Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей

В поровом пространстве вторичных коллекторов нефти и газа на больших (4,5—6,5 км) глубинах установлено присутствие фрамбоидального пирита, который относится к терминальным позднеэпигенетическим новообразованиям. Это не только показатель специфических тектонофизических и геотермобарических условий не...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2018
Автори: Лукин, А.Е., Гафич, И.П.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2018
Назва видання:Доповіді НАН України
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143437
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей / А.Е. Лукин, И.П. Гафич // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 8. — С. 76-82. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-143437
record_format dspace
spelling irk-123456789-1434372018-11-03T01:23:03Z Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей Лукин, А.Е. Гафич, И.П. Науки про Землю В поровом пространстве вторичных коллекторов нефти и газа на больших (4,5—6,5 км) глубинах установлено присутствие фрамбоидального пирита, который относится к терминальным позднеэпигенетическим новообразованиям. Это не только показатель специфических тектонофизических и геотермобарических условий нефтегазонакопления на больших глубинах, но и индикатор процессов “самоочистки” глубинных газоконденсатных систем от сероводорода, реагирующего с ионами двухвалентного железа маломинерализованных гидрокарбонатных вод глубинной гидрогеологической инверсии. У поровому просторі вторинних колекторів нафти і газу на великих (4,5—6,5 км) глибинах встановлено наявність фрамбоїдального піриту, який належить до термінальних пізньоепігенетичних новоутворень. Це не тільки показник специфічних тектонофізичних і геотермобаричних умов нафтогазонакопичення на великих глибинах, але й індикатор процесів “самоочищення” глибинних газоконденсатних систем від сірководню, що реагує з іонами двовалентного заліза маломінералізованих гідрокарбонатних вод глибин ної гідрогеологічної інверсії. The presence of framboidal pyrites within the pore space of deep-lying (45006500 m) secondary reservoirs of gas-condensate pools has been found. It belongs to the terminal late-epigenetic mineral new formations. This is not only the sign of specific tectonophysical and geothermobaric conditions at great depths, but the indicator of the processes of self-cleaning of deep-seated gas-condensate systems from hydrogen sulphide as a result of its reactions with Fe²⁺ cations of condensed hydrocarbon waters connected with the deep hydrogeologic inversion. 2018 Article Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей / А.Е. Лукин, И.П. Гафич // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 8. — С. 76-82. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. 1025-6415 DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.08.076 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143437 553.98:552.6:556.1 ru Доповіді НАН України Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Науки про Землю
Науки про Землю
spellingShingle Науки про Землю
Науки про Землю
Лукин, А.Е.
Гафич, И.П.
Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
Доповіді НАН України
description В поровом пространстве вторичных коллекторов нефти и газа на больших (4,5—6,5 км) глубинах установлено присутствие фрамбоидального пирита, который относится к терминальным позднеэпигенетическим новообразованиям. Это не только показатель специфических тектонофизических и геотермобарических условий нефтегазонакопления на больших глубинах, но и индикатор процессов “самоочистки” глубинных газоконденсатных систем от сероводорода, реагирующего с ионами двухвалентного железа маломинерализованных гидрокарбонатных вод глубинной гидрогеологической инверсии.
format Article
author Лукин, А.Е.
Гафич, И.П.
author_facet Лукин, А.Е.
Гафич, И.П.
author_sort Лукин, А.Е.
title Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
title_short Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
title_full Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
title_fullStr Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
title_full_unstemmed Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
title_sort позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
publishDate 2018
topic_facet Науки про Землю
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/143437
citation_txt Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей / А.Е. Лукин, И.П. Гафич // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 8. — С. 76-82. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
series Доповіді НАН України
work_keys_str_mv AT lukinae pozdneépigenetičeskijframboidalʹnyjpiritvglubokozalegaûŝihkollektorahgazokondensatnyhzaležej
AT gafičip pozdneépigenetičeskijframboidalʹnyjpiritvglubokozalegaûŝihkollektorahgazokondensatnyhzaležej
first_indexed 2025-07-10T17:09:53Z
last_indexed 2025-07-10T17:09:53Z
_version_ 1837280678918488064
fulltext 76 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8 Данные глубокого (�4,5 км) и сверхглубокого (�6,1 км) бурения имеют особое значение для понимания процессов нафтидогенеза и формирования углеводородных систем в экс­ тремальных геотермодинамических условиях. Были открыты новые морфогенетические типы пород­коллекторов, освоение которых в Днепровско­Донецкой впадине (ДДВ) позво­ лило резко увеличить объемы газодобычи [1]. В их поровом (точнее — трещинно­каверно­ поровом) пространстве установлено присутствие различных минеральных индикаторов на­ ложенных позднеэпигенетических процессов, изучение которых позволяет выявить ряд новых закономерностей формирования глубокозалегающих продуктивных горизонтов [2]. В частности, значительный интерес представляет открытие явно позднеэпигенетического фрамбоидального пирита (ФП), который, согласно общепринятым представлениям, имеет микробиогенную (фоссилизированные сульфатредуцирующие бактерии) природу и от­ носится к седиментогенно­раннедиагенетическим показателям — характерным фациаль­ ным признакам гидрокарбопелитовых (эвксиниты, доманикоиды) и угленосных отложе­ ний [3, 4]. Характерны они и для криптогипергенных процессов в зоне сульфатных вод за­ трудненного водообмена [2]. Присутствие же их в составе гипогенно­аллогенетических © А.Е. Лукин, И.П. Гафич, 2018 doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.08.076 УДК 553.98:552.6:556.1 А.Е. Лукин, И.П. Гафич Институт геологических наук НАН Украины, Киев E­mail: chv_ukrdgri@ukr.net Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах газоконденсатных залежей Представлено академиком НАН Украины А.Е. Лукиным В поровом пространстве вторичных коллекторов нефти и газа на больших (4,5—6,5 км) глубинах уста­ новлено присутствие фрамбоидального пирита, который относится к терминальным позднеэпигенети­ ческим новообразованиям. Это не только показатель специфических тектонофизических и геотермоба­ рических условий нефтегазонакопления на больших глубинах, но и индикатор процессов “самоочистки” глубинных газоконденсатных систем от сероводорода, реагирующего с ионами двухвалентного железа маломинерализованных гидрокарбонатных вод глубинной гидрогеологической инверсии. Ключевые слова: газоконденсатные углеводородные системы, вторичные коллекторы, позднеэпигенетиче­ ские процессы, фрамбоидальный пирит. 