陆内裂谷盆地地发育逆冲断层吗

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逆冲断层符号 裂谷盆地发育逆冲断层
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石油地质学复习资料 1. 解释概念: 1 石油: 石油是由各种碳氢化合物与少量杂质组成的液态可燃矿物,主要成分是液态烃。 2 天然气:( 广义) 所谓天然气是指自然界一切天然生成的气体, 它们常为各种气体化合物活气态元素的混合物,其成因复杂、产状多样。(狭义)与油田和气田有关的可燃气体,成分以气态烃为主,多于生物成因有关。 3 正烷烃分布曲线:在石油中不同碳原子数正烷烃相对含量呈一条连续的分布曲线,称为正烷烃分布曲线。生物标志化合物: 4 石油的荧光性:石油中的多环芳香烃和非烃引起发光,而饱和烃则完全不发光。轻质油的荧光为浅蓝色,含胶质较多的石油呈绿和黄色,含沥青质多的石油或沥青质则为褐色荧光。 5 石油的旋光性:当偏光通过石油时,偏光面会旋转一定角度,这个角度叫做旋光角。凡具有能使偏光面发生旋转的特性,称为旋光性。 6 气藏气:指基本上不与石油伴生,单独聚集呈纯气藏得天然气。 7 气顶气:指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态的天然气。 8 凝析气:当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成的气体。 9 油田水:( 广义) 指油田内的地下水, 包括油层水和非油层水。( 狭义) 指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。 10 油田水矿化度: 油田水中各种离子、分子和化合物的总含量。( 或单位体积水中所含溶解状态的固体物质总量。) 11* 干酪根:沉积岩中不溶于一般有机溶剂的有机质。 12 沥青:沉积有机质中可以被有机溶剂溶解的部分 13 成熟温度: 随着埋藏深度的增大,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这个温度界限称为有机质的成熟温度或生油门限。 14* 门限深度:达到生油门限的深度。?? 15* 门限温度:达到生油门限的温度。?? 16 生油窗:生油量达到最高峰,即为主要生油期或生油窗。 17 液态窗(液态石油存生):地壳中液态烃(石油)存在的温度范围。 18TTI : 标识时间和温度两种因素同时对沉积物中有机质热成熟度的影响。 19 同位素: 是原子核内具有相同数量的带正电质子而相对原子质量不同的原子, 可分为稳定同位素和放射性。 20 石油热裂解: 高温下脂肪族结构破裂为较小分子, 生成为较高氢含量的甲烷及其气态同系物等烃类, 并使石油所含芳香烃浓缩集中。 21 石油热焦化:高温下贫氢石油(一般以含杂元素- 芳香烃为主)产生缩合反应,主要形成贫氢的固态残渣, 并使石油中脂肪族相对增加而杂原子减少,同时残余干酪根也变得贫氢。 22 湿气指数:( C2~C4 ) /(C1~C4) 的比值即为湿气指数。 23 二次生油:在地质发展史较复杂的沉积盆地,如经历过数次升降作用,生油岩中的有机质可能由于埋藏较浅尚未成熟就遭遇抬升,到再度沉降埋藏到相当深度后,方才达到了成熟温度,有机质仍然可以生成大量石油,即所谓“二次生油”。 24 生油岩:能够生成石油和天然气的岩石称生油岩。 25 生油层:由生油岩组成的地层。 