««ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА». СЕРИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»
«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

Список выпусков > Серия «Науки о Земле». 2026. Том 57

Влияние структурно-тектонического фактора на гидрогеохимическую зональность нижне-среднекембрийского водоносного комплекса литвинцевской свиты

Автор(ы)

Ю. О. Русакова, А. Л. Храмцова

ООО «РН-Геология Исследования Разработка», г. Тюмень, Россия

Аннотация
Указывается, что подземные воды нижне-среднекембрийского водоносного комплекса литвинцевской свиты на участке исследования в пределах северо-восточной части Верхнеленского артезианского бассейна используются для водоснабжения системы поддержания пластового давления при разработке нефтяных залежей. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения значимых факторов формирования их химического состава. Цель исследования – установить характер влияния структурно-тектонического фактора на гидрогеохимическую зональность объекта. Методы исследования: подготовка, классификация и кластеризация данных, статистическая характеристика показателей химического состава подземных вод, расчет ионных соотношений, термодинамическое моделирование равновесий подземных вод с основными породообразующими минералами. Приводятся результаты, впервые полученные для рассматриваемого объекта на территории исследования. В Западном тектоническом блоке распространены слабые рассолы хлоридного натриевого состава, в Центральном и Восточном – пресные и слабосолоноватые воды гидрокарбонатного и сульфатного класса кальциевой группы. Установлен рост минерализации подземных вод с глубиной и по направлению потока; в зонах разломов – смешение с глубинными рассолами. В Центральном и Восточном блоках основным гидрогеохимическим процессом является выветривание карбонатных и силикатных пород, в Западном – доминирует растворение каменных солей или подток глубинных вод. Подземные воды объекта перенасыщены кальцитом, в Западном блоке они близки к равновесию по гипсу и бассаниту. Выявленное значительное различие в величине минерализации и ионно-солевом составе подземных вод предполагает раздельный характер эволюции подземных вод по разные стороны западного разлома. Химический состав вод напрямую зависит от их взаимодействия с породами, значимое влияние оказывает структурно-тектонический фактор, который обусловливает формирование гидрогеохимической зональности объекта. Установленные закономерности служат основой для прогноза качества подземных вод. Перспективным направлением является дальнейшее исследование гидрогеохимических процессов, происходящих при формировании подземных вод, и оценка их влияния на технологические параметры разработки нефтяных залежей.
Об авторах

Русакова Юлия Олеговна  

главный специалист  

ООО «РН-Геология Исследования  Разработка»  

Россия, 625048, г. Тюмень,  

ул. Максима Горького, 42  

e-mail: YuO_Rusakova@rn-gir.rosneft.ru


Храмцова Анна Леонидовна  

ведущий специалист  

ООО «РН-Геология Исследования  Разработка»  

