) о

Рис. 1. Графики вертикальных движений земной поверхности вдоль локального профиля "запад-восток" в сочетании со смежными циклами наблюдений. Вертикальная ось -превышение в мм., горизонтальная - расстояние в км. Буквами обозначены циклы: а) Запад -Восток цикл 2-1 (0708.1992 - 05-06.1993); Ь) Запад-Восток цикл 3-2 (03.1993 -10.1993); с) Запад-Восток цикл 4-3 (03.1993 - 10.1993); 1) Запад-Восток цикл 5-4 (03.1993 - 10.1993).

- зоны разломов. Цифрами обозначены: 1 - Кузайкинский; 2- Алтунино-Шунакский прогиб; 3 - Зайский разлом.

Причиной локализации карстования на интересующих нас участках является то, что оно происходило в местах, приуроченных ныне к положительным структурам (Тихвинский, 1959). Этот вывод наиболее характерен для центральной части Южно-Татарского свода, где располагаются описанные разломы. Причем интересно, что чем выше гипсометрически находится в современности кровля ассельского яруса, тем глубже закарстованы нижнепермские породы. По данным И.Н. Тихвинского закар-стованные нижнепермские образования на востоке Татарстана наиболее обильно водоносны.

Территория расположения Баганинского, Ку-зайкинского, Алтунино-Шунакского, Миннибаев-ского и других разломов, составляющих наиболее приподнятую часть Ромашкинского месторождения, отмечается замкнутой геоизотермой 38 °С теплового поля. В его пределах выделяются отдельные участки относительно повышенных температур до 40°С. По данным Б. А. Яковлева (1979) на фоне общей зависимости геотемпературного поля от рельефа поверхности терригенных отложений девона наблюдаются значительные отклонения в зоне Алтунино-Шунакского прогиба (разлома), где отмечаются повышенные температуры 40 - 44 °С. Это связано с активным проявлением в современный период этого разлома.

Зоне Алтунино-Шунакского разлома соответствуют довольно большие значения тепловых потоков с величиной qср = (5,0 - 5,5) 10-2 Вт/м2.

Таким образом, повышенный геотемпературный режим территории характеризует ее как зону высокой неотектонической активности. Об этом свидетельствует приуроченность геотемпературных аномалий и повышенных величин плотности тепловых потоков к зонам разломов, в которых происходит обновление и раскрытие трещин, усиление карстообразования, вертикальной миграции подземных флюидов, активизации зон разгрузки. В результате всех этих процессов происходит активизация возбужденной сейсмичности.

Рис. 3. График изменения разности превышений (в мм) в пространственно-временной интерпретации по линии локального профиля "север-юг". За нулевую отметку приняты значения, полученные в 1992 г. Изолинии проведены через 2 мм. Ц - зоны разломов. Цифрами обозначены: 1 - Кичуйский разлом; 2 - Миннибаевский разлом; 3 - Сулеевский разлом.

Рис. 2. Сеть региональных и локальных геодезических профилей и разломов земной коры на территории Ромашкинского месторождения. Тонкие красные линии - современные активные разломы. Красный с желтым пунктир - разломы, выявленные по данным аэромагнитной съемки. Черные линии - зоны региональных аномальных движений. Толстые красные линии - зоны блоковых аномальных движений; о нивелирный грунтовый знак; © номера профилей.

Сейсмотектонический анализ территории, проведенный на основе результатов геолого-геоморфологических исследований, данных о сейсмическом режиме за 19861989 гг. (Исхаков, 1991; Кавеев и др., 1989; Булгаков, Кавеев, 1991) свидетельствует, что наиболее активной является зона разломов, приуроченная к Алтуни-но-Шунакскому прогибу. Оперяющие Алтунино-Шунакс-кий разлом сейсмоактивные разломы отмечаются в этом районе геохимическими аномалиями (гелиевая и радоновая съемки), совпадающими в плане с разломами, выявленными аэромагнитной съемкой.

48 КМ

Кроме того, активны разломы к западу и востоку от Алтунино-Шунакского разлома на территории Ново-Ел-ховского и Ромашкинского месторождений, где отмечается современная возбужденная сейсмическая активность. При сопоставлении каркаса разломов с трассами групповых последовательно связанных землетрясений прослеживается их отчетливое совпадение, особенно с внутриблоковыми разломами.

На территории развития сейсмогенных разломов в районе г. Альметьевска разбит полигон для повторного нивелирования и повторных высокоточных гравиметрических наблюдений, по профилям которых отмечаются вертикальные движения земной поверхности (рис. 2).