26 生油层系:在一定地质时期内,具有相同岩性- 岩相特征的若干生油层与其间非生油层的组合。 27 有效烃源岩:已经生成并排出足以形成商业性油气聚集烃类的岩石。 28 含油岩系:包含有储集岩并含油油气的烃源岩系。 29 生物气(细菌气):沉积有机质进行生物化学降解所形成的气体。 30 油型气:腐泥型有机质演化进入成熟阶段后形成的天然气。 31 煤层气:是指以吸附状态存在于煤层中的煤成气。 32 煤型气( 煤成气):腐殖型有机质(包括煤层和煤系地层中的分散有机质)热演化生成的天然气。 33 煤气发生率:从泥炭阶段到某一煤阶,每吨煤所生成的烃类气体的总量(体积)。 34 低熟油:所有非干酪根晚期热降解成因的各种低温早熟的非常规石油。 35 ***仿沥青“A”:岩样未经稀酸处理,用***仿抽提出的产物,称为***仿沥青“A”或游离沥青。 36 总烃含量:从***仿沥青“A”中分离出来的饱和烃+ 芳烃。 37 储集层:储集岩构成的地层叫储集层。 38 总孔隙度:岩石中全部空隙体积占岩石总体积的百分数。 39 有效孔隙度:岩石中相互连通的、在一定压差下允许有流体在其中渗滤的孔隙体积占岩石总体积的百分数。 40 有效渗透率( 相渗透率): 岩石孔隙中多相流体共存时,岩石对其中每项流体的渗透率,称相渗透率。 41 相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值。 42* 岩石孔隙结构:岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其连通关系。 43* 排替压力:岩石中非润湿相流体被润湿相流体排替所需要的最低压力,即是岩石中最大连通孔隙的毛管压力。 44 盖层: 位于储集层上方,能阻止油气向上散逸的非渗透岩层。 45 初次运移:油气自烃源岩层向储集层的运移。 46 二次运移: 油气进入储层之后的一切运移, 包括在储集层内部、沿断层或不整合面、油气藏调整和破坏的再运移。 47 油气二次运移的通道:包括连通孔隙,裂缝,断层(垂向运移主通道),不整合面(侧向运移重要通道)。 48 优势通道:油气自然优先流经的二次运移通道,是有效通道的一部分。 49 输导体系: 指油气从烃源岩到圈闭过程中所经历的所有路径网络, 包括连通砂体、断层、不整合面及其组合。 50 圈闭: 储集层中可以聚集油气的场所。 51 油气藏: 油气在单一圈闭中的基本聚集,是油气在地壳中聚集地基本单位。 52 原生油气藏: 油气由分散到集中第一次聚集起来(在生油层系中) 53 次生油气藏:原生油气藏破坏后形成的。(在非生油层系中) 54 异常压力流体封存箱:沉积盆地内由封闭层分割的异常压力系统。 55 凝析气藏:地下为气态,开采到地上为液态的气藏。 56 深盆气藏:盆地中央或凹陷深部致密砂岩中气水关系倒置的动态圈闭气藏。 57 煤层气藏:具有一定规模,并含有商业性开采价值煤层气的煤岩体。 58 天然气气水合物:实在特定低温和高压条件下,甲烷等天然气体分子天然地被封闭在水分子的扩大晶格中, 形成似冰状的固态水合物。 59 油气田:指的是受单一局部构造单位所控制的同一面积内的油藏、气藏、油气藏的总和。 60 油气聚集带:同一个二级构造带中,互有成因联系、油气聚集条件相似的一系列油气田的总和。 61 含油气区:指的是同一大地构造单元、有同一地质发展历史和油气生成聚集条件的盆地一级构造单元称含油气区。 62 含油气盆地: 地壳上具有同一的地质发展历史, 发育着良好的生、储、盖组合及圈闭条件, 并已发现油气田的沉积盆地。 