Россия, 625048, г. Тюмень,  

ул. Максима Горького, 42  

e-mail: AL_Khramtsova@rn-gir.rosneft.ru

Ссылка для цитирования
Русакова Ю. О., Храмцова А. Л. Влияние структурно-тектонического фактора на гидрогеохимическую зональность нижне-среднекембрийского водоносного комплекса литвинцевской свиты // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2026. Т. 57. С. 91–109. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2026.57.91
Ключевые слова
структурно-тектонический фактор, водоносный комплекс литвинцевской свиты, Верхнеленский артезианский бассейн.
УДК
556.3
DOI
https://doi.org/10.26516/2073-3402.2026.57.91
Литература
  1. Альтовский М. Е. Справочник гидрогеолога. М. : ГНТИЛГОН, 1962. 616 с.
  2. Бударина В. А., Косинова И. И., Лепендин Д. Г. Эколого-гидрогеохимические особенности подземных вод геотектонических зон Липецкого горнодобывающего района // Региональные геосистемы. 2022. Т. 46, № 2. С. 284–297. https://doi.org/10.52575/2712-7443-2022-46-2-284-297.
  3. Букаты М. Б. Гидрогеологическое строение западной части Сибирской платформы (в связи с поисками, разведкой и разработкой месторождений нефти и газа) // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 11. С. 1201–1217.
  4. Вариативный подход к подбору жидкостей глушения для условий терригенных коллекторов. Ч. 1. Моделирование осадкообразования при взаимодействии жидкостей глушения с минерализованными пластовыми водами / В. А. Шайдуллин, А. Р. Хатмуллин, А. Р. Туриянов, Ф. К. Мингалишев // Экспозиция. Нефть. Газ. 2023. № 7. С. 102–106. https://doi.org/10.24412/2076-6785-2023-7-102-106
  5. Глухова С. А., Харитонова Н. А., Ермаков А. В. Связь химического и изотопного состава природных вод с новейшей тектонической структурой в районе оз. Глубокое (Московская область) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2024. Т. 335. № 12. С. 173–183.
  6. Глухова С. А., Харитонова Н. А., Суханова Т. В. Влияние Клепиковского прогиба на гидрогеологические условия центральной части Мещерской впадины // Новые идеи в науках о Земле. 2025. Т. 8. С. 85–88.
  7. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Ангаро-Енисейская. Лист О-48 (Усть-Илимск) / под ред. Е. П. Миронюк. СПб. : Картфабрика ВСЕГЕИ, 2012.
  8. Кащавцев В. Е., Мищенко И. Т. Солеобразование при добыче нефти. М. : Недра, 2004. 432 с.
  9. Куренной В. В. Структурно-гидрогеологический анализ условий локализации подземных вод Ангаро-Ленского артезианского бассейна // Разведка и охрана недр. 2011. № 9. С. 24–32.
  10. Курчиков А. Р., Плавник А. Г., Ицкович М. В. Сопоставление гидрогеохимических и геодинамических условий глубоких горизонтов центральной части Западно-Сибирского мегабассейна // Водные ресурсы. 2020. Т. 47, № 3. С. 312–321.
  11. Посохов Е. В. Формирование химического состава подземных вод (основные факторы). Л. : Гидрометеорол. изд-во, 1969. 334 с.
  12. Abdullah M. A., Jemaa N. C. B., Saleh S. A. Controls on groundwater quality: Hydro-Morphometric, Stratigraphic, Structural & Isotopic indicators, Al-Jirnaf Valley watershed, Iraq // Carbonates Evaporites. 2025. Vol. 40. Art. N 112. https://doi.org/10.1007/s13146-025-01144-7
  13. Analysis on the Chemical Characteristics and Genesis of Drinking Groundwater in Rural Areas of Suihua City, Northeast China / Q. Sun, K. Yang, C. Li [et al.] // Environmental Forensics. 2024. Vol. 25, N 6. P. 614–625. https://doi.org/10.1080/15275922.2023
  14. Characteristics and genesis of groundwater salinization in coastal areas of the Lower Reaches of Oujiang Basin / Mei-hui Zhang, Shi-yang Zhou, Dan-dan Liu [et al.] // J. Groundw. Sci. Eng. 2024. Vol. 12, Iss. 2. P. 190–204. https://doi.org/10.26599/JGSE.2024.9280015
  15. Geochemical Characteristics and Controlling Factors of Groundwater Chemical Composition in the Zihe River Source Area, Shandong, China / J. You, Yu. Qi, G. Shao, Ch. Ma // Water. 2024. Vol. 16, N 2. P. 298. https://doi.org/10.3390/w16020298
  16. Gibbs R. J. Mechanisms controlling world water chemistry // Science. 1970. Vol. 170, N 3962. P. 1088−1090. https://doi.org/10.1126/science.170.3962.1088
  17. Hydrochemical Characteristics and Genesis Analysis of Closed Coal Mining Areas in Southwestern Shandong Province, China / Xiaoqing Wang, Jinxian He, Guchun Zhang [et al.] // Eng. 2025a. Vol. 6 (7). P. 164. https://doi.org/10.3390/eng6070164
  18. Hydrochemical Characteristics and Genesis of Groundwater in Taoshan Granite Body, Yushan Uplift Area, South Jiangxi, China / Xinfeng Wang, Yan Wang, Ge Gao [et al.] // Water. 2025b. Vol. 17, N 7. P. 974. https://doi.org/10.3390/w17070974
  19. Hydrogeochemical characterization and assessment of factors controlling groundwater salinity in the Chamwino granitic complex, central Tanzania / C. Msengi, I. Mjemah, E. Makoba [et al.] // Heliyon. 2024. Vol. 10, N 7. P. 28187. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28187
  20. Identification of the dominant hydrogeochemical processes and characterization of potential contaminants in groundwater in Qingyuan, China, by multivariate statistical analysis / Zuobing Liang, Jianyao Chen, Tao Jiang [et al.] // RSC Adv. 2018. Vol. 8. P. 33243–33255. https://doi.org/10.1039/C8RA06051G
  21. Kozłowski M., Komisarek J. J. Elem. Groundwater chemistry and hydrogeochemical processes in a soil catena of the Poznań Lakeland, central Poland. 2017. Vol. 22, N 2. P. 681–695. https://doi.org/10.5601/jelem.2016.21.2.1165
  22. Oddo J. E., Tomson M. B. Metod predicts well bore scale, corrosion // Oil and Gas. 1998. Vol. 96. P. 107–114.
  23. Piper A. M. A Graphic Procedure in the Geochemical Interpretation of Water-analyses // Neurochem. Int. 1984. Vol. 6. P. 27–39.
  24. Structural and Hydrogeological Controls on Hydrocarbon and Brine Migration into Drinking Water Aquifers in Southern New York / R. L. Kreuzer, T. H. Darrah, B. S. Grove [et al.] // Ground Water. 2018. Vol. 56, N 8. P. 225–244. https://doi.org10.1111/gwat.12638
  25. Valdes D, Laignel B. A spatial analysis of structural controls on Karst groundwater geochemistry at a regional scale // Journal of Hydrology. 2007. Vol. 340, N 3. P. 244–255. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.04.014

Полная версия (русская)