亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        四川前陸盆地上三疊統(tǒng)須家河組物源區(qū)分析及其地質(zhì)意義

        2014-06-08 02:37:16戴朝成鄭榮才任軍平朱如凱
        關(guān)鍵詞:前陸須家河川西

        戴朝成,鄭榮才,任軍平,朱如凱

        1.東華理工大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,南昌 3300002.成都理工大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 6100593.天津地質(zhì)礦產(chǎn)研究所,天津 3001704.中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院油氣儲(chǔ)層重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083

        四川前陸盆地上三疊統(tǒng)須家河組物源區(qū)分析及其地質(zhì)意義

        戴朝成1,2,鄭榮才2,任軍平3,朱如凱4

        1.東華理工大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,南昌 330000
        2.成都理工大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 610059
        3.天津地質(zhì)礦產(chǎn)研究所,天津 300170
        4.中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院油氣儲(chǔ)層重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083

        為了深入認(rèn)識(shí)四川前陸盆地須家河組沉積物源方向及物源區(qū)構(gòu)造背景,對(duì)該盆地次級(jí)構(gòu)造單元內(nèi)須家河組砂巖碎屑組分、巖屑類型、重礦物組合特征、稀土元素和微量元素進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,盆地中的碎屑物源主要來自再旋回造山帶,部分可能來自造山之前的混合區(qū),不同的構(gòu)造單元和層位存在不同物源區(qū)的特點(diǎn):川西坳陷物源主要受龍門山逆沖推覆帶控制;川東北坳陷物源主要受米倉(cāng)山—大巴山逆沖推覆帶控制;川東南坳陷物源受雪峰古陸控制,而川中古隆起物源則主要來自南部峨眉瓦山古陸。物源區(qū)具有大陸邊緣向大陸島弧轉(zhuǎn)化的構(gòu)造演化特點(diǎn),須四期龍門山的逆沖推覆活動(dòng)明顯強(qiáng)于須二期。

        四川前陸盆地;上三疊統(tǒng)須家河組;物源分析;碎屑成分;重礦物;稀土元素和微量元素

        0 前言

        上三疊統(tǒng)須家河組是四川盆地主力油氣產(chǎn)層之一,但儲(chǔ)層物性總體很差,大多為非常規(guī)低孔低滲和特低孔特低滲裂縫-孔隙型儲(chǔ)層,僅局部發(fā)育少量中孔低滲儲(chǔ)層[1],并嚴(yán)格受沉積、成巖和構(gòu)造等因素的控制。在此背景條件下,深入認(rèn)識(shí)作為主要油氣勘探目的層的須家河組的沉積物源方向、物源區(qū)構(gòu)造背景、不同物源對(duì)砂體的空間展布規(guī)律以及不同碎屑來源物質(zhì)對(duì)油氣聚集帶的控制就顯得尤為重要。近年來,前人對(duì)四川前陸盆地須家河組物源進(jìn)行了多方面的研究[2-3]。謝繼容等[2]利用巖性特征、礦物組合和沉積演化等方面的資料并結(jié)合區(qū)域背景、構(gòu)造事件的綜合分析,對(duì)四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組的物源及其對(duì)沉積的影響進(jìn)行了分析。施振生等[3]通過重礦物分布特征和組合規(guī)律,分析了源區(qū)母巖類型、沉積物搬運(yùn)路徑及其縱向演化。晚三疊世須家河期四川前陸盆地的沉積具有多物源的特點(diǎn):一是盆地周緣存在多個(gè)造山帶,包括西北部的龍門山造山帶、東北部的米倉(cāng)山—大巴山造山帶、東南部的雪峰古陸及西南部的康滇古陸和南部的峨眉—瓦山古隆起等,它們都可以向盆地內(nèi)部提供碎屑沉積物;另外,龍門山造山帶和米倉(cāng)山—大巴山造山帶周期性的強(qiáng)烈逆沖推覆活動(dòng)和持續(xù)隆升,加大了北西和北東兩方向物源的供給。這種多源區(qū)也明顯反映在須家河組砂巖的巖石類型及主要組分的空間變化、重礦物組合類型的分區(qū)性、地球化學(xué)分布規(guī)律等方面。前人研究基本沒有涉及多碎屑三角圖解分析和沉積地球化學(xué)分析。筆者擬通過砂巖碎屑組分、重礦物分布特征、沉積地球化學(xué)3種方法綜合對(duì)須家河組物源進(jìn)行分析,探討前陸盆地邊緣造山帶構(gòu)造運(yùn)動(dòng)對(duì)物源的控制。

        1 地質(zhì)背景

        圖1 四川前陸盆地位置及構(gòu)造簡(jiǎn)圖Fig.1 Position and simplified geological map of Sichuan foreland basin

