Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Седьмая всероссийская открытая ежегодная конференция
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
Москва, ИКИ РАН, 16-20 ноября 2009 г.
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

VII.G.91

Геодинамические исследования Онбийского нефтяного месторождения на стадии доразведки (Волго-Уральская НГП)

Чернова И.Ю., Нугманов И.И., Крылов П.С.
Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина
В области изучения корреляционных связей между динамикой напряженного состояния земной коры и развитием подземных флюидодинамических систем (нефть, газ,
подземные воды) наиболее распространенными и успешными являются геофлюидодинамические исследования, проводимые в пределах нефтегазоносных бассейнов [1].
Такие исследования с применением GPS-позиционирования, а также привлечением дополнительной геолого-геофизической информации позволяют прогнозировать
области потенциальной нефтеносности на стадии доразведки месторождения. Основной целью исследований являлся поиск и оконтуривание перспективных участков
возможных ловушек неструктурного типа в отложениях девона для постановки разведочного бурения.
В комплекс полевых геодинамических исследований входили наземные высокоточные геодезические наблюдения дифференциальным способом с использованием
приборов TOPCON, высокоточная гравиметрическая (шаг 250 м) и магнитометрическая (с площадным шагом 250 м и детализацией по профилям через 50 м) съемки,
геохимическое опробование.
С целью изучения характера неотектонических движений и восстановления истории геологических событии новейшего времени был использован морфометрический
анализ по ЦМР разной детальности (М 1: 200 000, М 1:100 000, М 1:25 000). ЦМР масштаба 1:200 000 была создана в результате оцифровки планшетов
топографических карт. Более детальную топографическую основу удалось получить по стереопаре снимков радиометра ASTER ИС Terra (выходное пространственное
разрешение 15 м). Операция по извлечению рельефа по стереопаре снимков выполнялась в LPS Erdas Imagine [3]. При создании контрольных точек для блочной
триангуляции, в качестве референт–источников по высоте выступала ЦМР SRTM (пространственное разрешение 3 арксекунды), а плановая геометрическая
коррекция выполнялась по данным мозаики синтезированных снимков Lndsat 7 ETM + (пространственное разрешение 15 м, за счет применения операции pan-
sharpening). По результатам отчета о выполнении блочной триангуляции плановая невязка составила 0.5 м, а высотная 1,5 м. Такой результат вполне приемлем
для топографической основы масштаба 1: 100 000.
ЦМР масштаба 1:25000 была рассчитана по результатам аэрофотосъемки. Для исследуемой территории были созданы два фотограмметричемких микропроекта по
результатом разновременной (1953, 1980 гг.) и разномасштабной (масштаб залета 1:17 000 и 1: 50 000 соответственно) аэрофотосъемки. Положение опознаков
уточнялось при полевых работах.
После извлечения ЦММ по данным аэрофотосъемки была произведена разбраковка результатов, т.к. динамичное развитие нефтяной отрасли (разработка
месторождений), а также изменение демографической ситуации привели к существенным земляным перепланировкам (прокладка дорог, вырубка леса, засыпка
оврагов, регулирование стока рек и т.д.).
Визуальное уточнение водотоков разных порядков, ложбин стока и овражно-балочной сети, водораздельных пространств проводилось в анаглифическом режиме с
использованием модуля Stereо Analyst Erdas Imagine по ранее созданным блокам LPS. Все этапы расчета и визуализации морфометрического анализа проводились
с использованием ПО ArcGIS.
Данные грави- и магнитометрической съемки кроме традиционной системы обработки (выделение регионального и локального полей, построение карт градиентов)
анализировались с использованием вейвлет-преобразований и методики фрактальной размерности [2]. Кроме этого, для выделения устойчивой регматической сети
линеаментов цифровые модели рельефа, карты магнитных и гравитационных аномалий были обработаны с помощью ПО Lessa [4]. Это позволило выявить
предположительные пути транзитной миграции углеводородов и оценить макротрещиноватость осадочного чехла в пределах залежей.
По результатам проведенных комплексных исследований удалось: 1) выявить блоковое строение земной коры и определить амплитуды неотектонических движений в
пределах элементарных блоков; 2) определить направление регионального вектора напряженности по анализу глобальной розы-диаграмм направлений линеаментов;
3) выявить предположительные зоны субвертикальной миграции углеводородов; 4) проследить современные геодинамические деформации земной коры и определить
их преобладающий знак; 5) оконтурить участки сохранности коллектора и покрышки. По совокупности полученной информации была построены прогнозная карта
перспективных участков для постановки разведочного бурения.
В заключении следует отметить тот факт, что в период выполнения исследовательских работ были заложены 2 скважины, расположенные в непосредственной
близости от перспективных участков. В скважинах были вскрыты отложения карбона и девона и зафиксировано нефтенасыщение разреза.

Литература
1. Касьянова Н.А. Экологические риски и геодинамика. – М.: Научный мир, 2003. –332 с.
2. Утемов Э.В., Нургалиев Д.К. «Естественные» вейвлет-преобразования гравиметрических данных: теория и приложения // Физика Земли, 2005, № 4, с. 88-
96
3. http://gi.leica-geosystems.com/
4. Zlatopolsky A.A. Program LESSA (Lineament Extraction and Stripe Statistical Analysis) automated linear image features analysis - experimental
results, Computers & Geoscience, 1992, vol. 18, N 9, pp. 1121-1126

Дистанционные методы в геологии и геофизике

266