Preview

Вестник Московского университета. Серия 5. География

Расширенный поиск

Морфометрические параметры рельефа и локализация месторождений углеводородов Волго-Уральской антеклизы

Аннотация

В работе описан сложный характер взаимосвязи между рельефом и нефтегазоносностью ВолгоУральской антеклизы. Проведенные нами геоморфологические исследования показали, что восточная часть этой структуры, в пределах которой расположено большое количество нефтяных и газовых месторождений, выделяется повышенными значениями следующих морфометрических параметров: 1) разность базисных поверхностей первого и второго порядков, построенных по методике В.П. Философова в масштабе 1:2 500 000; 2) длинна водотоков второго порядка; 3) плотность водотоков первого порядка; 4) глубина вертикального расчленения; 5) крутизна склонов; 6) максимальная кривизна поверхности рельефа; 7) плотности линий вытянутости, построенных в программе А.А. Златопольского LESSA. Установлено, что медианные значения этих показателей в пределах месторождений превышают соответствующие величины, рассчитанные для всей территории ВолгоУральской антеклизы, а доверительные интервалы медиан не пересекаются. С помощью автоматизированного анализа цифровой модели рельефа выявлена общая закономерность ориентировок контуров линейно вытянутых месторождений углеводородов и простираний склонов: она заключается в преобладании двух главных направлений – северо-западного и северо-восточного – и объяснима активизацией диагональной системы планетарной трещиноватости. На наш взгляд, связь рельефа и нефтегазоносности обусловлена характером новейших тектонических движений, влияющих на облик рельефа и миграцию углеводородов. О значимости неотектонических движений как факторов рельефообразования свидетельствует установленная нами приуроченность эпицентров современных землетрясений к участкам, отличающимся повышенной горизонтальной и вертикальной расчлененностью рельефа. Методом компьютерного геодинамического моделирования в программе RMS 2013 компании Roxar рассчитаны относительные амплитуды сжимающих напряжений, между величинами которых и коэффициентом суммарной эрозионной расчлененности рельефа существует численная корреляция (коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0,48). Она достигается в том случае, если в качестве внешней нагрузки задано широтное горизонтальное сжатие. Вероятно, указанный тип напряженного состояния проявляется в новейшее время и связан с влиянием горного сооружения Урала.

Об авторах

А. О. Агибалов
Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН
Россия

VII отделение: Координационно-прогностический центр ИФЗ РАН, лаборатория методов прогноза землетрясений, ст. науч. с., канд. геол.-мин. н.



В. А. Зайцев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

геологический факультет, кафедра динамической геологии, зав. лабораторией исследования геокатастроф, канд. геол.-мин. н.



А. А. Сенцов
Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН
Россия

VII отделение: Координационно-прогностический центр ИФЗ РАН, лаборатория методов прогноза землетрясений, науч. с.



А. В. Полещук
Геологический институт РАН
Россия

отдел тектоники, лаборатория тектоники консолидированной коры, ст. науч. с., канд. геол.-мин. н.



Е. А. Мануилова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия

геологический факультет, кафедра динамической геологии, аспирант



Список литературы

1. Гаврилов В.П. Как устроены и чем богаты наши недра. М.: Недра, 1981. 191 с.

2. Голодовкин В.Д. Опыт применения карты расчлененности рельефа для прогноза тектонического строения южной части Куйбышевской области // Геоморфологические методы при нефтегазопоисковых работах. М.: Наука, 1966. С. 126–128.

3. Горелов С.К. Морфоструктурный анализ нефтегазоносных территорий (на примере юго-востока Русской равнины). М.: Наука, 1972. 206 с.

4. Горюнов Е.Ю., Игнатов П.А., Климентьева Д.Н., Халиков А.Н., Кравченко М.Н. Проявления современных подтоков углеводородов в нефтегазоносные комплексы на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Геология нефти и газа. 2015. № 5. С. 62–69.

5. Драгунов А.А. Комплексное изучение геодинамически активных зон земной коры с использованием материалов дистанционных и геофизических исследований в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции: дисс. … канд. геол.-мин. наук. Казань, 2005. 182 с.

6. Златопольский А.А. Методика измерения ориентационных характеристик данных дистанционного зондирования (технология LESSA) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2008. Вып. 5. Т. 1. С. 102–112.

7. Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т. Современная геодинамика и нефтенакопление // Геология. 2008. № 12. С. 76–83.

8. Карта геоморфолого-неотектонического районирования нечерноземной зоны РСФСР. Масштаб 1:1 500 000 / гл. ред. В.И. Бабак. М.: ГУГК СССР, 1980.

9. Колодяжный С.Ю. Структура и эволюция Сурско-Камской зоны сдвига в кайнозое (Волго-Уральская антеклиза Восточно-Европейской платформы) // Геотектоника. 2015. № 4. С. 30–53.

10. Копп М.Л., Колесниченко А.А., Макарова Н.В. Структурно-кинематический анализ рисунков гидросети для реконструкции и датирования новейших палеонапряжений в платформах (восток Русской плиты) // Бюллетень МОИП. Отдел геологический. 2017. Т. 92. Вып. 5. С. 33–49.