        現(xiàn)今四川盆地的構(gòu)造格局于印支運(yùn)動(dòng)后期開始出現(xiàn)雛形,經(jīng)燕山至喜山運(yùn)動(dòng)的多次疊加改造后才得以定形:即以龍門山斷裂為西界、七曜山斷裂為東界、城口斷裂為北界、峨眉—瓦山斷裂為南界的菱形構(gòu)造兼地貌盆地[4],面積約18×104km2(圖1)。已有研究成果表明,該盆地是位于揚(yáng)子地塊西部的一個(gè)多旋回構(gòu)造疊合盆地,在中三疊世末發(fā)生的印支早幕構(gòu)造運(yùn)動(dòng)中,構(gòu)造擠壓使揚(yáng)子地塊西部西緣和北緣開始緩慢上升,從島鏈逐漸演化為強(qiáng)烈逆沖推覆的造山帶[5-6]。晚三疊世初期,組成四川類前陸盆地沉積基底的中、下三疊統(tǒng)海相碳酸鹽巖地層發(fā)生構(gòu)造隆升和遭受強(qiáng)烈剝蝕,在結(jié)束上揚(yáng)子地塊被動(dòng)大陸邊緣盆地海相沉積史的同時(shí),于晚三疊世早期逐漸進(jìn)入擠壓構(gòu)造背景條件下的陸內(nèi)會(huì)聚盆地、即類前陸盆地演化階段,相繼發(fā)生晚三疊世馬鞍塘組、小塘子組和須家河組由海相到陸相的沉積超覆作用,并延續(xù)到早侏羅世—晚白堊世的紅層碎屑巖建造[4]。

        2 砂巖組分特征及物源分析

        2.1 單碎屑分析

        根據(jù)野外露頭的觀察描述及室內(nèi)的薄片鑒定結(jié)果(圖2):四川前陸盆地上三疊統(tǒng)須家河組砂巖以巖屑石英砂巖為主,廣泛分布于川中隆起地區(qū),約占統(tǒng)計(jì)巖石的56%;其次是巖屑砂巖和長(zhǎng)石巖屑砂巖,廣泛分布于川西北、川北和川中地區(qū),分別占統(tǒng)計(jì)巖石的31%和11%;巖屑長(zhǎng)石砂巖占2%以下,僅見于川西南和川中隆起合川炭壩地區(qū)。

        圖2 四川前陸盆地不同地區(qū)上三疊統(tǒng)須家河組砂巖碎屑成分三角投點(diǎn)圖Fig.2 Sandstone detrital composition triangular diagram of Upper Triassic Xujiahe Formation in different regions of Sichuan foreland basin

        研究區(qū)須家河組砂巖樣品的石英、長(zhǎng)石和巖屑三端元組分占全巖質(zhì)量分?jǐn)?shù)的平均值分別為63.6%、4.2%和16.5%,具有相當(dāng)高的石英碎屑含量和相當(dāng)?shù)偷拈L(zhǎng)石碎屑含量,并含有大量的巖屑。石英碎屑主要以單晶石英為主,其次為多晶石英。除極個(gè)別單晶石英來自于巖漿巖外,大多數(shù)具波狀消光的石英來自變質(zhì)巖,多晶石英主要見于沉積巖的燧石巖屑,石英質(zhì)量分?jǐn)?shù)從盆地邊緣向川中隆起逐步增加。長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般占全部碎屑的0%~14%。大多數(shù)砂巖中長(zhǎng)石含量普遍很低,僅占巖石總量的5%以下,以斜長(zhǎng)石和微斜長(zhǎng)石最為常見,有少量正長(zhǎng)石。巖屑在研究區(qū)須家河組砂巖中常見,巖屑質(zhì)量分?jǐn)?shù)占全部碎屑的5%~49%,具有分布廣、組分較為復(fù)雜的特征。從巖屑的組成上看大致呈現(xiàn)如下規(guī)律:在川西坳陷以沉積巖巖屑為主;在川東北坳陷和川中隆起則以變質(zhì)巖巖屑為主;而川東南坳陷則以沉積巖巖屑+變質(zhì)巖巖屑為主。巖屑總含量呈現(xiàn)出以下3個(gè)方向逐漸遞減的趨勢(shì):川西北→川中、川東北→川中和川南→川中,說明研究區(qū)須家河組物源具有來自盆地邊緣多個(gè)造山帶的特點(diǎn)。

        2.2 多碎屑三角圖解分析

        碎屑組分分析是對(duì)結(jié)構(gòu)和組成基本保持不變的砂巖在偏光顯微鏡下進(jìn)行石英、長(zhǎng)石和巖屑百分含量統(tǒng)計(jì)。較長(zhǎng)時(shí)期以來國(guó)外基本上采用Dickinson計(jì)點(diǎn)法[7]來完成,本次研究采用相同技術(shù)方法對(duì)每件樣品碎屑顆粒統(tǒng)計(jì)均超過300粒。然后利用Baedke和Thompson編制的TriPlot2.0版本三角圖軟件[8],將這些碎屑組分含量的數(shù)據(jù)投點(diǎn)到廣泛應(yīng)用于砂巖的物源區(qū)分析的Dickinson[7]三角圖圖解上,以便進(jìn)行物源區(qū)構(gòu)造背景解釋。

        圖3 須家河組二段砂巖碎屑成分的Dikinson三角圖解(底圖據(jù)文獻(xiàn)[5])Fig.3 Dickinson triplot of sandstone clastic composition from Second Member of the Xujiahe Formation(base map after reference[5])

