<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.1d1" xml:lang="kk"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Қазақстанның мұнай-газ саласының хабаршысы</journal-id><journal-title-group><journal-title>Қазақстанның мұнай-газ саласының хабаршысы</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="print">2707-4226</issn><issn publication-format="electronic">2957-806X</issn><publisher><publisher-name>KMG Engineering</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">108707</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.54859/kjogi108707</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Обзорная статья</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Геологическое строение и нефтегазоносные системы казахстанского сектора Каспийского моря Южно-Мангышлакского осадочного бассейна</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Нурабаев</surname><given-names>Нурлан Дауленулы</given-names></name><email>n.nurabayev@kmge.kz</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1">КМГ Инжиниринг</aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2024-04-03" publication-format="electronic"><day>03</day><month>04</month><year>2024</year></pub-date><volume>6</volume><issue>1</issue><fpage>5</fpage><lpage>17</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2024-01-23"><day>23</day><month>01</month><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-12"><day>12</day><month>03</month><year>2024</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2024, Нурабаев Н.Д.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;В данной статье рассматриваются результаты исследования геологического строения мезозойских отложений казахстанского сектора Каспийского моря Южно-Мангышлакского осадочного бассейна. Данная работа включала в себя анализ существующих геолого-геофизических данных с целью описания характеристик нефтегазоносных элементов. Проанализированы основные особенности условий осадконакопления нефтематеринских пород, коллекторов и покрышек. Определены ключевые зоны источников углеводородов на территории казахстанского сектора Каспийского моря. Приведена корреляция существующих скважин для определения региональных покрышек и основных трендов осадконакопления коллекторов.&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Kazakhstan sector of the Caspian Sea</kwd><kwd>petroleum system elements</kwd><kwd>South Mangyshlak sedimentary basin</kwd><kwd>depocenters</kwd><kwd>geological structure</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="kk"><kwd>Каспий теңізінің қазақстандық секторы</kwd><kwd>мұнай-газ элементтері</kwd><kwd>Оңтүстік Маңғышлақ шөгінді бассейні</kwd><kwd>депоцентрлер</kwd><kwd>геологиялық құрылыс</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>казахстанский сектор Каспийского моря</kwd><kwd>нефтегазоносные элементы</kwd><kwd>Южно-Мангышлакский осадочный бассейн</kwd><kwd>депоцентры</kwd><kwd>геологическое строение</kwd></kwd-group></article-meta></front><body>&lt;h3&gt;Введение&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Современное развитие геологии характеризуется активным изучением строения морских и океанических шельфовых областей, в т.ч. относительно небольших внутриконтинентальных морей. Изучение этих водоёмов является необходимым для выяснения закономерностей их строения и развития и более глубокого понимания геологии прилегающих к ним регионов с целью поиска углеводородов (далее – УВ). Особое место среди континентальных водоёмов Средней Азии занимает Каспийское море, которое до сих пор не полностью изучено, в особенности в отношении структурных элементов восточной и западной частей моря и положения отдельных структур.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Каспийское море – один из крупнейших регионов мира, известный своей высокой нефтегазоносностью. По характеру рельефа и гидрологическим особенностям в пределах казахстанского сектора Каспийское море обычно подразделяют на Северный и Центральный (Средний) Каспий. Центральная часть казахстанского сектора Каспийского моря (далее – КСКМ) представляется уникальным регионом с богатым потенциалом, обусловленным тем, что нефтегазоносные элементы Южно-Мангышлакского осадочного бассейна (далее – ЮМОБ) – ключевого осадочного бассейна региона – находят своё продолжение на морской части. За последние 30 лет проведения геологоразведочных работ на акватории ЮМОБ были открыты месторождения нефти и газа, такие как Хвалынское, Центральное, Ракушечное-море.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В данной статье рассмотрены геологические особенности нефтегазоносных элементов средней части Каспийского моря в пределах ЮМОБ в КСКМ, а также данные и результаты предыдущих исследований. На основе данных научных изысканий проведен анализ нефтегазоносных комплексов ЮМОБ континентальной части и шельфа Каспийского моря.