А.А. Рассказов, А.М. Карпов
Взаимосвязь газоносности среднеюрских отложений и пермотриасового магматизма в зоне коллизии палеозойского фундамента месторождения п-ова Ямал
DOI 10.47148/0016-7894-2026-4-21-34
Ключевые слова: п-ов Ямал; доюрское основание; нефтегазоносность; рифтогенез; магматизм; зона коллизии фундамента; межрифтовая зона; вулканизм; блюдцеобразные интрузии.
Для цитирования: Рассказов А.А, Карпов А.М. Взаимосвязь газоносности среднеюрских отложений и пермотриасового магматизма в зоне коллизии палеозойского фундамента месторождения п-ова Ямал // Геология нефти и газа. – 2026. – № 4. – С. 21–34. DOI: 10.47148/0016-7894-2026-4-21-34.
Благодарности: Авторы благодарят А.А. Пашинского и Т.С. Рычкову за всестороннюю поддержку и неоценимую помощь при подготовке данной статьи.
В связи с сокращением запасов углеводородов мелового комплекса Западной Сибири фокус геолого-разведочных работ смещается в сторону освоения глубокозалегающих горизонтов c целью восполнения ресурсной базы. Среди основных направлений геолого-разведочных работ на п-ове Ямал ведущая роль отводится оценке углеводородного потенциала юрских отложений и исследованию доюрского основания. По результатам проведенных высокоплотных сейсморазведочных работ 3D в 2019–2021 гг. была выдвинута гипотеза о возможной взаимосвязи газоносности юрских отложений и особенностей строения доюрского фундамента, сформированного в условиях пермотриасового магматизма. На основе проведенного поисково-разведочного и эксплуатационного бурения в последующие периоды данная взаимосвязь нашла подтверждение в развитии максимальных газонасыщенных толщин, продуктивности юрских эксплуатационных скважин по зоне коллизии блоков фундамента. Авторы статьи предположили глубинный генезис углеводородов юры, генерация и миграция которых связана с площадным расположением палеовулканов и глубинных тектонических разломов, развитых вдоль зоны коллизии доюрского основания. В статье приведены сведения о влиянии магматизма на степень созревания органического вещества и возможного распределения газоносности, установленные в странах Европы, Латинской Америки, Тихоокеанского региона. В статье рассмотрена возможность генерации углеводородов по зоне контакта интрузивных тел с органическим веществом палеозойского возраста или формирования собственных биогенных элементов за счет вулканической деятельности, разрушения вулканических и коренных пород. Сформулирован ряд критериев, позволяющих оптимизировать поисково-разведочное, а также эксплуатационное бурение на среднеюрский интервал с учетом установленных закономерностей.
Рассказов Анатолий Александрович ORCiD
Заместитель главного геолога
ОАО «Ямал СПГ»,
117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
e-mail: a.rasskazov@yamalspg.ru
Карпов Анатолий Михайлович ORCiD
Эксперт
ПАО «НОВАТЭК»,
119313 Москва, Ленинский пр-кт, д. 90/2
e-mail: anatoliy.karpov@novatek.ru
1. Хаин В.Е., Сеславинский К.Б. Историческая геотектоника. Палеозой. – М. : Недра, 1991. – 398 с.
2. Скоробогатов В.А., Строганов Л.В., Копеев В.Д. Геологическое строение и газонефтеносность Ямала. – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 352 с.
3. Киченко, В.Е., Истратов И.В., Карнаухов С.М. Современные данные о нефтегазоносности палеозойских отложений севера ЯНАО // Вести газовой науки. – 2011. – Т. 8. – № 3. – С. 44–58.
4. Журавлев Е.Г., Облеков Г.И. Гипергенная газоносная формация фундамента Новопортовского месторождения // Геология нефти и газа. – 2000. – № 5. – С. 39–43.
5. Нежданов А.А., Новопашин В.Ф., Огибенин В.В., Ахмедсафин С.К., Варягов С.А. Грязевой вулканизм на севере Западной Сибири // Сборник научных трудов ООО «ТюменНИИгипрогаз». – Тюмень : Флат, 2011. – С. 74–79.
6. Bischoff A., Planke S., Holford S., Nicol A. Seismic geomorphology, architecture and stratigraphy of volcanoes buried in sedimentary basins // In: Németh, K., ed. Updates in volcanology — Transdisciplinary nature of volcano science. – 2021. – С. 1–34. DOI: 10.5772/intechopen.95282.
7. Malthe-Sørenssen A., Planke S., Svensen H., Jamtveit B. Formation of saucer-shaped sills // In: Breitkreuz C., Petford N., eds. Physical Geology of High-Level Magmatic Systems. Geological Society Special Publication. – 2004. – Т. 234. – С. 215–227. DOI: 10.1144/GSL.SP.2004.234.01.13.
