Горный институт УрО РАН (Пермь, Россия)
Чайковский И. И., зав. отделом, д-р геол.-минерал. наук, проф., ilya@mi-perm.ru
Андрейко С. С., главный научный сотрудник, д-р техн. наук, проф.
Иванов О. В., ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук
Нестеров Е. А., старший научный сотрудник, канд. техн. наук
Коротченкова О. В., старший научный сотрудник, канд. геол.-минерал. наук
Приведены результаты исследования газоносности пород толбачанской свиты нижнего кембрия, определены количественные показатели газоносности пород по связанным газам разреза свиты, а также компонентный состав связанных газов. Показано, что связанные газы исследуемых пород толбачанской свиты сформировались за счет захваченного из седиментационного бассейна водорастворенного азота и рассеянного осадочного органического вещества, претерпевшего термогенное преобразование. Установлены метаноазотный состав связанных газов в породах свиты, текстурные особенности и минеральные признаки, позволяющие выявлять и прогнозировать по керну опережающих и контрольностволовых скважин интервалы разреза, склонные к газодинамическим явлениям.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания (рег. номер НИОКТР: 126012716039–2; 124020500052–9).
1. Liu B., Yan D., Fu X., Lü Y., Gong L. et al. Investigation of geochemical characteristics of hydrocarbon gas and its implications for Late Miocene transpressional strength – A study in the Fangzheng Basin, Northeast China // Interpretation. 2018. Vol. 6. No. 1. Р. 83–96.
2. Бодунов Е. И., Изосимова А. Н., Зуева И. Н., Чалая О. Н., Уткина О. Н. и др. Геохимическая характеристика газов и нефтей Ботуобинского района Якутии // Геология нефти и газа. 1981. № 8. С. 20–29.
3. Махнач А. А. Постседиментационные изменения межсолевых девонских отложений Припятского прогиба. – Минск : Наука и техника, 1980. – 200 с.
4. Kalra H., Dongre A., Viljoen F., Li Q.-L. Petrogenesis of Mesoproterozoic kimberlites in the Chigicherla region, Eastern Dharwar craton, Southern India: Insights into the origin of small-volume, enriched-mantle derived melts and link to subduction and supercontinent cycle // Journal of Asian Earth Sciences. 2025. Vol. 281. ID 106508.
5. Новиков Д. А., Ильин А. В., Каширцев В. А., Черных А. В., Пыряев А. Н. и др. Геохимия рассолов и нефтепроявлений кимберлитовой трубки Удачная (Сибирская платформа) // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 2. С. 197–218.
6. Чайковский И. И., Иванов О. В., Папулов А. С. Состав и природа связанных и свободных газов Верхнекамского месторождения солей // Горный журнал. 2023. № 11. С. 108–112.
7. Чайковский И. И., Иванов О. В., Бубнова М. В., Федоров Т. В. О природе, составе и газоносности эпигенетической минерализации в соляной толще Верхнекамского месторождения (на примере Усольского рудника) // Литосфера. 2023. Т. 23. № 1. С. 117–132.
8. Brooker R. A., Sparks R. S. J., Kavanagh J. L., Field M. The volatile content of hypabyssal kimberlite magmas: some constraints from experiments on natural rock compositions // Bulletin of Volcanology. 2011. Vol. 73. Iss. 8. P. 959–981.
9. Mitchell R. H. Petrology of hypabyssal kimberlites: Relevance to primary magma compositions // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2008. Vol. 174. Iss. 1-3. P. 1–8.
10. Kostrovitsky S., Dymshits A., Yakovlev D., Sun J., Kalashnikova T. et al. Primary Composition of Kimberlite Melt // Minerals. 2023. Vol. 13. Iss. 11. ID 1404.
11. Melton C. E., Giardini A. A. The nature and significance of occluded fluids in three Indian diamonds // American Mineralogist. 1981. Vol. 66. No. 7-8. P. 746–750.
12. Сокол А. Г., Томиленко А. А., Бульбак Т. А., Сокол И. А., Заикин П. А. и др. Состав флюида восстановленной мантии по экспериментальным данным и результатам изучения флюидных включений в алмазах // Геология и геофизика. 2020. Т. 61. № 5-6. С. 810–825.