Проведены измерения и составлены графики вертикальных движений земной поверхности по всем профилям и по всем парным сочетаниям последующих циклов наблюдений: с 1991 по 1999 гг. На рис. 1 приведены графики вертикальных смещений земной поверхности, полученные по профилю «Запад-Восток». Графики показывают высокую амплитуду вертикальных движений поверхности земли в зонах практически всех разломов (до 10 см в год), которые являются обратимыми. Измеренные величины вариаций выходят за пределы точности измерений. Это позволило выделить наиболее активные и значимые разломы. Точки перегибов на профилях сохраняют свое местоположение на всех сочетаниях и совпадают в пространстве с большинством из известных разломов, выделенных по комплексу геолого-геофизических данных. Четко выделяются большие и малые подвижные блоки земной коры на поверхности. Имеются устойчивые точки перегибов как с малыми амплитудами обратимых движений, так и с большими. По этим точкам выделяются региональные, блоковые и локальные (внутри-блоковые) разломы, разделяющие различные объемы земной коры.

В то же время, однонаправленных необратимых долговременных вертикальных движений по всем профилям практически не обнаруживается. Если они и существуют, то находятся внутри ежегодных вариаций вертикальных движений земной коры, которые значительно (на два порядка) превышают среднегодовые долгосрочные однонаправленные вертикальные движения внутри Русской плиты.

Необходимо отметить, что хотя геодезические измерения проводятся 1-2 раза в год, тем не менее, они дают очень важный и надежный результат о местонахождении разломов и величине движений по этим разломам, т.е. геодезический метод показывает активность разломов надежнее, чем другие методы.

Были составлены пространственно-временные графики вертикальных движений по отношению к 1-му и другим циклам измерений по профилям. На рис. 3 приведена карта для профиля «Север-Юг». За нулевую отметку приняты значения, полученные в 1992 г. Как видно из графика, на севере временное поле вертикальных движений колеблется от -5,3 до + 9,0 мм. В центральной части отмечаются аномальные зоны линейного простирания с амплитудами от -1,7 мм до 20 мм. Три вертикальные аномалии в центральной части также соответствуют разломам земной коры.

В южной части профиля в 1995 и 1996 г.г. происходи-

ли положительные движения земной поверхности до 2428,9 мм, а в 1998 и 1999 гг. земная поверхность погружается до 10,0 - 19,8 мм в разных местах.

Аналогичная картина наблюдается и по профилю «Запад-Восток», где отмечаются устойчивые отрицательные до -28,4 мм и положительные до +21,8 мм аномальные движения земной поверхности.

Составлены также карты площадного распределения величин вертикальных движений земной поверхности по циклам 1993 - 1992, 1995 - 1993 гг. и т.д. Карты строились путем интерполяции с учетом простирания разломов земной коры. Карты показывают, что на территории полигона в различные циклы измерений возникают участки поднятий и погружений отдельных блоков земной поверхности. Границами участков блоков поднятий и опусканий являются разломы земной коры, которые по карте изогипс отмечаются градиентными зонами.

Вертикальные движения являются обратимыми с периодичностью 1 - 2 года, максимальная вариация амплитуд колебаний по профилям составляет около 180 мм.

В заключение необходимо отметить, что начатые исследования должны быть продолжены, поскольку это дает уточняющие сведения о геологическом строении района, которые можно применить для поисков полезных ископаемых, инженерной геологии.

Литература

Булгаков И.Ю., Кавеев И.Х. Землетрясения Нижнекамской зоны надвиговых дислокаций. Шарьяжно-надеигоеая тектоника и её роль в формировании месторождений полезных ископаемых: Тез. докл. научн. сессии ИГ УНЦ АН СССР. Уфа, 1991. 126-129.

Данилова Т.Е., Крашена П.А. О карбонатной толще кыновского горизонта центральной части Алтунино-Шунакского прогиба. Вопросы геологии, разработки нефтяного месторождения, гидродинамики и физики пласта: Тр. ТатНИИ, № VI. 1964. 15-23.

Исхаков И.А. Сейсмичность востока Татарии. Экспертиза геолого-гидрогеологических и тектонических условий площадки Татарской АЭС и прилегающих районов. Тез. докл. научн.-техн. конф. Альметьевск. 1991. 33-36.

Кавеев И.Х., Степанов В.П., Булгаков В.Ю. Тектонические особенности зоны местных землетрясений Татарского свода. Шарьиро-вание и геологические процессы: Тез. докл. научн. сессии ИГБНЦ УРО АН СССР. Уфа, 1989. 17-18.

Степанов В.П., Тарасов Е.А. и др. Составление тектонической карты территории Татарстана масштаба 1: 200 000, Фонды ТГРУ, 1998.

Ситдиков Б.С. Петрография и строение кристаллического фундамента ТАССР. Изд-во Казанского ун-та. 1968, 435.

Тихвинский И.Н. Карстопроявления в нижнепермских отложениях Татарии. Татарская нефть, №№3 - 4, Альметьевск,1959. 78-81.

Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами геотермии. М.: Недра, 1979г. 143.

Рамиль Накипович Гатиятуллин Заместитель начальника Научно-производственного центра "Сейсмология" Татарского геологоразведочного управления ОАО "Татнефть". Область научных интересов - прогноз сейсмической опасности, возбуждённая сейсмичность.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.