&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Площадь исследования&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Район исследований охватывает КСКМ и прилегающие территории на суше (рис. 1). Общая площадь акватории КСКМ в пределах ЮМОБ составляет более 55 тыс. км².&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 1. Обзорная карта" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227428-1-SP.JPG" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227428-1-SP.JPG"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 1. Обзорная карта&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 1. Overview map&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Обе части КСКМ, Северный и Центральный (Средний) Каспий, обладают своим уникальным характером и гидрологическими особенностями.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Глубина воды в пределах Центрального Каспия варьируется от 20 м в районе мыса Сегынды до 600 м у южной границы территориальных вод Казахстана. Рельеф дна моноклинально погружается в юго-западном направлении и осложнён подводными оползнями, каньонами и реликтами древних речных долин.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;До 1990 г. на исследуемой территории была изучена только восточная, сухопутная часть в районе Песчаномысско-Ракушечного поднятия, что позволило определить продуктивность отложений юры, триаса и палеозоя. Более того, значительная часть продуктивных отложений мезозойского комплекса, вероятно, расположена в акватории Каспийского моря [1].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В 1994–1997 гг. в КСКМ были проведены сейсморазведочные работы, в результате которых были обнаружены локальные структуры Нурсултан, Ракушечное-море, Аль-Фараби, Улутау, Кетик, Акмола, Женис и Сары-Арка. Сеть профилей МОГТ-2D (метод общей глубинной точки) была уточнена до густоты 16х16, 8х8 и иногда 4х4 км. Начиная с 1995 г., в западной части акваторий Северного и Среднего сектора российской части Каспийского моря проводились широкомасштабные сейсморазведочные работы, в результате которых было обнаружено 15 перспективных структур, таких как Хвалынская, Центральная и др., расположенных на границе территории Казахстана [2].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В начале 2000 г. на структуре Хвалынской была пробурена первая разведочная скважина, в результате чего были получены промышленный приток газоконденсата с отложений нижнемеловых и верхнеюрских горизонтов и непромышленный приток нефти с оксфорд-келловейской пачки. В 2008 г. в приграничной части территории Казахстана была заложена разведочная скважина на структуру Центральная, которая открыла залежи УВ в неокомских и верхнеюрских отложениях [3].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По результатам проведенных в 2008–2009 гг. полевых сейсморазведочных работ на структурах Нурсултан и Ракушечное-море было уточнено строение этих структур. В 2010 г. на структуре Ракушечное-море была пробурена поисково-разведочная скв. R-1, которая достигла глубины 2600 м и вскрыла триасовые отложения. После бурения и проведения геофизических исследований, опробования открытого ствола методом модульного динамического испытания пласта и взятия глубинных проб были обнаружены залежи нефти и газа в отложениях апт-неокома и верхней юры [4].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В 2012 г. на структуре Нурсултан была пробурена поисково-разведочная скв. N-1 с проектной глубиной 3300 м до триасовых отложений. Однако бурение было прервано на глубине 2894 м из-за катастрофического поглощения бурового раствора. В ходе испытания скважины были обнаружены притоки газа из нижнемеловых отложений [4].&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Тектоно-литостратиграфическая характеристика района&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Фундамент Центральной части Каспийского моря представлен герцинской аккрецией, состоящей из различных деформированных пород среднего и позднего палеозоя. Позднепермско-триасовая рифтовая система перекрывает фундамент; рифтовая система заполнена как обломочными, так и карбонатно-вулканическими породами [5]. Нижние и среднеюрские отложения, являющиеся основной толщей рифтовой системы, представлены терригенными породами континентально-морского типа, с прослойками угля, обогащёнными органическим веществом. В нижней части юрских отложений породы являются в основном континентальными и постепенно переходят к прибрежно-морским отложениям в средней юре. Во время широко распространенной трансгрессии в келловей-кимериджское время на исследуемой территории аккумулировались сланцы и карбонаты [6].