[go: up one dir, main page]

RU2018889C1 - Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов - Google Patents

Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2018889C1
RU2018889C1 SU5013233A RU2018889C1 RU 2018889 C1 RU2018889 C1 RU 2018889C1 SU 5013233 A SU5013233 A SU 5013233A RU 2018889 C1 RU2018889 C1 RU 2018889C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocarbons
isotope
carbon
phytogeochemical
areas
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Лебедев
Евгений Федорович Доильницын
Владимир Федорович Шугуров
Дмитрий Владимирович Иванов
Александр Николаевич Фомин
Original Assignee
Владимир Сергеевич Лебедев
Евгений Федорович Доильницын
Владимир Федорович Шугуров
Дмитрий Владимирович Иванов
Александр Николаевич Фомин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Сергеевич Лебедев, Евгений Федорович Доильницын, Владимир Федорович Шугуров, Дмитрий Владимирович Иванов, Александр Николаевич Фомин filed Critical Владимир Сергеевич Лебедев
Priority to SU5013233 priority Critical patent/RU2018889C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018889C1 publication Critical patent/RU2018889C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: при поисках залежей нефти и газа и геоэкологических исследованиях выявления участков углеводородного заражения. Сущность изобретения: определяют содержания изотопов углерода в различных однотипных растениях по профилям исследуемой площадки, аномально низкие содержания тяжелого изотопа углерода 13C на отдельных участках площади по сравнению с другими служат признаком наличия разгрузки углеводородов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой геологии и направлено на повышение эффективности и достоверности поисков залежей нефти и газа и может также использоваться при геоэкологических исследованиях для выделения и оконтуривания участков углеводородного заражения.
Известен биогеохимический способ поисков месторождений нефти и газа, заключающийся в отборе проб растений, приготовления водных и солянокислых вытяжек, определении в них содержания натрия и калия или цинка и кадмия. По аномальным значениям отношений этих элементов судят о перспективности площадей [1].
Известен способ биогеохимических поисков нефти и газа по содержанию газов и микрофлоры в растениях [2].
В качестве прототипа можно принять биогеохимический способ поисков месторождений нефти и газа, включающий отбор проб растений, определения в них содержаний элементов-индикаторов и суждения по ним о наличии углеводородов [3].
Общим недостатком указанных способов является недостаточная стерильность и возможность приноса исследуемых компонентов на различных стадиях исследований, что снижает их информативность.
Целью изобретения является повышение достоверности и эффективности поисков нефти и газа.
Это достигается тем, что согласно предлагаемому изотопному фитогеохимическому способу в качестве элемента-индикатора используют углерод, определяют его изотопный состав, а о наличии углеводородов судят по зонам их разгрузки, которые отождествляют с участками с аномально низкими значениями содержания тяжелого изотопа углерода 13С.
Углеводороды (преимущественно СН4 с величинами δ 13С от -30 до -70) поступают из залежей нефти и газа в поверхностные отложения, где окисляются до СО2. Эта кислота в целом наследует углерод окисляемых углеводородов, т. е. образуется углекислота, обедненная изотопом 13С (с величинами δ 13С от -30 до -70) по сравнению с атмосферной, имеющей величины δ 13С в среднем от -7 до -10.
Углекислота, обедненная изотопом 13С, выделяется в приземной воздух, что приводит к облегчению углерода СО2 в воздухе над участками разгрузки углеводородов. Известно, что изотопный состав углерода растений зависит от изотопного состава углерода ассимилируемой ими при фотосинтезе углекислоты. Следовательно, над зонами разгрузки углеводородов должно наблюдаться облегчение углерода растений.
Для проверки выдвинутого положения были проведены исследования территории стихийной свалки бытовых отходов, где протекают активные процессы образования метана, разгружающегося в поверхностные отложения.
На фиг.1 представлены результаты исследований. В приповерхностных слоях над захороненными отходами выявлены метановые и углекислотные аномалии (фиг. 1, в), т.е. формируются зоны разгрузки СН4 и СО2. В приземном воздухе обнаружено заметно выше кларкого содержания СО2, углерод которой (δ 13С=-19,3) значительно легче углерода атмосферной СО2 (фиг.1,а). Изучение изотопного состава углерода листьев и стеблей мать-и-мачехи, отобранных в разное время, показало облегчение углерода растений на аномальных участках (фиг.1, б). Зоны облегчения углерода растений совпадают с углекислотными аномалиями в поверхностных отложениях и в приземном воздухе. Следовательно, облегчение углерода растений может служить поисковым признаком для выявления зон разгрузки углеводородов.
Способ был опробован на Узбекском месторождении Западной Сибири, в котором установлено несколько нефтяных залежей в юрских отложениях на глубине около 1600 м (фиг.2). По профилям через 250 м на Среднечанчарской (фиг.2а) и Хултурской (фиг.2б) площадях были отобраны пробы коры сосны (по несколько грамм), в которых был определен изотопный состав углерода.
Выделяются участки, где углерод растений обеднен тяжелым изотопом 13С, и участки, где снижения содержания 13С не отмечается. Первые пространственно приурочены к залежам углеводородов, вторые - к участкам, где наличие залежей не установлено. Соответствие контуров аномалий с низкими значениями содержания 13С с границами залежей, установленными по данным бурения, свидетельствует о хорошей сходимости и о достоверности предлагаемого способа.
Использование предлагаемого изотопного фитогеохимического способа поиска углеводородов обеспечивает следующие преимущества:
выявлен механизм формирования изотопных аномалий под воздействием мигрирующих углеводородов;
отсутствует возможность "загрязнения" объекта исследований;
простота операций отбора проб в любое время года.
Способ позволяет повысить достоверность и эффективность поисков углеводородов.