77ISSN 1025­6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8 Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах... минеральных ассоциаций существенно расширяет диапазон геологических условий об­ разования ФП. Эти удивительные по своему виду сложноорганизованные на нано­ и микроуровне ми­ неральные агрегаты известны более 100 лет. Фрамбоид (от франц. framboise — малина) — это (суб)сферический агрегат (~5—10 мкм) плотно упакованных изометричных, но разно­ образных по кристалломорфологии (сферы, октаэдры и др.) кристаллов (0,2—2,0 мкм), количество которых в одном фрамбоиде варьирует от 102 до 105 [5]. Состав их преимуще­ ственно дисульфидный — FeS2 (пирит, а также гель­пирит, троилит), реже грейгитовый (Fe3S4) [6]. Как уже отмечалось [7], идея о биогенной природе ФП была впервые высказана в 1928 г. известным специалистом по рудным месторождениям Г. Шнейдерхеном, который рассматривал их как результат пиритизации индивидуальных бактерий и их колоний. Эти представления получили широкое развитие в многочисленных работах ряда специалистов по геомикробиологии, минералогии, литологии и осадочному (вулканогенно­осадочному) рудообразованию. Здесь уместно отметить, что микробиогенную природу ФП можно трак­ товать неоднозначно. Если говорить об источнике сероводорода, то несомненна его связь с жизнедеятельностью метанотрофных сульфатредуцирующих бактерий в современных и древних фациальных зонах с конседиментационным Н2S­заражением. В частности, обиль­ ные и разнообразные скопления микробиогенного ФП — один из важнейших фациаль­ ных признаков гидрокарбопелитов или черных сланцев (black shales) — древних аналогов сапропелевых илов — осадков водоемов эвксинского типа. Характерной особенностью микробиогенного ФП является аномально облегченный изотопный состав сульфидной серы (δ34S –10 ÷ –25 ‰) [7]. Значительное изотопное облегчение органической серы эвк­ синитов приблизительно в таком же диапазоне (δ34Sорг —12 ÷ —25 ‰) подтверждает ве­ дущую роль биохимического Н2S в процессе сульфуризации органического вещества (ке­ рогена). Здесь ярко проявляется отмеченная неоднозначная роль микробиологического фактора в дисульфидном фрамбоидогенезе. Интенсивная генерация Н2S в присутствии реакционноспособного двухвалентного железа в иловых растворах обусловливает образо­ вание глобулярного гель­пирита. Наряду с этим идут процессы прямого замещения пи­ ритом как отдельных бактерий, так и их колоний. Тем не менее трактовка фрамбоидального и вообще глобулярного пирита исключительно как “оруденелых бактерий” [8, с. 1140], особенно применительно к эндогенным колчеданным месторождениям в вулканогенных и эффузивно­осадочных формациях, являет ся весьма дискуссионной. В эвксинских и болот­ ных фациях разного возраста осаждение ФП, несомненно, “индуцируется биологичес ки” [8, с. 1140]. Однако ошибочно полагать на этом основании, что микробиогенный фак тор фрамбоидогенеза является универсальным. Не говоря о фрамбоидальных агрегатах само­ родного железа и сульфидов в углистых хондритах, о возможности абиогенного проис­ хождения ФП свидетельствуют результаты исследований различных земных объектов [7]. В частности, обилие ФП установлено в детально изученных инъекциях темноцветного по­ лиминерального вещества по стилолитизированным трещинам естественного фрекинга и в виде цемента брекчий дробления [9]. В отличие от микробиогенного ФП эвксинитов, с изотопно­легкой серой этот генетический тип ФП характеризуется значениями δ34S (±0,5), близкими к метеоритному стандарту, что свидетельствует о глубинном (мантийном) источ­ 78 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8 А.Е. Лукин, И.П. Гафич нике серы [7, 9]. Это характерно и для цементирующего вещества агрегатов эксплозивных брекчий (включая кимберлиты и разнообразные флюидизиты), а также разнообразных ту­ фов, игнимбритов, туфобрекчий, черная окраска которых связана не только с углеродистым метасоматозом, но и с дисперсным грейгитом (мельниковитом), гель­пиритом и пиритом. Абиогенное образование ФП наблюдается в фумарольных областях современного вулка­ низма [10]. Возможность абиотического генезиса ФП доказана и экспериментально [11]. Таким образом, ФП полигенетичен и вместе с тем характеризуется какими­то общими особыми механизмами формирования природных минеральных агрегатов на фоне широ­ кого диапазона