63 油气系统:含油气系统指在任一含油气盆地内(凹陷区),与一个或一系列烃源岩生成的油气相关,在地质历史时期中经历了相似的演化史,包含油气成藏所必不可少的一切地质要素和作用在时间和空间上良好配置的物理—化学动态系统。其顶为区域性盖层所限制,底为烃源岩层。 64 烃源岩潜量指数(累积生烃潜量):面积为 1m 的烃源柱的最大生烃量。 65 。*δ 13C :衡量轻重碳同位素相对组成的指标,可以反映油气的生源,成熟度,可用于油气源对比。 13C ( %0)=( 13C/12C ) sam- 1
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川西前陆盆地南段薄皮冲断构造之下隐伏裂谷盆地及其油气地质意义
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川西前陆盆地南段薄皮冲断构造之下隐伏裂谷盆地及其油气地质意义
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3秒自动关闭窗口油气资源最丰富的前陆盆地
  前陆盆地是位于褶皱山系前缘与毗邻克拉通之间的沉积盆地。它包括从山前拗陷到克拉通边缘斜坡的过渡区。前渊盆地、山前拗陷、山前拗陷一地台边缘拗陷、山前拗陷地台斜坡等概念都属于前陆盆地范畴。
  前陆盆地形成于挤压构造环境,与A型俯冲和B型俯冲作用有关。一般前陆盆地的演化都要经历由伸展环境向聚敛环境过渡的过程,也可以叠加在克拉通边缘盆地、裂陷槽或大陆内裂谷&拗陷之上。盆地的沉积空间主要由冲断负荷诱发的挠曲作用形成。有人把大陆内挤压挠曲作用形成的盆地也归为前陆盆地,称类前陆盆地。
  典型前陆盆地结构不对称,靠近造山带一侧较陡,在其演化过程中遭受变形作用较强;盆地近克拉通一侧较宽缓,与地台层序逐渐合并。由造山带向克拉通方向,前陆盆地可划分为三部分:
  (1)褶皱&冲断带;
  (2)深凹(拗)带;
  (3)稳定前陆斜坡和前缘隆起。褶皱&冲断带有褶皱推覆体、叠瓦推覆体等类型,下部常见双重构造;前缘隆起部位常发生挠曲应力产生的张性或张扭性断裂;盆内构造样式以台阶状逆断层及相关褶皱为特征,冲断方向从造山带指向克拉通。被动大陆边缘层序中的正断层在前陆盆地阶段可能反转。
  前陆盆地一般存在一套或几套由细变粗的反旋回沉积。若后期变形作用强烈,可显示地层旋回的不完整性。前陆盆地的早、中、晚期层序间常为不整合面,前缘隆起、冲断带上的不整合较为发育。前陆盆地的沉积物来源一般是单向的,在发育早期,冲断体位于海平面之下,物源主要来自克拉通方向;当冲断体向前陆推进出露海平面之上,来自冲断体的削蚀组分占主要位置。
  由于冲断&褶皱带重荷是变动的,古老的前陆盆地本身也可被卷入逆冲变形之中并且抬升,在变形带的前方又形成新的前陆盆地。因此,沉降中心、沉积中心和边缘尖灭线不断迁移是前陆盆地的基本特征。
  前陆盆地是世界上油气资源最丰富的一种盆地类型,不管是储量还是产量,这类盆地都很高。世界上已在21个前陆盆地中发现石油可采储量大于t的大油气田,国外许多著名的含油气盆地,如西加拿大盆地、波斯湾盆地、落基山盆地、东委内瑞拉盆地、阿拉、斯加北斜坡盆地、阿巴拉契亚盆地等都是前陆盆地。我国川西北、酒西、库车、塔西南等拗陷也都具有前陆盆地的特征。
