Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2013 в 20:15, курсовая работа
Находится в юго-восточной части Сибирской платформы, общая мощность чехла в её пределах достигает 8 км. С севера она граничит с Анабарским массивом, с юга - Алданским щитом, на юго-западе через седловину сочленяется с Ангаро-Ленским прогибом (Рисунок 1). Восточная граница с Приверхоянским передовым прогибом наименее отчётлива. Синеклиза выполнена палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими осадками.
Введение 3
1. Глубинное строение и геофизические поля 4
2. Строение фундамента и этапы его формирования 5
3. Пермско-мезозойские газоносные и газоконденсатные комплексы Вилюйской синеклизы и Приверхоянского прогиба 7
4. Лено-Вилюйская нефтегазоносная область 8
5. Предверхоянский прогиб 18
6. Лено-Вилюйская газонефтеносная провинция 20
Заключение 25
Список использованных источников 26
Всего открыто шесть залежей на глубинах от 2870 до 3450 м. В отличие от месторождений Хапчагайского вала пермские залежи Среднетюнгского месторождения характеризуются пластовыми давлениями, близкими к нормальным гидростатическим. Коллекторские свойства песчаников перми изменчивы: пористость колеблется в пределах от 13 до 18 %, проницаемость от незначительной до 15-10" м . Рабочие дебиты скважин изменяются в пределах от 50 до 300 тыс. м /сут. Залежи, как правило, относятся к пластовому сводовому типу с элементами литологического ограничения.
Состав и свойства газа и конденсата Вилюйской синеклизы. Природный газ месторождений Вилюйской синеклизы характеризуется высоким содержанием метана (89,4-97,4%), присутствием его гомологов: этана - до 6%, пропана до 2%, бутана до 0,65%, пентана и высших гомологов в сумме до 0,28%. Выход конденсата от 2 до 66 г/см3. При этом газы нижних горизонтов, залегающих в пермских и нижнетриасовых отложениях, содержат более высокие и стабильные концентрации конденсата (53,6-65,9 г/см3 ) в отличие от юрских (2-12 г/см3). Помимо представленных здесь месторождений Вилюйской синеклизы с близкими свойствами газов, открыты еще два газовых месторождения Нижнетюкянское и Андылахское, а также получен ряд непромышленных притоков в скважинах на еще двух неразведанных структурах.
Рис. 5. Среднетюнгское газоконденсатное месторождение (Г.А. Габриэлянц, 2000):
а — структурная карта по кровле пласта Т, — А; б — геологический разрез по линии I — Г.
1 — контур газоносности; 2 — газонасыщенные пласты; 3 — непроницаемые породы; 4 — поверхность стратиграфического несогласия
Открытие
новых месторождений углеводоро
1. Андреев Б.А., Клушин. И.Г. Геологическое истолкование гравитационных аномалий. -Л.: Недра, 1965.-495 с.
2. Алексеев Ф.Н. Теория накопления и прогнозирования запасов полезных ископаемых. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1996. -172 с.
3. Алексеев Ф.Н., Берзин А.Г., Ростовцев В.Н. Прогнозная оценка перспектив на открытие залежей газа в Хапчагайской природной совокупности // Вестник РАЕН, вып. 3, Кемерово: Изд-во Западно-Сибирского отделения, 2000. -С. 25-36.
4. Алексеев Ф.Н., Ростовцев В.Н., Паровинчак Ю.М. Новые возможности повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ. Томск: Изд-во Томского унта, 1997. 88 с.
5. Альперович И.М., Бубнов В.П., Варламов Д.А. и др. Эффективность
магнито-теллурических методов электроразведки при
изучении геологического строения нефтегазоперспективны