геологических обстановок. Здесь в качестве общего свойства биогенных и абиогенных ФП уместно особо подчеркнуть фрактальность (самоподобие) фрамбоидов. Это яркий пример “фрактальной геометрии природы”, близкой к классическому образцу фрактала — множеству Мандельброта [12]. Свойством фрактальности, как известно [12], обладают различные объекты как жи вой, так и неживой природы, возникающие в нелинейных динамических условиях. При ме ни­ тельно к природному минералообразованию это пульсирующий пароксизмальный флю и­ додинамический режим, характери зу ю щийся резкими колебаниями давлений, температур, а также рН и Еh [7]. Он характерен для различных геологических обстановок. В водоемах с придонным Н2S­заражением, как отмечалось, это может быть связано с сезонной циклич­ Рис. 2. Терминальная фрамбоидальная пирити­ зация на стенках позднеэпигенетических пор (ка­ верн) во вторичном кварцево­песчаном коллекто­ ре суперглубокой газоконденсатной залежи (ДДВ, Семиренковское газоконденсатное месторожде­ ние, скв. 17, 6531—6533 м) Рис. 1. ФП в центральной части вторичной поры­ ка верны, заполненной микропористым агрегатом крис таллов триклинного совершенного каолини­ та. Раст ровый электронный микроскоп РЭМ­106 (ДДВ, Камышнянское газоконденсатное место­ рождение, скв. 2, 5480—5497 м) 79ISSN 1025­6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8 Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах... ностью микробиологической активности, в областях активного вулканизма — с экспло­ зивными явлениями и поствул канической фумарольно­сольфатарной активностью, в нефтегазоносных и рудоносных бассейнах — с тектоно­термальной активностью [13, 14]. В связи с этим особого внимания заслуживает присутствие ФП в поровом пространстве вторичных коллекторов нефти и газа глубокозалегающих продуктивных горизонтов. Как уже отмечалось [15], появление в катагенетически уплотненных (с элиминирован­ ной первичной пористостью) кварцитопесчаниках вторичной пустотности связано с фа­ зами тектоно­(гидро)термальной активизации на нео­ и актуотектонических этапах и обу­ словлено наложенным (гипогенный аллогенез) разуплотняющим воздействием восходя­ щих высокоэнтальпийных флюидов (s.l.) плюм­тектонической природы. Индикатором этих процессов является сложная по составу (до 20—30 и более различных минералов) ми­ нерализация. К ней относятся и ФП, пространственно­временные соотношения которого с другими минеральными индикаторами гипогенного аллогенеза позволяют отнести их к наиболее поздним (терминальным) генерациям. Прежде всего это относится к диккит­ каолинитовым кристаллическим агрегатам — наиболее важным индикаторам продуктив­ ных вторичных коллекторов [14, 15]. Они неравномерно заполняют сложное по морфоло­ гии трещинно­кавернозное пространство и характеризуются изменчивой межкристал­ литной микропористостью. Спорадическое присутствие ФП в центральных частях таких микропор (рис. 1) свидетельствует о том, что в этой позднеэпигенетической ассоциации ФП являет ся терминальным новообразованием. Скопления ФП инкрустируют стенки “пустых” вторичных пор катаклазированного и перекристаллизованного кварца (рис. 2). Это подтвер ждает связь разуплотнения глубокозалегающих катагенетически уплотненных компетентных пород (в данном случае — кварцитопесчаников и кристаллически зернистых Рис. 3. ФП (полифрамбоидный агрегат) в черных сланцах эвксинского типа (США, Предаппалач­ ский прогиб, формация Marcellus, средний девон) (по G.G. Lаsh, R. Blood) Рис. 4. Скопление позднеэпигенетического ФП во вторичной поре­каверне гипогенно­разуплотнен­ ного кварцитопесчаника (ДДВ, Камышнянское газо­ конденсатное месторождение, скв. 2, 5480—5497 м) 80 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8 А.Е. Лукин, И.