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Титонский интервал представлен на всей площади карбонатными породами – в основном доломитами с прослойками ангидрида и известняками. Меловые отложения, преимущественно морские, состоят из неокомских терригенных пород с прослойками карбонатов, мощного апт-альбского терригенно-обломочного материала, мощной карбонатной пачки верхнего мела. Палеоцен-эоценовые породы в верхней части платформенной толщи представлены мощными мелководными отложениями. Основной причиной таких отложений палеоцен-эоценовых пород является влияние быстрорастущего Большого Кавказского складчатого пояса. Данная толща достигает максимальной мощности 4–6 км в переднем углублении вдоль горного фронта (западная часть Среднего Каспия, побережье Дагестана и Азербайджана). Последовательность начинается с майкопской толщи олигоцен-нижнемиоценового возраста – мощного сланцевого разреза. Глубоководные чёрные сланцы, обогащённые керогеном II типа, являются основной материнской породой месторождений западного побережья Каспийского моря. На территории КСКМ глубина залегания майкопских глин достигает 1 км, мощность палеоцен-эоценовых пород варьируется от 200 до 800 м [7].&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Локальные депоцентры и инверсионная тектоника Центрального Каспия&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;По данным региональных исследований восстановления тектонического движения плит Центрального Каспия (ресторации) в пермотриасе, непосредственно к югу от Мангышлакской зоны деформаций существует вторая, меньшая по размеру, параллельная система рифтогенеза Туаркыр-Караауданская (рис. 3). Данный рифтогенез обусловлен Туаркырской зоной разлома, простирающейся в направлении северо-запад – юго-восток. На рис. 4 оконтурены и условно обозначены 5 локальных депоцентров по кровле пермотриасовой системы, в т.ч. западный и восточный Сегендык, Туаркыр, Ракушечный, Година. Депоцентры Година, Ракушечный и Туаркыр расположены на одной линии, и распределение осадков контролируется Туаркырской зоной разломов. Расположение депоцентров Сегендык определяется по краевому киммерийскому разлому с восточным и западным падениями Песчаномысского блока. Северо-Сегендыкский участок расположен на лежачем боку южного, ведущего края Южно-Мангышлакского надвигового пояса (рис. 2).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 2. Построенный композитный сейсмический профиль северо-запад – юго-восток" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227429-1-SP.PNG" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227429-1-SP.PNG"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 2. Построенный композитный сейсмический профиль северо-запад – юго-восток&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 2. Completed northwest-southeast composite seismic reflection profile&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 3. Обзорная карта расположений Карааудан-Туаркырской рифтовой зоны [9]" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227430-1-SP.PNG" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227430-1-SP.PNG"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 3. Обзорная карта расположений Карааудан-Туаркырской рифтовой зоны [9]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 3. Overview map of the Karaudan-Tuarkyr rift zone locations [9]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 4. Схема тектонического районирования казахстанского сектора Каспийского моря [1]" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227431-1-SP.JPG" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227431-1-SP.JPG"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 4. Схема тектонического районирования казахстанского сектора Каспийского моря [1]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 4. Tectonic classification plan of the Kazakhstan sector of the Caspian Sea [1]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Все вышеперечисленные участки осадконакопления испытали конседиментационное и послеседиментационное сокращение различной степени во время множественных эпизодов раннетриасовых сокращений и инверсий, связанных с закрытием Палеотетиса и Неотетиса. Имеются значительные различия депоцентров, расположенных вдоль Туаркырской зоны разломов, по отложениям и толщам триасовых отложений (рис. 2). На протяжении большей части юрского, мелового и неогенового периодов данный регион испытывал компрессионные сжатия слабой и средней интенсивности. Сжатия были направлены в крест Мангышлакского осадочного бассейна оси западного – северо-западного простирания [8].&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Нефтегазоматеринские породы, коллекторы, региональные и внутриформационные покрышки&lt;/h3&gt;
