Картирование геофлюидодинамических структур разгрузки глубинных углеводородов по данным дистанционного зондирования Земли и сейсморазведки

  • Валерий Николаевич Губин Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация

В инновационном развитии нефтегазовой геологии осадочных бассейнов древних платформ актуальность приобретает комплексный анализ данных дистанционного зондирования Земли из космоса и сейсмогеологической информации при поисках глубинной нефти с позиций абиогенно-мантийного генезиса углеводородов. В целях повышения эффективности геолого-разведочных работ на нефть особое внимание уделяется установлению связи нефтегазоносности с мантийными очагами генерации углеводородных флюидов и зонами их локализованной разгрузки в земной коре. В результате структурно-тектонической интерпретации космической информации и данных сейсморазведки достигается возможность картирования геофлюидодинамических структур разгрузки глубинных углеводородов в осадочном чехле, что позволяет в пределах отдельных площадей нефтегазоносных бассейнов выявить нефтеперспективные участки и тем самым способствует проведению поисковых работ на нефть.

Биография автора

Валерий Николаевич Губин, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

доктор географических наук, профессор; профессор кафедры региональной геологии факультета географии и геоинформатики

 

Литература

  1. Gribik YaG. [The connection of the oil content of the Pripyat trough with the deep geological structure]. Doclady of the National Academy of Sciences of Belarus. 2004;48(5):86–91. Russian.
  2. Gubin VN. Cosmostructural mapping in the search for deep oil in the Pripyat oil and gas basin [Internet]. In: Central Geophysical Expedition. 4th Kudryavtsev readings. Proceedings of the All­Russian conference on the deep genesis of oil and gas; 2015 October 19–21; Moscow, Russia. Moscow: Central Geophysical Expedition; 2015 [cited 2023 November 20]. [6 p.]. Available from: http://conference. deepoil.ru/images/stories/docs/4KR/theses/Gubin_Theses.pdf. Russian.
  3. Gubin VN. Forecasting of geofluidodynamic structures in the Pripyat oil and gas basin by remote sensing methods. Actual Problems of Oil and Gas. 2018;3:[9 p.]. Russian.
  4. Kudryavtsev NA. Genezis nefti i gaza [The genesis of oil and gas]. Leningrad: Nedra; 1973. 216 p. Russian.
  5. Timurziev AI. The neotectonic shear tectonics of sedimentary basins: tectonophysical and fluid dynamics aspects (in connection with an oil-and-gas-bearing capacity). Part 10. Glubinnaya neft’. 2014;2(1):123–163. Russian.
  6. Timurziev AI, Shumeikin SA, Shumeikin AS. The methods and technologies of estimation of perspectives of an oil-and-gas-bearing capacity of territories on the basis of a complex analysis of the potential fields, seismic, topographic, geodetic and space surveys. Glubinnaya neft’. 2014;2(3):307–340. Russian.
  7. Aizberg RE, Starchik TA. Sinriftovaya geodinamika Pripyatskogo progiba [Synrift geodynamics of the Pripyat trough]. Minsk: Belaruskaja navuka; 2013. 146 p. Russian.
  8. Garetskii RG, Klushin SV. [Lystric faults in the Pripyat paleorift]. Geotektonika. 1989;1:48–60. Russian.
  9. Gridin VI, Dmitrievskii AN. Sistemno­aerokosmicheskoe izuchenie neftegazonosnykh territorii [System-aerospace study of oil and gas-bearing territories]. Basniev KS, editor. Moscow: Nauka; 1994. 287 p. Russian.
  10. Trofimov DM, Shuvaeva MK, Tavrizov VE. Using of innovation technologies of remote sounding for optimization of oil and gas exploration activity. Russian Oil and Gas Geology. 2012;1:71–73. Russian. EDN: ORCUCJ.
  11. Bush VA. Problema kol’tsevykh struktur Zemli [The problem of ring structures of the Earth]. Moscow: Vsesoyuznyi institut nauchnoi i tekhnicheskoi informatsii; 1986. 116 p. Russian.
  12. Smirnova MN. [Oil and gas bearing ring structures and scientific and methodological aspects of their study]. Russian Oil and Gas Geology. 1997;9:51–55. Russian.
  13. Trofimov DM. [On the nodes of intersection of discontinuous dislocations and their role in the structure of the Earth’s crust]. In: Sharapov VN, editor. Metody distantsionnykh issledovanii dlya resheniya prirodovedcheskikh zadach [Methods of remote research for solving natural science problems]. Novosibirsk: Nauka; 1986. p. 9–12. Russian.
Опубликован
2024-06-24
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, данные сейсморазведки, геофлюидодинамические структуры, глубинные разломы, кольцевые структуры, новейшая геодинамика, вертикальная миграция углеводородных флюидов, нефтеперспективные структуры, зоны нефтегазонакопления, залежи нефти
Поддерживающие организации Статья выполнена в рамках научно-технической программы Союзного государства «Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства» («Комплекс-СГ») на 2023–2026 гг. (задание «Разработать технологию геодинамического мониторинга территории при прогнозировании и освоении месторождений нефти на основе данных дистанционного зондирования Земли») (№ гос. регистрации 20230708; договор от 27 марта 2023 г. № А57/65).
Как цитировать
Губин, В. Н. (2024). Картирование геофлюидодинамических структур разгрузки глубинных углеводородов по данным дистанционного зондирования Земли и сейсморазведки. Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология, 1, 141-155. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/geography/article/view/6042