        2.2.1 須家河組二段砂巖物源分析

        在研究區(qū)上三疊統(tǒng)須家河期Dickinson的Qm-F-Lt三角圖解(圖3a)上可看出,須二段砂巖的碎屑物源成分主要落在石英再旋回造山帶和克拉通內(nèi)部的范圍內(nèi)。其中大部分落在石英再旋回造山帶的范圍內(nèi),少量落在過渡再旋回帶。Dickinson的輔助圖解Qt-F-L三角圖解(圖3b)顯示了全部樣品集中在再循環(huán)造山帶物源區(qū)。Qp-Lv-Ls三角圖解(圖3c)顯示出基本相同的特征,反映物源區(qū)板塊構(gòu)造具有完全一致的特點(diǎn)。巖屑類型和石英成因分析表明物源區(qū)以沉積巖和變質(zhì)巖物質(zhì)為主,這與再旋回造山帶和混合區(qū)的構(gòu)造地層組成特點(diǎn)相符。

        須二期川西坳陷砂巖投點(diǎn)和川中前陸隆起砂巖投點(diǎn)有一定的區(qū)別(圖3)。在Qt-F-L三角圖上,川西坳陷有大部分落在克拉通內(nèi)部,投點(diǎn)較為分散;在Qp-Lv-Ls三角圖上,川西坳陷砂巖和前陸隆起砂巖投點(diǎn)都落在“褶皺-逆掩帶”之上,但川西坳陷砂巖更靠近混合造山帶砂巖附近。由此可見:川西坳陷砂巖的物源更為復(fù)雜,這與印支早幕構(gòu)造運(yùn)動(dòng)和龍門山逆沖帶在須二期開始逆沖推覆、為研究區(qū)提供了部分沉積物,并在逆沖帶形成過程中伴隨大量巖漿噴發(fā)致使須二段出現(xiàn)大量巖漿巖巖屑的認(rèn)識(shí)是相互符合的;而川中前陸隆起砂巖投點(diǎn)相對(duì)集中,物源提供相對(duì)簡(jiǎn)單,主要來自石英再旋回帶,說明川中前陸隆起為一繼承性的古隆起,來自南部方向的物源通過前陸隆起向川中和川西坳陷沉積。

        2.2.2 須家河組四段砂巖物源分析

        在研究區(qū)上三疊統(tǒng)須家河期Dickinson的Qm-F-Lt三角圖解(圖4a)上可看出,須四段砂巖的碎屑物源成分幾乎都落在了石英再旋回造山帶范圍內(nèi),僅少量落在克拉通內(nèi)部。Dickinson的輔助圖解Qt-F-L三角圖解(圖4b)顯示了全部樣品集中在再循環(huán)造山帶物源區(qū)。Qp-Lv-Ls三角圖解(圖4c)全部落在褶皺-逆掩帶,反映了物源區(qū)板塊構(gòu)造完全一致的特點(diǎn)。

        圖4 須家河組四段砂巖碎屑成分的Dikinson三角圖解(底圖據(jù)文獻(xiàn)[5])Fig.4 Dickinson triplot of sandstone clastic composition from Fourth Member of the Xujiahe Formation(base map after reference[5])

        與須二段相比,川西坳陷須四段落在克拉通帶的點(diǎn)明顯減少,大量的砂巖投點(diǎn)落于“褶皺-逆掩帶”之上,這些都表明該期龍門山的逆沖推覆運(yùn)動(dòng)逐漸增強(qiáng),并為研究區(qū)提供了大量的物源。在龍門山北段,須四段砂巖的巖屑主要還是以沉積巖巖屑為主,質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高的為碳酸鹽巖巖屑,局部地區(qū)可高達(dá)95%以上[9]。須四段底部發(fā)育了巨厚層的礫巖,礫石成分主要為碳酸鹽巖(以灰?guī)r為主)。在廣元工農(nóng)鎮(zhèn)和彭州獅山剖面,須四段底部同樣也發(fā)育了大套的礫巖層,礫石成分也主要是灰?guī)r及白云巖。研究分析表明,這些礫石的時(shí)代主要為D—T2。與須二段相比,須四段巖屑含量明顯增加。川西地區(qū)北部須四段儲(chǔ)層砂巖主要為巖屑砂巖,石英和長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)很低,平均分別為46%和2%左右,而巖屑質(zhì)量分?jǐn)?shù)異常高,平均為35%左右;川西地區(qū)南部須四段儲(chǔ)層砂巖也主要為巖屑質(zhì)量分?jǐn)?shù)異常高的巖屑砂巖;在龍門山南段,未見礫石層發(fā)育,須四段砂巖巖屑也主要是沉積巖巖屑,但主體為粉砂巖與泥頁(yè)巖組合,總體反映出龍門山中段是南、北兩段的“過渡帶”。與須二段三角圖解相比,川中前陸隆起投點(diǎn)無明顯的變化,砂巖物質(zhì)組分以長(zhǎng)石巖屑與巖屑石英砂巖為主,巖屑含量增加,但沒有川西坳陷明顯,由此可見安縣運(yùn)動(dòng)對(duì)川中影響較川西坳陷小得多[10]。川中前陸隆起須四段物源繼承了須二段的格局。