&lt;h4&gt;Нефтегазоматеринские породы&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Существуют два интервала нефтегазоматеринских пород, которые предположительно заполняют УВ мезозойские коллекторы на Центральном Каспии. К ним относятся триасовый комплекс и отложения юры.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Триас&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;В работе региональных исследований Центрального Каспия приводится обобщённая стратиграфическая колонка по отложениям триаса, составленная на основе данных по стратиграфии и биостратиграфии скв. Жетыбай Южный 4 и Жетыбай 25 [10], расположенных на суше (рис. 5). Триасовые отложения несогласно залегают местами на интрузивных и вулканических породах, местами на кварцитах и деформированных породах верхнепермского возраста, при этом сложены двумя ярко выраженными стратиграфическими пачками индско-оленекского и анизийско-ладинского возрастов. Обе эти пачки состоят из следующих типов отложений: в основании фации от континентальных до прибрежно-морских, в середине – ограниченно морские фации, выделяющиеся по поверхности затопления, наверху – континентальные и прибрежно-морские фации. В толще триаса выделяют несколько несогласий в соответствии со стратиграфическими и сейсмическими данными.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 5. Разрез скв. Жетыбай Южный 4 и Жетыбай 25 [10]" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227432-1-SP.PNG" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227432-1-SP.PNG"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 5. Разрез скв. Жетыбай Южный 4 и Жетыбай 25 [10]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 5. Sections of Zhetybai Yuzhny 4 and Zhetybai 25 wells [10]&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По данным сейсморазведки, на территории среднего Каспия полный разрез триасовых отложений сконцентрирован в локальных депоцентрах, таких как впадина Ракушечная и Година. Данные впадины ранее не были вскрыты скважинами. На сейсмическом профиле (рис. 6, а) представлена интерпретация отражающих горизонтов впадины Годины. На данном профиле видно, что среднетриасовые отложения размыты в юго-западной части, и нет соответствующих отражений среднетриасового комплекса. По ранее пробуренным поисково-разведоч- ным скважинам на территории ислледования были построены литофациальные карты среднего и верхнего триаса (рис. 6, б). В среднетриасовое время на территории современного Песчаномысско-Ракушечного поднятия отложения накапливались в условиях глубоководной части, к моменту верхнего триаса произошла смена условий осадконакопления с карбонатов среднетриасового возраста на терригенные породы.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 6. Сейсмофациальный анализ территорий КСКМ" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227433-1-SP.jpg" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227433-1-SP.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 6. Сейсмофациальный анализ территорий КСКМ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 6. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Seismic facies analysis of the territories of Kazakhstani Sector of the Caspian Sea&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;а&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;сейсмический&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;профиль&lt;/em&gt;&lt;em&gt; L95115 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;через&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;впадину&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Година&lt;/em&gt;&lt;em&gt; / L95115 seismic line through the Godin Basin; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;б&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;литолого&lt;/em&gt;&lt;em&gt;-&lt;/em&gt;&lt;em&gt;фациальные&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;карты&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;по&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;среднему&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;и&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;верхнему&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;триасу&lt;/em&gt;&lt;em&gt; / / lithologic and facies maps of the middle and upper Triassic&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На основе сейсмической характеристики, в районе морских пермотриасовых отложений впадины Година (рис. 6) предполагается наличие нефтегазоматеринских пород, интерпретируемых как индские отложения. Наличие материнской породы в оленекском ярусе предполагается на основе биостратиграфии и литологии наземных скважин Южного Мангышлака (Темир-Баба 1П, Аккар Северный 14, Жетыбай 25, Узень 1T, Шакырган Восточный 2П, Ракушечная 6). Месторождение Жетыбай Южный сложено карбонатными коллекторами триаса и терригенными коллекторами юры, питаемыми из оленекских пород, представленных битуминозными известняками. Ладинские нефтематеринские породы были выделены на основе геохимических данных по наличию прибрежно-морских и ограниченно морских фаций в скв. Аккар Северный 14 и Ракушечная 23 [6].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На рис. 7 представлен морской сейсмический профиль, проходящий через полуграбен в районе Година. Предполагается, что перед рифтогенезом были отложены пермотриасовые речные терригенные породы индского возраста.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 7. Профиль S96-2127d, иллюстрирующий сейсмическую характеристику индских фаций потенциальных материнских пород" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227434-1-SP.png" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227434-1-SP.