  典型前陆盆地具有两类烃源岩系,即被动大陆边缘沉积型和前陆拗陷型烃源岩系。岩石类型主要为海相碳酸盐岩、页岩和陆相泥页岩。例如落基山前陆盆地,区内的烃源岩系既有下伏广泛分布的台地相石灰岩和页岩,又有弧后前陆期的白垩系湖相地层。又如美国的阿科马前陆盆地,发育有寒武系至密西西比系三套地台层序的海相页岩和碳酸盐岩烃源岩,又发育宾夕法尼亚系前渊的陆相含煤碎屑岩烃源岩系。无论是大陆边缘型烃源岩还是前陆拗陷型烃源岩,其成熟的生油气中心总是靠近深拗带一侧,受造山期间的挤压以及地层负荷的作用,深拗陷部位的油气沿断层、不整合面或渗透储集层向上或向克拉通一侧进行运移。
  典型前陆盆地的储集岩体总体上也可分为两大体系,即下部以台地相碳酸盐岩为主体的储集体系和上部以陆相碎屑岩为主体的储集体系。例如,乌拉尔前陆盆地带从泥盆纪到三叠纪共发育五套储集层,其沉积环境经历了由海相到陆相的变迁过程,既有大陆边缘沉积,又有造山过程的复理石&磨拉石沉积。
  背斜构造圈闭、断层圈闭和地层圈闭是前陆盆地内最为普遍也是最为重要的圈闭。背斜构造圈闭主要为一些逆冲断层相关褶皱,分布在靠近盆地逆掩冲断带一侧。断层圈闭既有裂陷阶段形成的由正断层构成的断块圈闭,亦有后期受造山运动影响在逆掩冲断作用下形成的由冲断层构成的断层圈闭以及早期正断层反转形成的断块或在前缘隆起轴部张扭性断裂形成的圈闭等。与逆冲断层有关的断层圈闭主要发育在受冲断作用比较强烈的山前地带;与正断层活动有关的断层圈闭,一是发育于早期的裂谷盆地内,二是发育在晚期靠近地台一侧。前陆盆地的地层圈闭主要发育在靠近地台一侧,多期构造升降会形成多个不整合面。另外前陆盆地地层总是向克托通方向逐渐超覆,因此,不整合是前陆盆地常见的和重要的一类圈闭。
  总体上看,前陆盆地的油气田分布主要是受圈闭展布特点的控制在靠近冲断带一侧或冲断带内,主要是背斜和断层圈闭油气藏,例如落基山山前冲断带的Pineview油田(该油田是冲断带内首次发现的油田,1975年发现。它的发现引起逆掩断层勘探热)、阿尔伯达盆地科迪勒拉山前冲断带内的特纳古油气田、阿巴拉契亚山前的普涅夫油田和格维兹别茨油田等都是与滑脱冲断构造及断层相关的褶皱圈闭,我国川西北前陆盆地受龙门山冲断&褶皱带构造控制,形成了河湾场、中坝、孝泉等一系列断裂褶皱为圈闭主体的油气田,酒西前陆盆地的老君庙构造带也是一个受冲断层控制的断层褶皱带,在其中发现了老君帕宾纳油田、阿科马盆地的麦克阿勒斯特&金塔&卡斯特维尔聚气带等;在前缘斜坡带也存在因基底冲断作用形成的基底卷入型厚皮构造圈闭,例如落基山盆地Hakolo31-6油田为一倒转背斜油田。在平面上,前陆盆地内的油气围绕生油气中心呈条带状分布于平行造山带的构造
  由于造山带活动以及冲断带不断挤压,盆地内油气藏会受构造运动而不断调整、改造和再分布,因此,前陆盆地都是油气藏遭破坏比较严重的一类盆地,例如西加拿大盆地、东委内瑞拉盆地都是世界上名列前茅的重质油和沥青砂盆地。欢迎访问地质科学
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1996年&31卷&4期
曲国胜, Joseph Canerot, 王宗起, 赵民
造山带弧形构造——西昆仑—帕米尔弧及其预测
对比利牛斯等造山带典型弧形构造的分析表明,弧形构造是造山带尤其是板内碰撞造山带的普遍特征,可分为挤压逆冲-推覆主动型构造和推覆-滑覆被动型弧形构造。西昆仑—帕米尔是与比利牛斯Basque弧在空间形态、运动学及动力学特征等方面一致的挤压逆冲-推覆主动型弧形构造,推测该弧中部存在一巨大的底部低角度逆掩断层并由根部带向北延伸达100多公里,康西瓦断裂(基底缝合带)可能是主根部逆冲断层带。
1996&Vol. 31&(4):&313-326