        2.3 砂體展布和沉積相特征

        須二期沉積格局受龍門山逆沖推覆影響,四川盆地沉積-沉降中心位于川西坳陷,最大沉積厚度約500m,以發(fā)育河流-辮狀河三角洲-湖泊相沉積為主;米倉(cāng)山—大巴山造山帶在該時(shí)期處于相對(duì)穩(wěn)定的低幅隆升狀態(tài),川東北坳陷局部沉積厚度可達(dá)600m;川中沉積較薄,最大沉積厚度約240m;川東南在該時(shí)期以剝蝕為主,僅發(fā)育小范圍的三角洲沉積(圖5a)。主要物源來自川西、川東北和川南。

        須四期龍門山和米倉(cāng)山—大巴山造山帶進(jìn)入強(qiáng)烈逆沖推覆作用,川西坳陷最大沉積厚度可達(dá)700 m,川東北沉積厚度約300m,川東南和川南沉積厚度約160m,區(qū)域上以發(fā)育沖積扇-扇三角洲-辮狀河三角洲-湖泊相沉積為主,其中沖積扇、扇三角洲和辮狀河三角洲沉積體系發(fā)育在盆地邊緣(圖5b)。該時(shí)期物源包括川西、川東北、川東南和川南,與須二期相比,川東南沉積面貌大為改觀,發(fā)育大面積辮狀河三角洲。

        2.4 重礦物分析

        重礦物是判斷物源方向及物源分區(qū)的最重要標(biāo)志[2,11-13]。研究區(qū)須家河組砂巖的重礦物鑒定資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,重礦物種類有鋯石、電氣石、磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、白鈦礦、綠泥石、石榴子石、綠簾石、黝簾石和硬綠泥石等[2]。從ZTR指數(shù)(重礦物組合成熟度的一個(gè)度量值)等值線圖(圖6)中可以看出,晚三疊世四川前陸盆地主要發(fā)育四大物源體系,須二段和須四段ZTR指數(shù)分布特征具有繼承性特征。須二段發(fā)育4個(gè)ZTR指數(shù)低值分布區(qū),分別位于川西北、川東北、川東南和川南(圖6a);須四段發(fā)育5個(gè)ZTR指數(shù)低值分布區(qū),分別位于川西南、川西北、川東北、川東南和川南(圖6b)。

        這種分布格局表明了須家河期四川前陸盆地主要受西北、東北和東南方向的物源控制,即主要存在西北(主要影響川西北和川北地區(qū))、東北(主要影響川東北和部分川中地區(qū))和南部—東南部(主要影響川中大部和川南、川東南地區(qū))三大主要物源供給區(qū)和供給方向。

        3 地球化學(xué)分析

        圖5 四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組須二段和須四段巖相古地理圖Fig.5 Lithofacies and paleogeographic maps of the 2nd and 4th Members,Xujiahe Formation,Upper Triassic,in Sichuan basin

        通過野外詳細(xì)調(diào)查,本次工作在四川盆地不同構(gòu)造分區(qū)選取了具有代表性的16件新鮮巖石樣品進(jìn)行了地球化學(xué)分析,主要巖性為砂巖。樣品分析在中國(guó)科學(xué)院青島海洋研究所分析與檢測(cè)中心完成,所用儀器為電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS),測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為DZ/T0223-2001,分析精度優(yōu)于5%。測(cè)試結(jié)果如表1所示。

        圖6 四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組重礦物ZTR指數(shù)等值線圖(據(jù)文獻(xiàn)[2]修改)Fig.6 Contour map of ZTR index of the Xujiahe Formation,Upper Triassic,in Sichuan basin(supplemented and revised after reference[2])

        表1 須家河組砂巖稀土元素地球化學(xué)分析數(shù)據(jù)Table 1 REE geochemical data of sandstone in Xujiahe Formation

        3.1 稀土元素

        3.1.1 稀土元素地球化學(xué)特征

        四川盆地須家河組樣品的稀土元素分析結(jié)果表明:在龍門山逆沖推覆帶附近的工農(nóng)鎮(zhèn)、彭州獅山、什邡金河等地稀土總量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(不包括Y)為86.16~172.54mg/kg,平均值為129.68mg/kg;在川中隆起的威遠(yuǎn)、廣元、龍女、潼南等地稀土總量為72.28~168.99mg/kg,樣品平均值為122.78 mg/kg;在川東北坳陷樊噲剖面,稀土總量為103.96~111.27mg/kg,樣品平均值為107.61mg/kg;在川東南坳陷古藺剖面,稀土總量為207.06 mg/kg;在平面上以川東南坳陷含量最高為特征。

        稀土元素樣品采用Leed球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化后,繪制配分模式曲線。從圖7可以看出:樣品的球粒隕石標(biāo)準(zhǔn)化配分模式曲線相似,為輕稀土元素富集、重稀土元素虧損型的特點(diǎn);存在明顯Eu負(fù)異常,Ce基本正常等特征;La—Eu段輕稀土配分曲線較陡、斜率較大,表現(xiàn)為明顯的“右傾”,說明輕稀土元素之間的分餾程度較高;Gd—Lu段重稀土配分曲線較為平坦、斜率較小,重稀土元素之間分餾程度較低。