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 7. Профиль S96-2127d, иллюстрирующий сейсмическую характеристику индских фаций потенциальных материнских пород&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 7. Profile S96-2127d illustrating seismic characterization of Indus facies of potential source rocks&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По мере развития полуграбена откладывались озерные слоистые глины, а речные осадки проградировали от краевых поднятий к юго-востоку, в сторону Карабогазского свода. После рифтогенеза (от кровли инда до кровли триаса) происходило отложение ограниченно морских и глубоководных морских фаций карбонатных и терригенных пород, а также неморских терригенных отложений. Возможно, выделенные в море слоистые глины индского яруса, оленекские морские карбонаты и глины, а также ладинские переходные морские карбонаты и озерные глины являются материнской породой.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Юра&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Нижний юрский отдел в целом состоит из неморских отложений, а в подошве тоарского яруса залегают преимущественно речные отложения. По обнажениям в горах Каратау видно, что тоарский ярус отделяется от ааленского локальным угловым несогласием. В ааленское время доминируют речные отложения. Батские и байосское породы состоят из переходных морских и открыто морских кремнистых терригенных отложений. Эти отложения часто являются дельтовыми и прибрежно-морскими. Келловейский ярус состоит из переходных морских или открыто морских кремнистых терригенных отложений, над которыми залегает интервал оксфордских морских глинисто-карбонатных отложений от оксфордского до титонского (волжского) ярусов, представленных известняками, доломитами и мергелями морских и ограниченно морских фаций.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По геохимическому анализу существующих на территории КСКМ месторождений отмечается высокий потенциал нефтегенерации среднеюрских аргиллитов с содержанием органического углерода (Сорг.) до 0,9% и следующими параметрами пиролиза: сумма УВ, образовавшихся при крекинге, S2 = 0,61–1,39 мг/г, водородный индекс HI = 100–376 мгУВ/кг. Верхнеюрские отложения представлены известняками с Сорг. до 3,10%, с резко возрастающими показателями пиролиза: S1 = 0,48–3,72 мг/г (показывает долю исходного генетического потенциала), S2 = 1,27–16,55 мг/г. Верхнеюрские породы соответствуют главной зоне нефтеобразования (градация катагенеза МК2) по пробуренным скважинам месторождения Хвалынское [3].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На структуре Центральная, по данным геохимии, нефтематеринскими породами являются отложения верхней и нижней юры с содержанием органического углерода 7,6% и 3,83% соответственно [3].&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Коллекторы&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Для Северного и Центрального Каспия первичными коллекторами являются речные и дельтовые пески от байосского до келловейского ярусов; к вторичным коллекторам относятся аптско-альбские песчаники береговой линии. К коллекторам также относятся верхнеюрские известняки (например, месторождение Хвалынское и неокомские речные дельтовые пески) [3].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Средняя юра. Среднеюрские коллекторы на суше ЮМОБ сложены бат-байосскими речными и дельтовыми песками. В восточном направлении тренд осадконакопления речно-дельтовых песчаных тел имеет тенденцию снижения, идёт процесс проградации осадконакопления и увеличения глинистого материала в сторону Каспийского моря, но условие осадконакопления сохраняется. Например, байосские речные пески слабо коррелируют между собой в скважинах на площади КСКМ, в то время как песчаники окраинно-морских и морских фаций в верхней толще батского яруса коррелируют лучше (рис. 8). На площади КСКМ бат-байоские коллекторы представлены толщей переслаивающихся песчаников и глин. Эти пески интерпретируются как отложения фронта дельты и распределительных русел рек [11]. На основе изучения обнажений пород в горах Каратау, в т.ч. палеотечений и структур со следами осадконакопления, было выявлено, что на осадконакопление речных дельт сильное влияние оказывает деятельность отливных приливных вод [8].&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 8. Региональная корреляция среднеюрских отложений по территории Центрального Каспия" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227435-1-SP.jpg" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227435-1-SP.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 8. Региональная корреляция среднеюрских отложений по территории Центрального Каспия&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 8. Regional correlation of Middle Jurassic sediments across the Central Caspian Sea area&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На основе региональных исследований значение коэффициента песчанистости изменяется в пределах 27–70%, и оно в целом уменьшается в направлении от суши (с востока) к морю (на запад).