张连生, 钟大赉
从红河剪切带走滑运动看东亚大陆新生代构造
用U-Pb法对红河剪切带左行走滑运动进行了精细年代学分析,确定这一运动时期至少是从35Ma到22Ma,与南海张开的时间大致吻合。将这两个事件联系在一起,提出在太平洋板块加速俯冲的作用下,南海作为主动盆地发生的扩张活动,引起华南板块在晚白垩世到中新世中期发生了由SE向NW方向的运动,与印度板块一起推挤三角形青藏高原,使其发生第一次的隆升。与此同时,华南内部及周边地区发生强烈变形。印支块体在其两侧的印度和华南板块共同挤压下,向东南滑出,沿红河剪切带发生左行走滑运动。
1996&Vol. 31&(4):&327-341
赵靖, 钱祥麟
一条早前寒武纪的陆-陆碰撞造山带——华北克拉通北缘中西部麻粒岩相带
详细的野外调查、原岩建造、变质作用、变形作用以及同位素年代学研究表明,华北克拉通北缘中西部麻粒岩相带是我国迄今能识别的最老的陆-陆碰撞造山带的根带,可与世界上著名的南非Limpopo碰撞造山带对比。
1996&Vol. 31&(4):&342-352
再论陆内型造山作用
目前流行的半真实、半虚假的新全球构造学说已经给中国大陆地质研究带来一定的困惑和困难。中国大陆各地质时代发生的造山作用皆属陆内型。用地体说、碰撞说、地缝合线说和安第斯造山模式论述青藏高原的形成、演化史是地质研究的几个误区。秦岭-大别山属陆内型造山带,其形成与板块构造无关,采用壳-幔拆离构造的造山机制可解释超高压变质岩的生成。超高压变质岩是识别岩石圈收缩引起的一系列地质事件最有效的标志。
1996&Vol. 31&(4):&353-364
高俊, 何国琦, 李茂松, 肖序常, 汤耀庆, 赵民, 王军
新疆南天山高压变质岩石的抬升机制
对南天山蓝片岩的变质作用p-T-t轨迹、蓝片岩和相关岩石的构造变形特征以及区域地质特征的综合研究表明,南天山高压变质岩石经历了两个抬升阶段。早期阶段,蓝片岩在增生楔下部的下地壳深处滞留了约100Ma,仅因浮力作用发生轻微抬升,速率约0.05-0.1mm/a。晚期阶段,推覆作用和剥蚀作用快速抬升蓝片岩浅构造层次,速率可能大于1-2mm/a,以致保存蓝闪绿片岩相矿物组合。
1996&Vol. 31&(4):&365-374
舒良树, 王赐银, 马瑞士
南天山北缘麻粒岩残迹与辉石相韧性变形研究
对新疆北部南天山北缘蛇绿混杂岩带中麻粒岩的岩石学、矿物学、岩石化学、矿物化学、稀土元素地球化学特征及辉石相韧性变形构造的研究表明,榆树沟麻粒岩的共生矿物组合为透辉石-次透辉石-紫苏辉石-石榴石-斜长石,属基性岩类暗色麻粒岩,以低硅高钙为特征,稀土总量低,轻稀土与铕弱亏损,反映高温高压熔融环境和岩浆分异差的特点。麻粒岩及超镁铁岩中的辉石经历了强烈的韧性剪切变形作用,不对称辉石残斑系、动态重结晶辉石亚颗粒集合体、辉石变形双晶纹、鱼尾构造、核幔构造等显微韧变构造广泛发育。宏观和微观运动学分析揭示了一期从南向北的推覆构造。麻粒岩的形成与早古生代大陆地壳拉伸作用有关,辉石相韧性变形则与早古生代末南天山边缘海的挤压关闭和推覆逆冲有关。
1996&Vol. 31&(4):&375-383
蔡东升, 卢华复, 贾东, 吴世敏, 陈楚铭
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南天山蛇绿混杂岩和中天山南缘糜棱岩的40Ar/39Ar年龄及其大地构造意义