        圖7 四川前陸盆地須家河組砂巖稀土元素配分模式Fig.7 Chondrite-normalized REE diagram of sandstone in Xujiahe Formation,Sichuan foreland basin

        3.1.2 稀土元素對(duì)物源的指示意義

        McLennan等[14]和 Bhatia等[15]通過研究發(fā)現(xiàn),來自上地殼的稀土元素具有輕稀土富集、重稀土含量穩(wěn)定的特點(diǎn),且稀土元素配分模式表現(xiàn)出明顯負(fù)Eu異常。研究區(qū)須家河組稀土元素總體具有輕稀土富集、重稀土含量穩(wěn)定、明顯負(fù)銪異常等特征,從稀土元素配分模式可以判斷出上三疊統(tǒng)須家河組砂巖與上地殼基本一致的分布模式;說明研究區(qū)三疊統(tǒng)須家河組沉積巖的原始物質(zhì)應(yīng)源自上地殼。但在不同的次級(jí)構(gòu)造單元,輕稀土斜率具有一定區(qū)別,表明物源來自四川前陸盆地不同地區(qū)。

        蘇本勛等[16]、楊國(guó)臣等[17]對(duì)四川盆地及松潘—甘孜地塊前寒武—三疊系沉積地球化學(xué)研究顯示,研究區(qū)川西坳陷的REE配分模式與三疊紀(jì)地層的REE配分模式十分接近,都顯示出輕稀土富集、重稀土相對(duì)虧損的右傾型,存在明顯Eu負(fù)異常,Ce基本正常,且稀土元素各種特征參數(shù)比值都很接近。

        Bhatia等[18-19]通過對(duì)澳大利亞東部不同大地構(gòu)造背景的沉積盆地中砂巖和泥巖的研究,總結(jié)出稀土元素在不同大地構(gòu)造背景沉積盆地雜砂巖的分布特征表(表2)。該表系統(tǒng)地揭示了稀土元素分布特征所反映的沉積盆地的大地構(gòu)造背景和物源區(qū)類型。本論文數(shù)據(jù)與參考數(shù)據(jù)對(duì)比顯示研究區(qū)須家河組砂巖的物源區(qū)與大陸島弧類型相近,說明須家河沉積早期四川盆地周緣造山帶還未強(qiáng)烈隆升。

        圖8 四川盆地須家河組砂巖La/Yb-∑REE圖解(底圖據(jù)文獻(xiàn)[14])Fig.8 La/Yb-∑REE diagram of the sandstone in Xujiahe Formation,Sichuan foreland basin (base map after reference[14])

        四川盆地須家河組砂巖的δEu異常明顯,大部分樣品均表現(xiàn)出負(fù)異常,根據(jù)Bhatia等[19]提出的La/Yb-∑REE圖解,研究區(qū)的投點(diǎn)主要在沉積巖和花崗巖的交匯區(qū),但有少數(shù)樣品落在了大陸拉斑玄武巖和堿性玄武巖區(qū)(圖8)。這說明沉積巖和花崗巖混合區(qū)為研究區(qū)須家河砂巖的主要物源區(qū),但不排除局部有玄武巖成分的混入。其玄武巖成分很可能源于揚(yáng)子板塊西緣的松潘—甘孜地區(qū)晚二疊世發(fā)生的大面積玄武巖漿噴溢區(qū),在后期的沉積過程中提供部分物源。

        表2 不同大地構(gòu)造背景沉積盆地雜砂巖的稀土元素特征Table 2 REE characteristics of graywacke in sedimentary basins of different tectonic settings

        3.2 微量元素

        3.2.1 微量元素地球化學(xué)特征

        通過對(duì)須家河組16件砂巖樣品Zn、Co、Ni、Ba、V、Cu、Sr、Pb、Th、Zr、Cr、Ga、Sc、La、U 15種微量元素含量的測(cè)定,在與Bhatia等[19]和 McLennan等[14]發(fā)表的大陸上地殼微量元素值對(duì)比后發(fā)現(xiàn):研究區(qū)須家河組親鐵微量元素Co、Ni、Mo的豐度較大陸上地殼微量元素值高;親石元素特別是Cr的豐度高于上地殼豐度,而Sr和Sc均低于上地殼豐度值;親銅元素如Ga高于地殼豐度值,Zn低于上地殼豐度;而Ba和Cu低于地殼豐度值。

        圖9 w(Zr)-w(Th)、La-Th-Sc和Th-Co-Zr/10構(gòu)造環(huán)境判別圖解Fig.9 w(Zr)-w(Th)、La-Th-Sc and Th-Co-Zr/10tectonic discrimination diagrams

