Прогноз нафтогазоносності осадового чохла Афгано-Таджицької западини
- Деталі
- Категорія: Зміст №2 2026
- Останнє оновлення: 25 квітня 2026
- Опубліковано: 30 листопада -0001
- Перегляди: 1341
Authors:
Б. Т. Ратов*, orcid.org/0000-0003-4707-3322, НАТ «Казахський національний дослідницький технічний університет імені К. І. Сатпаєва», м. Алмати, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Т. Х. Шоймуротов, orcid.org/0009-0000-7159-430X, Інститут геології та розвідки нафтових і газових родовищ, м. Ташкент, Республіка Узбекистан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
В. Л. Хоменко, orcid.org/0000-0002-3607-5106, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
І. С. Тогаєв, orcid.org/0009-0006-8190-7035, Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека, м. Ташкент, Республіка Узбекистан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ж. Б. Бекешова, orcid.org/0009-0006-1867-0979, Каспійський державний університет технологій та інжинірингу імені Ш. Єсенова, м. Актау, Республіка Казахстан, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
* Автор-кореспондент e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2026, (2): 005 - 012
https://doi.org/10.33271/nvngu/2026-2/005
Abstract:
Мета. Виявлення особливостей геологічної будови та умов накопичення осадових порід для регіонального прогнозу нафтогазоносності мезозойсько-кайнозойських відкладів Афгано-Таджицької западини.
Методика. Були використані такі наукові методи: узагальнення й систематизація наявних фактичних матеріалів; аналіз та обґрунтування геолого-геофізичних даних; виділення основних нафтогазоносних комплексів і типів вуглеводневих пасток.
Результати. Встановлена різноманітність пасток вуглеводнів, пов’язаних із платформним (антиклінальні й неантиклінальні) та орогенним (піднасувні з горизонтальними переміщеннями до сотень метрів) етапами; уточнена мінливість покришок (евапорити юри до 800 м, глини крейди 400‒800 м, сузакська світа палеогену 10‒210 м) із регіональними відмінностями в мінералогії (монтморилоніт, хлорит); підтверджена висока перспективність палеоген-крейдяних антикліналей та юрських відкладень по всій западині. Виявлено близько 20 продуктивних горизонтів (пісковики, карбонати) у 30 родовищах із переважанням важких сірчистих нафт і метанових газів.
Наукова новизна. Проведені узагальнення й структурний аналіз геологічних характеристик мезозойсько-кайнозойських відкладень Афгано-Таджицької западини. Уточнені стратиграфічні й тектонічні параметри, що раніше не розглядалися комплексно, у тому числі просторова мінливість покришок і вплив неотектоніки. Виконано порівняльний аналіз вуглеводневого складу покладів у різних пастках, включаючи піднасувні й гідродинамічні, із виявленням закономірностей генерації та збереження вуглеводнів. Ці результати дозволяють запропонувати уточнену модель нафтогазоносності регіону та нові орієнтири для пошукових робіт.
Практична значимість. Полягає в обґрунтованому виборі оптимальних зон і нафтогазоперспективних ділянок з метою пошуків промислово значущих покладів вуглеводневої сировини, що сприятиме нарощуванню ресурсної бази Афгано-Таджицької западини.
Ключові слова: Афгано-Таджицька западина, колектор, розріз, родовища нафти й газу, геологія
References.