40Ar/39Ar同位素年龄测定,获得南天山蛇绿混杂岩基质黑云母石英片岩单矿物黑云母的两个坪年龄分别为(370.0±4.8)Ma和(259.0±3.3)Ma;中天山南缘长英质糜棱岩单矿物黑云母的坪年龄为(250.5±7.9)Ma,二云母花岗岩单矿物白云母的坪年龄为(348.9±0.3)Ma。结合南天山古生代沉积特征和塔里木及伊犁-哈萨克斯坦板块古地磁数据的综合分析,提出南天山晚泥盆世至石炭纪早期完成向伊犁-哈萨克斯坦板块的B型俯冲,中-晚二叠世进行陆内A型俯冲造山的板块碰撞演化模式。
1996&Vol. 31&(4):&384-390
车自成, 刘良, 刘洪福, 罗金海
中天山基底岩系的韧性-脆韧性改造作用
造山带核部往往都存在一些古老的中深变质岩系,后期都受到多次构造作用的叠加,从而呈现出一种极其复杂的面貌。夹于中东阿尔卑斯造山带中的门德雷斯、克谢希尔、尼德、阿拉尼亚和比特利斯等变质地块(阿达米亚等,1976),以及我国大别群(陈江峰等,1993)、秦岭群(游振东等,1994)等都是如此。中天山地区存在类似情况,这里存在两类基底岩系,一类基本未变质,另一类则由中深变质岩系所组成。前一类以伊犁地块的基底为代表(车自成等,1994),出露地层由中晚元古界浅海碎屑岩、叠层石碳酸岩和上覆的冰债层组成,构成区内稳定型基底;另一类以巴伦台群为代表(车自成等,1994),由各类结晶片岩、片麻岩、混合岩和不同时代的岩体组成活动型基底。后者形成于中晚元古代,并受到多期构造热事件的改造,除明显的多期变形外,其同位素年龄也从元古代直至中生代呈现连续演化的趋势。
1996&Vol. 31&(4):&391-396
刘德来, 陈发景, 关德范, 唐建人, 刘翠荣
松辽盆地形成、发展与岩石圈动力学
根据区域构造环境、深部构造机制、火山活动的时间序列以及盆地几何学、运动学特征,分析了松辽盆地形成与发展的岩石圈动力学问题。提出古太平洋板块向欧亚大陆下俯冲引起热流上升,由此导致裂谷期前火山作用和岩石圈热与机械减薄,裂谷期上地壳伸展发育成裂谷盆地,火山活动减弱。随着陆缘陆块拼贴,俯冲带长距离后退,处于热异常的岩石圈开始向热平衡转化,盆地由伸展转化为坳陷。
1996&Vol. 31&(4):&397-408
苏达权, 黄慈流, 夏戡原
论南沙海槽的地壳性质
根据海上地球物理测量,对四条剖面的重力和地震剖面资料进行联合正反演推算,结合已发表的国内外地质、地球物理资料对南沙海槽的地壳厚度及性质进行了分析。结果表明,南沙海槽的地壳为一个减薄的陆壳,从南沙微陆块向婆罗洲方向厚度减薄,具有类似大陆边缘从陆壳向洋壳过渡部位的地壳构造特征。顺着海槽的走向,地壳厚度变化趋势是从东北向西南变薄。从构造演化的角度分析,南沙海槽是古南海洋陆交界的边缘,由于古南海的闭合及晚白垩世以后婆罗洲逆时针方向旋转,海槽的大部分是陆壳,其西南端可能有残留的洋壳。
1996&Vol. 31&(4):&409-415
汪缉安, 邓孝, 陈墨香, 李雨梁, 黄忠明
南海北部大陆架西段地热条件与油气资源前景
北部湾盆地下第三系由于油源母质特性原因和适于生油的空间相对局限,总体上看,天然气的潜力大于石油。生油岩与地温条件在空间上的配置适当决定了珠三盆地油气资源的良好前景。较高的地温与古地温环境是莺琼盆地成为南海北部大陆架天然气富集区的重要条件,较高的地温不仅使盆地中西部上第三系烃源岩能够广泛生气,也是本区有巨大远景的深成高压气(盆地中、西部)与浅成生化成因气的形成与富集的重要条件。
1996&Vol. 31&(4):&416-428
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