        3.2.2 圖解的構(gòu)造背景判別

        Bhatia和Crook[15]認(rèn)為,砂巖的微量元素,尤其La、Th、Y、Zr、Ti、Co和 Ni等在研究砂巖物源區(qū)和判別構(gòu)造環(huán)境上作用很大,并提出了可以區(qū)分形成于海洋島弧、大陸島弧、活動(dòng)大陸邊緣和被動(dòng)大陸邊緣砂巖的圖解。從研究區(qū)須家河組的構(gòu)造環(huán)境判別圖解(圖9)可以看出:在w(Zr)-w(Th)圖解(圖9a)中,樣品的投點(diǎn)分布較零散,大部分落在了大陸島弧及相鄰的不確定區(qū)域內(nèi),反映須家河組物源區(qū)具有復(fù)雜的構(gòu)造背景條件;在La-Th-Sc圖解(圖9b)中,樣品的投點(diǎn)很集中,主要落在活動(dòng)大陸邊緣+被動(dòng)大陸邊緣區(qū)域與大陸島弧區(qū)域的結(jié)合部,反映物源區(qū)具有大陸邊緣向大陸島弧轉(zhuǎn)化的構(gòu)造演化特點(diǎn);在Th-Co-Zr/10圖解(圖9c)中,樣品的投點(diǎn)也很集中,主要落在大陸島弧區(qū)域內(nèi)。上述判別圖解都一致證明四川盆地須家河組物源區(qū)具有大陸島弧構(gòu)造背景,與印之晚期龍門山的隆起和古特提斯海關(guān)閉構(gòu)造背景條件相對(duì)應(yīng)。

        據(jù)上述稀土元素與微量元素物源的判別,川西坳陷和川中隆起樣品的配分模式具有一定差別。須家河組物源區(qū)的構(gòu)造環(huán)境由大陸島弧向活動(dòng)大陸邊緣轉(zhuǎn)化。川西坳陷樣品與松潘—甘孜地塊三疊紀(jì)地層配分模式相近。據(jù)鄧飛等[20]對(duì)川西坳陷須家河組樣品中的碎屑鋯石年齡測(cè)定,其與松潘甘孜物源的年齡相當(dāng),且地層中重礦物以鋯石、金紅石為主;說明川西須家河組沉積物可能來自西部松潘甘孜的再旋回沉積。但須家河組樣品中部分鋯石年齡分布在951~1 176Ma,該年齡段的鋯石在鄰近地區(qū)僅在龍門山地區(qū)彭灌雜巖沙坪花崗巖和興文坪輝長(zhǎng)巖以及康定雜巖花崗片麻巖中有報(bào)道;說明須家河組上部的物源包括了揚(yáng)子陸塊西緣龍門山,亦可能有康定雜巖。

        圖10 四川前陸盆地上三疊統(tǒng)須家河組物源區(qū)方向分布圖Fig.10 Distribution map of the provenance direction of Upper Triassic Xujiahe Formation in Sichuan foreland basin

        4 物源區(qū)分析結(jié)果

        上述對(duì)輕、重礦物和巖屑類型、稀土元素和微量元素地球化學(xué)特征的物源區(qū)分析表明,晚三疊世須家河期四川前陸盆地的沉積是多物源的,不僅存在“西北物源區(qū)(龍門山造山帶)”和“東北物源區(qū)(米倉(cāng)山—大巴山造山帶)”兩大主物源,同時(shí)也存在“東南物源區(qū)(雪峰古陸)”和南部物源區(qū)(峨眉—瓦山古隆起)。其中西北物源主要控制川西北和川北部地區(qū),東北物源主要控制川東北地區(qū),東南物源主要控制川東南地區(qū),而川中前陸隆起物源主要來自南部峨眉—瓦山古隆起或黔中古陸。由碎屑巖物質(zhì)組分特征、巖屑與重礦物組合類型分區(qū)性的空間變化和稀土和微量元素分析,總結(jié)出如圖10所示的物源方向特點(diǎn)。

        5 結(jié)論

        1)通過對(duì)四川前陸盆地須家河組輕、重礦物分析,研究區(qū)物源具有來自盆地邊緣多個(gè)造山帶的特點(diǎn)。川西坳陷物源主要受龍門山逆沖推覆帶控制,川東北坳陷物源主要受米倉(cāng)山—大巴山逆沖推覆帶控制,川東南坳陷物源來自于雪峰古陸,而川中古隆起物源則主要來自南部峨眉瓦山古陸。

        2)據(jù)砂巖碎屑組分的Dickison三角圖解、地球化學(xué)分析,上三疊統(tǒng)須家河組物源區(qū)構(gòu)造背景基本上屬于再旋回造山帶,部分可能與混合區(qū)有關(guān)。與須二段相比,須四段大量的砂巖投點(diǎn)落于“褶皺-逆掩帶”之上,表明須四期龍門山的逆沖推覆運(yùn)動(dòng)逐漸增強(qiáng),并為研究區(qū)提供了大量的物源。

        3)須家河組砂巖組分及地球化學(xué)特征表明源區(qū)的構(gòu)造背景比較復(fù)雜,物源區(qū)具有大陸邊緣向大陸島弧轉(zhuǎn)化的構(gòu)造演化特點(diǎn),與印支晚期龍門山的隆起和古特提斯海關(guān)閉構(gòu)造背景相對(duì)應(yīng)。

        (References):

        [1]朱如凱,鄒才能,張鼎,等.致密砂巖氣藏儲(chǔ)層成巖流體演化與致密成因機(jī)理[J].中國(guó)科學(xué):D輯,2009,39(3):327-339.