П. Гафич известняков) с пульсирующим характером тектоно­(гидро)термальной активизации [13, 14], которая сопровождается импульсным стрессом [14]. Последний проявляется в микро­ сдвиговых дислокациях (наличие характерных ромбовидных и треугольных пор), которые сопровождаются резкими сбросами давления, индикатором чего являются сферическая форма ФП и сублимационный характер пиритизации. Это позволяет объяснить поразительное сходство, которое наблюдается в характере за­ полнения первичных полостей в седиментогенезе — раннем диагенезе (сапропелевые илы и их древние аналоги — рис. 3) и вторичных пустот в глубокозалегающих коллекторах нефти и газа (рис. 4). Таким образом, ФП как сферическая форма самоорганизации наносферул является показателем импульсного падения давления, характерного для процессов тектоно­ гидротермальной активизации, с которыми связано формирование вторичных коллекторов нефти и газа. Наряду с триклинным совершенным каолинитом, ФП относится к наиболее поздним минеральным новообразованиям. Его присутствие является показателем не толь­ ко специфических тектонофизических и геотермобарических условий нефтегазонакопле­ ния на больших глубинах, но и индикатором процессов «самоочистки» глубинных газокон­ денсатных систем от сероводорода, реагирующего с ионами двухвалентного железа мало­ минерализованных гидрокарбонатных вод глубинной гидрогеологической инверсии. ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Лукин А.Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине. Геофиз. журн. 2014. 36, № 4. С. 3—23. 2. Лукин А.Е. Генетические типы вторичных преобразований и нефтегазонакопление: Препр. Институт геологических наук АН УССР. Киев, 1989. 52 с. 3. Астафьева М.М., Розанов А.Ю., Хувер Р. Фрамбоиды: их структура и происхождение. Палеонтол. журн. 2005. № 5. С. 3—9. 4. Кизильштейн Л.Я., Минаева Л.Г. Происхождение фрамбоидальных форм пирита. Докл. АН СССР. 1972. 206, № 5. С. 1187—1189. 5. Butler I., Rickard D., Grimes S. Framboidal pyrite: self organisation in the Fe—S system. J. Conf. Abstr. 2000. 5, № 2. P. 276—277. 6. Штрюбель Г., Циммер З. Минералогический словарь. Москва: Недра, 1987. 494 с. 7. Лукин А.Е., Лукина О.И., Самойленко И.И. Природа фрамбоидального пирита. Геолог Украины. 2007. № 3. С. 16—31. 8. Скрипченко Н.С., Лыткин В.А. Структура и генезис “оруденелых бактерий”. Докл. АН СССР. 1969. 188, № 5. С. 1137—1140. 9. Лукин А.Е. Инъекции глубинного углеводородно­полиминерального вещества в глубокозалегающих породах нефтегазоносных бассейнов: природа, прикладное и гносеологическое значение. Геол. журн. 1999. № 4. С. 7—22. 10. Agusto M.R., Caselli A.T. Manifestaciones de piritas framboidales en fumarolas de Isla Decepción (Antártida): Implicancias metalogénicas. Rev. Asoc. Geol. Argent. 2004. 59, № 1. P. 152—157. 11. Ohfuic H., Rickard D. Experimental syntheses of framboids — a review. Earth­Sci. Rev. 2005. 71. P. 147— 170. 12. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Москва: Мир, 1975. 350 с. 13. Лукин А.Е. Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах. Киев: Наук. думка, 1997. 225 с. 14. Коробов А.Д., Коробова Л.А. Пульсирующий стресс как отражение тектоногидротермальной активи­ зации и его роль в формировании продуктивных коллекторов чехла (на примере Западной Сибири). Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2011. № 6. С. 4—12. 81ISSN 1025­6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 8 Позднеэпигенетический фрамбоидальный пирит в глубокозалегающих коллекторах... 15. Лукин А.Е. Гипогенно­аллогенетическое разуплотнение — ведущий фактор формирования вторичных коллекторов нефти и газа. Геол. журн. 2002. № 4. С. 15–32. Поступило в редакцию 24.04.2018 REFERENCES 1. Lukin, A. E. (2014). Hydrocarbon potential of great depths and prospects of its mastering in Ukraine. Geophys. J., 36, No. 4, pp. 3­23 (in Russian). 2. Lukin, A. E. (1989). Genetical types of secondary alteration and oil­gas accumulation. Prepr. Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine. Kiev (in Russian). 