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;К месторождениям на суше, по которым ведётся добыча из среднеюрских терригенных коллекторов, относятся Тенге, Жетыбай и Узень.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Верхняя юра.&lt;/em&gt; В титонских и кимериджских ярусах отложения в пределах Центрального Каспия состоят из морских ограниченных доломитов и известняков. Доломитовые отложения имеют хорошие коллекторские свойства с развитой вторичной пористостью. Титонские доломиты легко прослеживаются во всех скважинах КСКМ (рис. 9). По результатам исследований коллекторских свойств скважин структуры Хвалынская, открытая пористость доломитовых коллекторов варьируется от 15% до 30%. Известняки верхней юры высокоплотные, с открытой пористостью до 7%. На структуре Центральная доломитовые отложения имеют такую же динамику фильтрационно-емкостных свойств, как и на месторождении Хвалынское. Доломитовые отложения и его коллекторские свойства контролируются степенью перекристаллизации и окремнения зерен известняка.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;
&lt;div class="preview fancybox" style="text-align: center;"&gt;&lt;a title="Рисунок 9. Региональная корреляционная схема скважин КСКМ" href="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227436-1-SP.jpg" rel="simplebox"&gt;&lt;img style="max-height: 300px; max-width: 300px;" src="/files/journals/130/articles/108707/supp/108707-227436-1-SP.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/center&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Рисунок 9. Региональная корреляционная схема скважин КСКМ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Figure 9. Regional correlation diagram of Regional correlation diagram of wells in the Central part of the Kazakhstan sector of the Caspian Sea&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Нижний мел.&lt;/em&gt; В аптском и альбском ярусах отложения в пределах Центрального Каспия состоят из мелководных морских песчаников береговой линии и морских глин. Эти песчаники являются потенциальными вторичными коллекторами. Аптские песчаники легко прослеживаются в скважинах КСКМ (рис. 9). По форме каротажных кривых в этих скважинах были выделены проградирующие пески и глины береговой линии, аналогичные классическим парапоследовательностям береговой линии.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В подошве залегают трансгрессивные глины, представляющие региональную поверхность затопления, затем по направлению к кровле увеличивается содержание песка. Для аптских отложений значения коэффициента песчанистости изменяются в пределах 14–63%, уменьшаясь в направлении с востока на запад.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Региональные и внутриформационные покрышки&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;В Центральном Каспии выделено несколько региональных и внутриформационных покрышек. Интервал верхнеюрских пород и нижележащих оксфорд-келловейских глин, состоящий из морских фаций, имеет региональное распространение и является потенциальной покрышкой для среднеюрских коллекторов на территории Северного и Центрального Каспия. Также являются потенциальными региональными покрышками неокомские и аптские глины нижнего мела. Кроме того, внутри толщи средней юры и нижнего мела имеются пласты глин, которые также являются внутриформационными покрышками для коллекторов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Базальные неокомские морские глины, отложенные во время регионального затопления, являются ещё одной потенциальной покрышкой. Эти глины коррелируют регионально в скважинах Центрального Каспия.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В Центральном Каспии ярко выделяются верхнемеловые сеноманские глины, которые хорошо отслеживаются регионально по акватории КСКМ (рис. 9).&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Заключение&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Резюмируя тектоно-литостратиграфическую характеристику района, основной потенциал нефтегазоносного комплекса мезозойского чехла Центрального Каспия казахстанского побережья предположительно сконцентрирован возле локальных депоцентров, вдоль Туаркырской разломной зоны, впадин Година, Туаркыр, Ракушечное.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Анализируя условия осадконакопления мезозойских комплексов суши Мангышлака и акваторий Каспийского моря, прослеживается единый тренд условий осадконакопления. Данный тренд доказан открытыми месторождениями на суше и на шельфе Каспийского моря.