        Zhu Rukai,Zou Caineng,Zhang Ding,et al.Diagenetic Fluids Evolution and Genetic Mechanism of Tight Sandstone Gas Reservoirs in Upper Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin[J].Science in China:Series D,2009,39(3):327-339.

        [2]謝繼容,李國(guó)輝,唐大海.四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組物源供給體系分析[J].天然氣勘探與開發(fā),2006,29(4):1-13.

        Xie Jirong,Li Guohui,Tang Dahai.Analysis on Provenance Supply System of Upper Triassic Xujiahe Formation, Sichuan Basin [J]. Natural Gas Exploration & Development,2006,29(4):1-13.

        [3]施振生,王秀芹,吳長(zhǎng)江.四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組重礦物特征及物源區(qū)意義[J].天然氣地球科學(xué),2011,22(4):618-627.

        Shi Zhensheng,Wang Xiuqin,Wu Changjiang.The Heavy Minerals and Provenances of the Upper Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin[J].Natural Gas Geoscience,2011,22(4):618-627.

        [4]郭正吾,鄧康齡,韓永輝,等.四川盆地形成與演化[M].北京:地質(zhì)出版社,1996.

        Guo Zhengwu,Deng Kangling,Han Yonghui,et al.The Formation and the Evolvement of Sichuan Basin[M].Beijing:Geological Publishing House,1996.

        [5]鄧康齡.四川盆地形成演化與油氣勘探領(lǐng)域[J].天然氣工業(yè),1992,12(5):7-12.

        Deng Kangling.Formation and Evolution of Sichuan Basin and Donains for Oil and Gas Exploration[J].Natural Gas Industry,1992,12(5):7-12.

        [6]童崇光.四川盆地構(gòu)造演化與油氣聚集[M].北京:地質(zhì)出版社,1992.

        Tong Chongguang.Tectonic Evolution and Oil and Gas Accumulation in Sichuan Basin[M].Beijing:Geological Publishing House,1992.

        [7]Dickinson W R.Interpreting Provenance Relations from Detrital Modes of Sandstones[C]//Zuffa G G.Provenance of Arenites. Dordrecht: Reidel Publishing Co,1985:333-361.

        [8]王成善,李祥輝.沉積盆地分析原理與方法[M].北京:高等教育出版社,2003:86-114.Wang Chengshan,Li Xianghui.Sedimentary Basin:From Principles to Analyses[M].Beijing:Higher Education Press,2003:70-114.

        [9]林良彪,陳洪德,翟常博,等.四川盆地西部須家河組砂巖組分及其古地理探討[J].石油實(shí)驗(yàn)地質(zhì),2006,28(6):511-517.

        Lin Liangbiao,Chen Hongde,Zhai Changbo,et al.Sandstone Compositions and Paleogeographic Evolution of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the Western Sichuan Basin,China[J].Petroleum Geology & Experiment,2006,28(6):511-517.

        [10]王金琪.龍門山印支運(yùn)動(dòng)主幕辨析:再論安縣構(gòu)造運(yùn)動(dòng)[J].四川地質(zhì)學(xué)報(bào),2003,23(2):65-69.

        Wang Jinqi.Recognition on the Main Episode of Indo-China Movement in the Longmen Mountains:A Re-Review on the Anxian Tectonic Movement[J].Acta Geologica Sichuan,2003,23(2):65-69.

        [11]朱志軍,陳洪德.川東南地區(qū)志留系小河壩組砂巖特征及物源分析[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2012,42(6):1590-1600.

        Zhu Zhijun,Chen Hongde.Sandstone Characteristics and Provenance Analysis of the Sandstone in Silurian Xiaoheba Formation in Southeastern Sichuan Province[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2012,42(6):1590-1600.

        [12]劉士林,劉蘊(yùn)華,林舸,等.南堡凹陷新近系館陶組砂巖地球化學(xué)、構(gòu)造背景和物源探討[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2007,37(3):475-483.

        Liu Shilin,Liu Yunhua,Lin Ge,et al.Tectonic Background and Provenance of the Neogene Sandstones Evidenced from Their Chemical Composition,Guantao Formation of Nanpu Sag,Bohai Bay Basin, China [J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2007,37(3):475-483.

        [13]張立強(qiáng).饒陽(yáng)凹陷新近系館陶組物源方向分析[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2012,42(2):321-326.

        Zhang Liqiang.Direction of Sedimentary Provenance of the Neogene Guantao Formation in the Raoyang Depression[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2012,42(2):321-326.

        [14]McLennan S M,Hemming S,McDanial D K,et al.Geochemical Approaches to Sedimentation,Provenance,and Tectonics[J].Geological Society of American Special Paper,1993,284:21-40.

        [15]Bhatia M R,Crook K A W.Trace Element Characteristics of Graywackes and Tectonic Setting Discrimination of Sedimentary Basin [J].Contributions to Mineralogy and Petrology,1986,92:181-193.