11. Копылов И.С. Морфонеотектоническая система оценки геодинамической активности. Пермь: Издательский центр Пермского государственного национального исследовательского университета, 2019. 131 с.

12. Корчуганова Н.И. Новейшая тектоника с основами современной геодинамики. М.: Геокарт; ГЕОС, 2007. 353 с.

13. Костенко Н.П. Геоморфология. М.: МГУ, 1999. 379 с.

14. Лозин Е.В. Глубинное строение и нефтегазоносность Волго-Уральской области и смежных территорий // Литосфера. 2002. № 3. С. 46–68.

15. Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений. М.: Наука, 1978. 240 с.

16. Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР (Морфоструктура и морфоскульптура). М.: Мысль, 1972. 518 с.

17. Мингазов М.Н. Оценка перспектив нефтеносности осадочной толщи палеозоя на основе неотектонических исследований (на примере месторождений республики Татарстан): дисс. … канд. геол.-мин. наук. Казань, 2004. 237 с.

18. Мингазов М.Н., Стриженок А.А., Мингазов Б.М. Неотектонические аспекты глубинной дегазации геоструктур Татарстана // Георесурсы. 2012. № 5. С. 51–55.

19. Морозов В.Н., Каган А.И., Колесников И.Ю., Татаринов В.Н. Прогнозирования мест локализации углеводородов в градиентных полях тектонических напряжений // Экспозиция Нефть Газ. 2012. № 5. С. 57–60.

20. Мошкин И.В., Фадеева Т.И., Зайцев В.А. Трехмерное компьютерное моделирование Предуральского краевого прогиба // Динамическая геология. 2019. № 3. С. 70–79.

21. Нетребин П.Б. Морфометрический анализ рельефа Большого Кавказа: дисс. ... канд. геогр. наук. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2012. 227 с.

22. Применение геоморфологических методов в структурногеологических исследованиях / под ред. И.П. Герасимова. М.: Недра, 1970. 293 с.

23. Симонов Ю.Г. Объяснительная морфометрия рельефа. М.: ГЕОС, 1999. 251 с.

24. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. М.: Недра, 1975. 184 с.

25. Судариков В.Н., Калинина О.Н. Дешифрирование южной части Волго-Уральской антеклизы по мелкомасштабным космическим снимкам // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2015. № 1. С. 181–186.

26. Физико-географический атлас мира. М.: АН и ГУГК СССР, 1964. 300 с.

27. Философов В.П. Методика вычисления и геолого-геоморфологическая интерпретация коэффициента расчлененности рельефа // Вопросы морфометрии. 1967. Т. 1. Вып. 2. С. 112–146.

28. Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур / под ред. А.А. Корженевского. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1960. 91 с.

29. Хубаева О.Р. Морфоструктурный анализ долины реки Паратунки по данным морфометрических методов // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2003. № 1. С.141–146.

30. Щеглов Д.И., Громовик А.И. Основы геоморфологии. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. 178 с.

31. Panina L.V., Zaitsev V.A. The Influence of the Basement on the Formation of the Newest Structure of the East European Platform, Moscow University Geology Bulletin, 2019, vol. 74, no. 4, p. 342–348, DOI: 10.3103/S0145875219040100.

32. Zevenbergen L.W., Thome C.R. Quantitative Analysis of Land Surface Topography, Earth Surface Processes and Landforms, 1987, vol. 12, p. 47–56.

33. Электронные ресурсы ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004. Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана. Определение точечной оценки и доверительных интервалов. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200035332 (дата обращения 07.12.2020).

34. Analysis Package Reservoir Modelling System (RMS): Руководство пользователя. URL: www.geodisaster.ru/index.php?page=uchebnye-posobiya-2 (дата обращения 07.12.2020).

35. Сейсмологический каталог Американской геологической службы. URL: www.earthquake.usgs.gov (дата обращения 07.12.2020а).

36. Сейсмологический каталог Единой геофизической службы РАН. URL: http://www.ceme.gsras.ru/new/catalog/ (дата обращения 07.12.2020б).

37. Цифровая модель рельефа. URL: https://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi (дата обращения 07.12.2020).

38. Цифровые топографические основы. URL: https://vsegei.ru/ru/info/topo/ (дата обращения 07.12.2020).


Рецензия

Для цитирования:


Агибалов А.О., Зайцев В.А., Сенцов А.А., Полещук А.В., Мануилова Е.А. Морфометрические параметры рельефа и локализация месторождений углеводородов Волго-Уральской антеклизы. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2021;(4):116-128.

For citation:


Agibalov A.O., Zaitsev V.A., Sentsov A.A., Poleshchuk A.V., Manuilova E.A. Morphometric parameters of relief and localization of hydrocarbon deposits within the Volga-Ural anteclise. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5, Geografiya. 2021;(4):116-128. (In Russ.)

Просмотров: 673


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9414 (Print)