3. Astafieva, M. M., Rozanov, A. Yu. & Hoover, R. (2005). Framboids: Their structure and origin. Paleontol. J., No. 5, pp. 3­9 (in Russian). 4. Kizilstein, L. Ya. & Minayeva, L. G. (1972). Origin of framboidal forms of pyrite. Dokl. AN SSSR, 206, No. 5, pp. 1187­1189 (in Russian). 5. Butler, I., Rickard, D. & Grimes, S. (2000). Framboidal pyrite: Self organisation in the Fe—S system. J. Conf. Abstr., 5, No. 2, pp. 276­277. 6. Stryubel, G. & Zimmer, Z. (1987). Mineralogical dictionary. Moscow: Nedra (in Russian). 7. Lukin, A. E., Lukina, O. I., Samoylenko, I. I. (2007). Nature of framboidal pyrite. Geolog Ukrainy, No. 3, pp. 16­31 (in Russian). 8. Skripchenko, N. S. & Lytkin, V. A. (1969). Structure and genesis of “mineralized bacteria”. Dokl. AN SSSR, 188, No. 5, pp. 1137­1140 (in Russian). 9. Lukin, A. E. (1999). Injection of deep hydrocarbon­polymineral substance in deep­seated rocks of oil and gas basins: nature, applied and epistemological significance. Geol. J., No. 4, pp. 7­22 (in Russian). 10. Agusto, M. R. & Caselli, A. T. (2004). Manifestaciones de piritas framboidales en fumarolas de Isla Decepción (Antártida): Implicancias metalogénicas. Rev. Asoc. Geol. Argent., 59, No. 1, pp. 152­157. 11. Ohfuic, H. & Rickard, D. (2005). Experimental syntheses of framboids — a review. Earth­Sci. Rev., 71, pp. 147­170. 12. Mandelbrot, B. (1975). Fractal geometry of nature. Moscow: Mir (in Russian). 13. Lukin, A. E. (1997). Lithogeodynamic factors of oil­gas accumulation in aulacogenic basins. Kiev: Naukova Dumka (in Russian). 14. Korobov, A. D. & Korobova, L. A. (2011). Pulsating stress as reflection of tectonic hydrothermal activation and its role in generation of productive collectors cover (West Siberia is taken as an example). Geologija, geofizika i razrabotka neftjanyh i gazovyh mestorozhdenij, No. 6, pp. 4­12 (in Russian). 15. Lukin, A. E. (2002). Hypogenic­allogenetic decompression — the leading factor of formation of secondary oil and gas reservoirs. Geol. J., No, 4, pp. 15­32 (in Russian). Received 24.04.2018 О.Ю. Лукін, І.П. Гафіч Інститут геологічних наук НАН України, Київ E­mail: chv_ukrdgri@ukr.net ПІЗНЬОЕПІГЕНЕТИЧНИЙ ФРАМБОЇДАЛЬНИЙ ПІРИТ У ГЛИБОКОЗАЛЯГАЮЧИХ КОЛЕКТОРАХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ У поровому просторі вторинних колекторів нафти і газу на великих (4,5—6,5 км) глибинах встановлено наявність фрамбоїдального піриту, який належить до термінальних пізньоепігенетичних новоутворень. Це не тільки показник специфічних тектонофізичних і геотермобаричних умов нафтогазонакопичення на великих глибинах, але й індикатор процесів “самоочищення” глибинних газоконденсатних систем від сірководню, що реагує з іонами двовалентного заліза маломінералізованих гідрокарбонатних вод глибин­ ної гідрогеологічної інверсії. Ключові слова: газоконденсатні вуглеводневі системи, вторинні колектори, пізньоепігенетичні процеси, фрамбоїдальний пірит. 82 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 8 А.Е. Лукин, И.П. Гафич A.E. Lukin, I.P. Gafich Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine, Kiev E­mail: chv_ukrdgri@ukr.net LATE­EPIGENETIC FRAMBOIDAL PYRITES IN DEEP­LYING RESERVOIRS OF GAS­CONDENSATE POOLS The presence of framboidal pyrites within the pore space of deep­lying (4500­6500 m) secondary reservoirs of gas­condensate pools has been found. It belongs to the terminal late­epigenetic mineral new formations. This is not only the sign of specific tectonophysical and geothermobaric conditions at great depths, but the indicator of the processes of self­cleaning of deep­seated gas­condensate systems from hydrogen sulphide as a result of its reactions with Fe2+ cations of condensed hydrocarbon waters connected with the deep hydrogeologic inversion. Keywords: gas­condensate hydrocarbon systems, secondary reservoirs, late­epigenetic processes, framboidal pyrite.