1. Lucas, S. G. (2020). Regional geology of Central Asia. In Encyclopedia of Geology: Volume 1–6, Second Edition (Vol. 4). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.12512-6
2. Tayyab Naseer, M., Naseem, S., Radwan, A. E., Alqahtani, A. M., Khan, I., & Singh, A. (2024). Seismic attributes and instantaneous spectral analysis-based temperature-porosity simulations: An example of imaging shale gas-bearing basin floor fans of early-cretaceous delta sequences, Southeast Asian Basin. Journal of Asian Earth Sciences, 266. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2024.106122
3. Pashchenko, O., Ratov, B., Khomenko, V., Gusmanova, A., & Omirzakova, E. (2024). Methodology for optimizing drill bit performance. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 24(1.1), 623-631. https://doi.org/10.5593/sgem2024/1.1/s06.78
4. Deng, Y., Wang, Q., Cheng, X., Wu, L., Zhao, C., & Chen, R. (2011). Origin and distribution laws of H2S in carbonate gas reservoirs in the right bank block of the Amu Darya River. Natural Gas Industry, 31(4), 21-23. https://doi.org/10.3787/j.issn.1000-0976.2011.04.005
5. Stavychnyi, Y., Koroviaka, Y., Ihnatov, A., Matyash, O., & Rastsvietaiev, V. (2024). Fundamental principles and results of deep well lining. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1348(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1348/1/012077
6. Khomenko, V. L., Ratov, B. T., Pashchenko, O. A., Davydenko, O. M., & Borash, B. R. (2023). Justification of drilling parameters of a typical well in the conditions of the Samskoye field. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1254(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012052
7. Ratov, B., Borash, A., Biletskiy, M., Khomenko, V., Koroviaka, Y., Gusmanova, A., …, & Matуash, O. (2023). Identifying the operating features of a device for creating implosion impact on the water bearing formation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1(125)), 35-44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.287447
8. Bosboom, R., Mandic, O., Dupont-Nivet, G., Proust, J.-N., Ormukov, C., & Aminov, J. (2017). Late Eocene palaeogeography of the proto-Paratethys Sea in Central Asia (NW China, southern Kyrgyzstan and SW Tajikistan). Geological Society Special Publication, 427(1). https://doi.org/10.1144/SP427.11
9. Bosboom, R., Dupont-Nivet, G., Huang, W., Yang, W., & Guo, Z. (2014). Oligocene clockwise rotations along the eastern Pamir: Tectonic and paleogeographic implications. Tectonics, 33(2), 53-66. https://doi.org/10.1002/2013TC003388
10. Hapich, H., Zahrytsenko, A., Sudakov, A., Pavlychenko, A., Yurchenko, S., Sudakova, D., & Chushkina, I. (2024). Prospects of alternative water supply for the population of Ukraine during wartime and post-war reconstruction. International Journal of Environmental Studies, 81(1), 289-300. https://doi.org/10.1080/00207233.2023.2296781
11. Dreus, A., Kozhevnikov, A., Sudakov, A., & Lysenko, K. (2016). Investigation of heating of the drilling bits and definition of the energy efficient drilling modes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7), 41-46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71995
12. Bayamirova, R., Sudakov, A., Togasheva, A., & Sarbopeyeva, M. (2024). Application of flow-diversion technologies to increase oil recovery at the Uzen field. E3S Web of Conferences, 567.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456701003
13. Yao, J., Zhou, D., Liu, R., & Liu, S. (2024). Geochemical characteristics and sedimentary environment of the Middle and Lower Jurassic source rocks in the right bank of the Amu Darya River. Scientia Geologica Sinica, 59(2), 352-364. https://doi.org/10.12017/dzkx.2024.025
14. Jackson, D., Protacio, A., Jameson, M., & Sabine, R. J. (2012). Multi-dataset analysis of the tectonic development and framework of the Afghan-Tajik Basin. 74 th European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2012 Incorporating SPE EUROPEC 2012: Responsibly Securing Natural Resources, 3516-3520. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20148380
15. Hackley, P. C., & SanFilipo, J. R. (2016). Organic petrology and geochemistry of Eocene Suzak bituminous marl, north-central Afghanistan: Depositional environment and source rock potential. Marine and Petroleum Geology, 73, 572-589. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2016.02.029
16. Khaitov, O. G., Umirzokov, A. A., Yusupkhojaeva, E. N., Abdurakhmonova, S. P., & Kholmatova, N. G. (2022). Assessment of the density of the well grid in the southeastern part of the Bukhara-Khiva region. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(453), 253-264. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.194