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Депоцентры КСКМ не были вскрыты скважиной, но существующая сейсмическая картина вместе с аналогами пробуренных скважин триасового комплекса на суше даёт основные предположения о строении и заполнении данных впадин. Сейсмическая картина полуграбена Година имеет две толщи, различные по анализу отражающих амплитуд; по аналогии с месторождением Жетыбай данные толщи проинтерпретированы как озерные и речные толщи индского яруса. Основной карбонатный репер отражающего горизонта среднего триаса прослеживается в данных депоцентрах.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Литостратиграфический разрез среднеюрских отложений Центрального Каспия имеет тенденцию к увеличению глинистости, что негативно влияет на коллекторские свойства в Центральном Каспии.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Геохимия структур Центральная и Хвалынская дает основание полагать, что отложения средней и нижней юры имеют хороший потенциал на образование УВ. Данная толща является основным источником генерации УВ месторождений.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По результатам анализа существующих месторождений на КСКМ целевыми горизонтами на УВ являются карбонатные породы верхней юры и нижнемеловые терригенные породы, но и не исключается потенциал нефтегазоносности триасового комплекса, по аналогии с месторождениями суши Мангышлака.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;С точки зрения дальнейшего геологического изучения перспективной для исследования является приразломная зона Туаркыр. Это связано с наличием нефтематеринских пород юрского возраста и возможным наличием нефтематеринских пород триаса в депоцентрах, а также в данной зоне коллекторские свойства титонских доломитов пород улучшены за счёт разломных зон.&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;ДОПОЛНИТЕЛЬНО&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Источник финансирования. &lt;/strong&gt;Автор заявляет об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Конфликт интересов.&lt;/strong&gt; Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;ADDITIONAL INFORMATION&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Funding source.&lt;/strong&gt; This study was not supported by any external sources of funding.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Competing interests.&lt;/strong&gt; The author declares that they have no competing interests.&lt;/p&gt;</body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Otchet po rezul'tatam rabot po I etapu issledovaniy Mezozoyskogo kompleksa kazakhstanskogo sektora Kaspiyskogo morya. Soglasheniye ob okazanii tekhnicheskikh uslug mezhdu AO NK «KazMunayGaz» i Chevron Exploration Kazakhstan B.V.; 2007. (In Russ).</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Otchet o regional'nyKh i poiskovykh seismorazvedochnykh rabotakh Konsortsiuma «Kazakhstankaspijshel'f» v kazakhstanskom sektore Kaspiyskogo morya v 1994–96 gg. s prilozheniyami. Almaty: Kazahstankaspiyshelf; 1997. (In Russ).</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Otchet «Kompleksnyy analiz kerna i plastovykh flyuidov iz skvazhiny № 1 Khvalynskoy i Central'noy ploshchadi». Volgograd: LUKOIL-Nizhnevolzhskneft; 2008. (In Russ).</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Otchet «Analiz i obobshcheniye promyslovykh materialov po rezul'tatam bureniya razvedochnoy skvazhiny N-1 na strukture Nursultan». Astana: N Operating Company; 2012. (In Russ).</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Otchet «Neftyanaya geologiya i uglevodorodnyy potentsial kazakhstanskogo sektora Kaspiyskogo morya» s prilozheniyami. London: Robertson Research International Limited; 1998.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Orudzheva DS, Popkov VI, Rabinovich AA. Novye dannye o geologicheskom stroenii i perspektivakh neftegazonosnosti doyurskih otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka. Geologiya nefti i gaza. 1985;4. (In Russ).</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Vocalevskiy ES, Bulekbaev ZE, Iskuzhiev BA, et al. Mestorozhdeniya nefti i gaza Kazahstana. Almaty: Komitet geologii i ohrany nedr; 2005.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>spglobal.com [internet]. S&amp;P Global. Commodity Insights [cited 2023 Sept 9]. Available from: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Dercourt J, Gaetani M, Vrielynk B, et al. Atlas Peri-Tethys, Paleogeographic maps. Paris: Commision for the Geologic Map of the World; 2000.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Gomez-Perez I, Kelly SRA. Mesozoic stratigraphy of the Mangystau Mountains (Kazakstan). Fieldwork Report. CASP Central Caspian Project. Mesozoic sediment dispersal patterns in the Central Caspian Basin; 2005. Report No. 5. GGIS No. 525A18609.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ulmishek GF. Petroleum geology and resources of the Middle Caspian Basin, former Soviet Union. U.S. Geological Survey Bulletin 2201-A. Denver, Colorado: US Department of the Interior; 2001. Supersedes Open-File Report 99-0050-B.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