Claims (1)

  1. ИЗОТОПНЫЙ ФИТОГЕОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ, включающий отбор проб растений, их анализ на содержание элементов-индикаторов и суждение по полученным данным о наличии углеводородов, отличающийся тем, что при анализе в качестве элемента-индикатора используют тяжелый изотоп углерода 13С, а о наличии углеводородов судят по зонам их разгрузки, которые отождествляют с участками с аномально низкими значениями содержания 13С.
SU5013233 1991-10-16 1991-10-16 Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов RU2018889C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5013233 RU2018889C1 (ru) 1991-10-16 1991-10-16 Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5013233 RU2018889C1 (ru) 1991-10-16 1991-10-16 Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018889C1 true RU2018889C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21589877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5013233 RU2018889C1 (ru) 1991-10-16 1991-10-16 Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018889C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2201604C1 (ru) * 2002-05-20 2003-03-27 Гладких Владимир Анатольевич Способ поиска месторождений полезных ископаемых нефти и газа
RU2352965C1 (ru) * 2007-09-17 2009-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-геофизическая компания" Способ поиска газовых и газоконденсатных залежей

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1260907, кл. G 01V 9/00, 1986. *
2. Авторское свидетельство СССР N 949610, кл. G 01V 9/00, 1982. *
3. Авторское свидетельство СССР N 894658, кл. G 01V 9/00, 1981. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2201604C1 (ru) * 2002-05-20 2003-03-27 Гладких Владимир Анатольевич Способ поиска месторождений полезных ископаемых нефти и газа
RU2352965C1 (ru) * 2007-09-17 2009-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-геофизическая компания" Способ поиска газовых и газоконденсатных залежей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fang et al. The solvent-extractable organic compounds in the Indonesia biomass burning aerosols–characterization studies
Szidat et al. Source apportionment of aerosols by 14C measurements in different carbonaceous particle fractions
Holzer et al. Collection and analysis of trace organic emissions from natural sources
Corrigan et al. Biogenic and biomass burning organic aerosol in a boreal forest at Hyytiälä, Finland, during HUMPPA-COPEC 2010
RU2018889C1 (ru) Изотопный фитогеохимический способ поиска углеводородов
CA2069029C (en) Decay detection in wood
Ohta et al. Trends and factors governing polycyclic aromatic hydrocarbon levels in Tokyo Bay sediments
Solli et al. Analysis of kerogens of miocene shales in a homogenous sedimentary column. A study of maturation using flash pyrolysis techniques and carbon-13 CP-MAS NMR
RU2059273C1 (ru) Способ поиска месторождений урана и обнаружения экологического загрязнения окружающей среды
Legrand et al. Boreal biomass burning over the last 80 years recorded in a Summit-Greenland ice core
Cheng et al. Methods of analysis for soil carbon: An overview
WO2004003595A1 (en) Method of soil geochemistry analysis prospecting
Granadillo et al. Graphite furnace atomization behaviour of lead contained in clinical and environmental materials in the presence of palladium-induced isoformation and citric acid
RU96106735A (ru) Геохимический способ поисков углеводородов
SU716015A1 (ru) Способ геохимической разведки
Miller A multiparameter oil pollution source identification system
SU1265676A1 (ru) Способ определени гинезиса битумоидов
SU1021657A1 (ru) Способ геохимических поисков залежей нефти и газа
Sklarew et al. Trace sulfur-containing species in the offgas from two oil shale retorting processes
SU868684A1 (ru) Способ геохимического поиска залежей нефти и газа
SU463936A1 (ru) Геохимический способ поисков месторождений нефти и газа
Palmer et al. Speciation of heteroatoms in coal by sulfur-and nitrogen-selective techniques
Meyer-Jacob et al. Biogeochemical properties and diagenetic changes during the past 3.6 Ma recorded by FTIR spectroscopy in the sediment record of Lake El’gygytgyn, Far East Russian Arctic, Clim
Rice et al. Occurrence and origin of natural gas in ground water, southern Weld County, Colorado
SU1065808A1 (ru) Способ геохимических поисков месторождений полезных ископаемых