17. Mavloni, S. R., & Rakhimov, F. A. (2023). Facies-paleogeographic features of the formation of the Gaurdak suite in connection with the search for a hydrocarbon deposit in the Afghan-Tajik depression. ANAS Transactions, Earth Sciences, 3, 142-145. https://doi.org/10.33677/ggianasconf20230300034
18. Hou, P., Tian, Z., Zheng, J., Wang, Z., & Wu, Y. (2014). Evaluation of conventional hydrocarbon resources in sedimentary basins of central Asia region. Earth Science Frontiers, 21(3), 56-62. https://doi.org/10.13745/j.esf.2014.03.007
19. Istekova, S. А., Issagaliyeva, А. K., & Aliakbar, М. M. (2022). Building the online geological and geophysical database management system for hydrocarbon fields in Kazakhstan. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(453), 198-211. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170X.190
20. Shoymurotov, T., Togaev, I., Akmalov, S., Samiev, L., Otakhonov, M., & Apakhodjaeva, T. (2022). Patterns of Location and Conditions of Formation and Accumulations of Natural Bitumen and High-Viscosity Oils in Geology of Uzbekistan. AIP Conference Proceedings, 2432. https://doi.org/10.1063/5.0089882
21. Yessendossova, A., Mykhailov, V., Maussymbayeva, A., Portnov, V., & Mynbaev, M. (2023). Features of the Geological Structure and Polymetallic Mineralization of the Uspensky (Central Kazakhstan) and Dalnegorsky (Far East) Ore Districts. Iraqi Geological Journal, 56(2F), 44-60. https://doi.org/10.46717/igj.56.2F.3ms-2023-12-9
22. Fürsich, F. T., Brunet, M.-F., Auxiètre, J.-L., & Munsch, H. (2017). Lower-Middle Jurassic facies patterns in the NW Afghan-Tajik Basin of southern Uzbekistan and their geodynamic context. Geological Society Special Publication, 427(1). https://doi.org/10.1144/SP427.9
23. Zhang, K., Han, S., Wang, Z., Tao, C., Han, F., Li, C., …, & Takenov, N. (2018). Characteristics of petroleum systems and resources potential in the Afghan-Tajik Basin. Geology in China, 45(5), 920-930. https://doi.org/10.12029/gc20180503
24. Romagnoli, R., Kumakov, Y., Holmurodov, I., & Elomonov, A. (2023). Reservoir characteristics of jurassic terrigenous deposits in the Kandym Uplift, Bukhara-Khiva Region: an in-depth analysis (in Uzbekistan). Geoingegneria Ambientale e Mineraria, 170, 5-13. https://doi.org/10.19199/2023.170.1121-9041.005
25. Nie, M., Zhang, B., Zhao, W., Xu, S., Zhang, R., & Liu, H. (2023). Geochemical characteristics and exploration significance of Middle–Lower Jurassic source rocks in the Beshkent Depression and adjacent areas of the Amu Darya Basin. Natural Gas Industry, 43(10), 47-54. https://doi.org/10.3787/j.issn.1000-0976.2023.10.005
26. Yin, W. (2013). Hydrocarbon geology characteristics and oil & gas resource potential in the Afghan-Tajik Basin. Advanced Materials Research, 734-737. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.734-737.366
27. McNab, F., Sloan, R. A., & Walker, R. T. (2019). Simultaneous orthogonal shortening in the Afghan-Tajik Depression. Geology, 47(9), 862-866. https://doi.org/10.1130/G46090.1
28. Bekeshova, Zh. B., Ratov, B. T., Kurmanov, B. K., Khomenko, V. L., Kuttybayev, A. E., Kazimov, E. A., Rastsvietaiev, V. O., & Ishkov, V. V. (2024). Study of the clinoform structure of Paleogene gas reservoirs in the Ustyurt region. SOCAR Proceedings, 4, 3-11. https://doi.org/10.5510/OGP20240401011
29. Shan, Y., Chai, H., Wang, H., Zhang, L., Su, P., Kong, X., …, & Zhang, H. (2022). Origin and characteristics of the crude oils and condensates in the Callovian-Oxfordian carbonate reservoirs of the Amu Darya right bank block, Turkmenistan. Lithosphere, 2022(1). https://doi.org/10.2113/2022/5446117
30. Shoimurotov, T., Togaev, I., Akmalov, S., Babajanov, F., Melikuziyev, S., & Kasimov, S. (2024). Оil-bitumum saturation Mesozoic and cenozoic deposits in central Asia. E3S Web of Conferences, 508. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450807007
Наступні статті з поточного розділу:
- Оцінка якості підземних вод у районі Дак Нонг, провінція Ламдонг (В’єтнам) - 25/04/2026 01:29
- Методика оцінки стану енергоблоків електростанцій із використанням моделей цифрових двійників - 25/04/2026 01:29
- Обґрунтування раціональної схеми компонування ґрунторозробного обладнання - 25/04/2026 01:29
- Інтегральний підхід до оцінювання енергетичних втрат у процесі руху тягової машини з гідромеханічною трансмісією - 25/04/2026 01:29
- Експрес-метод визначення параметрів здимання водонасиченої гірської породи - 25/04/2026 01:29
- Декарбонізація автомобільного транспорту шляхом конвертування дизелів і бензинових двигунів у газові - 25/04/2026 01:29
- Технологія та інструмент для буріння вентиляційних свердловин великого діаметру - 25/04/2026 01:29
- Моделювання процесу збагачення базальтового туфу шляхом сухої магнітної сепарації - 25/04/2026 01:29
- Оцінка підходів до видобутку вугілля в зоні його накопичення: на прикладі вугільної шахти Нам Мау, провінція Куангнінь (В’єтнам) - 25/04/2026 01:29
- Модельно-прогнозуюче керування процесом буріння свердловин - 25/04/2026 01:28