8. Martin U., Németh K., Lorenz V., White J.D.L. Introduction: Maar-diatreme volcanism // Journal of Volcanology and Geothermal Research. – 2007. – Т. 159. – № 1–3. – С. 1–3. DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2006.06.003.
9. Shutter S. Hydrocarbon occurrence and exploration in and around igneous rocks // In: Petford N., McCaffrey K.J.W., eds. Hydrocarbons in Crystalline Rocks. Geological Society Special Publication. – 2003. – Т. 214. – С. 7–33. DOI: 10.1144/GSL.SP.2003.214.01.02.
10. Карпова Е.В., Хотылев А.О., Мануилова Е.А., Майоров А.А., Краснова Е.А., Хотылев О.В., Балушкина Н.С., Калмыков Г.А., Калмыков А.Г. Гидротермально-метасоматические системы как важнейший фактор формирования элементов нефтегазоносного комплекса в баженовско-абалакских отложениях // Георесурсы. – 2008. – Т. 23. – № 2. – С. 142–151. DOI: 10.18599/grs.2021.2.14.
11. Dow W.G. Kerogen studies and geological interpretations // Journal of Geochemical Exploration. – 1977. – Т. 7. – С. 79–99. DOI: 10.1016/0375-6742(77)90078-4.
12. Clayton J.L., Bostick N.H. Temperature effects on kerogen and on molecular and isotopic composition of the organic matter in Pierre Shale near an igneous dike // Organic Geochemistry. – 1986. – Т. 10. – № 1–3. – С. 135–143. DOI: 10.1016/0146-6380(86)90017-3.
13. Rullkötter J., Leythaeuser D., Horsfield B., Littke R., Mann U., Müller P. J., Radke M., Schaefer R.G., Schenk H.J., Schwochau K., Witte E.G., Welte D.H. Organic matter maturation under the influence of a deep intrusive heat source: A natural experiment for quantitation of hydrocarbon generation and expulsion from a petroleum source rock (Toarcian shale, northern Germany) // Organic Geochemistry. – 1988. – Т. 13. – № 4–6. – С. 847–856. DOI: 10.1016/0146-6380(88)90237-9.
14. Martins C.M.S., Celino J.J., Cerqueira J.R., Garcia K.S., Queiroz A.F.S. Thermal effect of igneous intrusions on organic-rich Irati Formation and the implications for the petroleum systems: a case study in the Paraná Basin, Brazil // Brazilian Journal of Geology. – 2023. – Т. 53. – № 1. – С. 1–15. DOI: 10.1590/2317-4889202220220008.
15. Rodriguez Monreal F., Villar H.J., Baudino R., Delpino D., Zenich S. Modeling an atypical petroleum system: A case study of hydrocarbon generation, migration and accumulation related to igneous intrusions in the Neuquen Basin, Argentina // Marine and Petroleum Geology. – 2009. – Т. 26. – № 4. – С. 590–605. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.01.005.
16. McKirdy D.M., Chivas A.R. Nonbiodegraded aromatic condensate associated with volcanic supercritical carbon dioxide, Otway Basin: implications for primary migration from terrestrial organic matter // Organic Geochemistry. – 1992. – Т. 18. – № 5. – С. 611–627. DOI: 10.1016/0146-6380(92)90087-E.
17. Gize A., Macdonald R. Generation of compositionally atypical hydrocarbons in C02-rich geologic environments // Geology. – 1993. – Т. 21. – № 2. – С. 129–132. DOI: 10.1130/0091-7613(1993)021<0129:GOCAHI>2.3.CO;2.
18. Galushkin Yu. I. Thermal effects of igneous intrusions on maturity of organic matter: A possible mechanism of intrusion // Organic Geochemistry. – 1997. – Т. 26. – № 11–12. – С. 645–658. DOI: 10.1016/S0146-6380(97)00030-2.
19. Liu J., Wang P., Zhang Y., Bian W., Huang Y., Tang H., Chen X. Volcanic Rock-Hosted Natural Hydrocarbon Resources: A Review // In: Németh, K., ed. Updates in Volcanology — New Advances in Understanding Volcanic Systems. – 2012. – С. 151–179. DOI: 10.5772/54587.
20. Risman C., Setyowati T.P., Febiansyah N., Sahdarani D.N., Sihombing F.M.H., Aditiyo R., Supriyanto, Indra T.L. The effect of volcanism to the source rock maturity in Gunung Endut area: Insight for subvolcanic hydrocarbon exploration // In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2020. – Т. 538. – № 1. – С. 1–9. DOI: 10.1088/1755-1315/538/1/012057.
21. Zhu D., Jin Z., Hu W., Song Y., Gao X. Effect of igneous activity on hydrocarbon source rocks in Jiyang sub-basin, eastern China // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2007. – Т. 59. – № 3–4. – С. 309–320. DOI: 10.1016/j.petrol.2007.05.002.