        [16]蘇本勛,陳岳龍,劉飛,等.松潘—甘孜地塊三疊系砂巖的地球化學(xué)特征及其意義[J].巖石學(xué)報(bào),2006,22(4):961-970.

        Su Benxun, Chen Yuelong, Liu Fei, et al.Geochemical Characteristics and Significance of Triassic Sandstones of Songpan-Ganze Block[J].Acta Petrologica Sinica,2006,22(4):961-970.

        [17]楊國(guó)臣,于炳松,陳建強(qiáng),等.川西前陸盆地上侏羅統(tǒng)—白堊系泥質(zhì)巖稀土元素地球化學(xué)[J].現(xiàn)代地質(zhì),2010,24(1):140-150.

        Yang Guochen,Yu Bingsong,Chen Jianqiang,et al.Geochemical Research on Rare Earth Elements of Argillaceous Rocks of Upper-Jurassic and Cretaceous in the Western Sichuan Foreland Basin [J].Geoscience,2010,24(1):140-150.

        [18]Bhatia M R.Rare Earth Element Geochemistry of Australian Paleozoic Greywacks and Mudrock:Provenance and Tectonic Control[J].Sedimentary Geology,1985,45:97-113.

        [19]Bhatia M R,Taylor S R.Trace Element Geochiemistry and Sedimentary Provinces:Study from the Tasman Geosyncline,Australia[J].Chemical Geology,1981,33(1/2/3/4):115-125.

        [20]鄧飛,賈東,羅良,等.晚三疊世松潘甘孜和川西前陸盆地的物源對(duì)比:構(gòu)造演化和古地理變遷的線索[J].地質(zhì)論評(píng),2008,54(4):561-573.

        Deng Fei,Jia Dong,Luo Liang,et al.The Contrast Between Provenances of Songpan-Garze and Western Sichuan Foreland Basin in the Late Triassic:Clues to the Tectonics and Palaeogeography[J].Geological Review,2008,54(4):561-573.

        Provenance Analysis of Xujiahe Formation of Upper Triassic in Sichuan Foreland Basin and Its Geology Implications

        Dai Chaocheng1,2,Zheng Rongcai2,Ren Junping3,Zhu Rukai4

        1.CollegeofGeosciences,EastChinaInstituteofTechnology,Nanchang330000,China
        2.StateKeyLabofOilandGasReservoirGeologyandExploitation,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China
        3.TianjinInstituteofGeologyandMineralResources,Tianjin300170,China
        4.KeyLaboratoryofOilandGasReservoirofCNPC,Beijing100083,China

        Through the analysis of sandstone clastic composition,debris types,heavy mineral assemblages,REE and trace elements of Xujiahe Formation in Sichuan foreland basin secondary structure unit,the authors studied the provenance and tectonic setting of Xujiahe Formation sediments in Sichuan foreland basin.The results indicate that most of the clastic materials were derived from the orogenic recycle belt,some of them maybe come from the mixed area before the orogenesis,different tectonic units and strata exist different provenance:the provenance of west Sichuan depression is controlled by Longmen mountain thrust nappe belt,the provenance of northeast Sichuan depression is controlled by Micang-Daba mountain thrust nappe belt,the provenance of southeast Sichuan depression is controlled by Xuefeng old land,while the provenance of medieval Sichuan uplift is controlled by the southern Emei archicontinent.Tectonic evolution characteristics of source area appear from a continental margin transform to the continental island arc,and Longmenshan thrust nappe activity in Xujiahe fourth phase is more stronger than Xujiahe second phase.

        Sichuan foreland basin;Xujiahe Formation,Upper Triassic;provenance analysis;clastic composition;heavy mineral;rare earth elements and trace elements

        10.13278/j.cnki.jjuese.201404103

        P618.13

        A

        戴朝成,鄭榮才,任軍平,等.四川前陸盆地上三疊統(tǒng)須家河組物源區(qū)分析及其地質(zhì)意義.吉林大學(xué)學(xué)報(bào):地球科學(xué)版,2014,44(4):1085-1096.

        10.13278/j.cnki.jjuese.201404103.

        Dai Chaocheng,Zheng Rongcai,Ren Junping,et al.Provenance Analysis of Xujiahe Formation of Upper Triassic in Sichuan Foreland Basin and Its Geology Implications.Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2014,44(4):1085-1096.doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201404103.

        2013-10-12

        國(guó)家重大專項(xiàng)(2008ZX05000-003-01);東華理工大學(xué)博士基金項(xiàng)目(DHBK201118)

        戴朝成(1980—,男,講師,博士,主要從事地層學(xué)研究,E-mail:daichaocheng@qq.com。

        猜你喜歡
        前陸須家河川西
        天山南北前陸沖斷帶構(gòu)造滑脫層分布差異及對(duì)圈閉樣式的控制作用
        歲月盡川西
        金橋(2020年9期)2020-10-27 01:59:54
        中國(guó)中西部前陸沖斷帶油氣分布規(guī)律及勘探領(lǐng)域
        川西,那一抹如夢(mèng)的秋色
        海峽姐妹(2017年10期)2017-12-19 12:26:26
        塔里木創(chuàng)新成果攻克世界級(jí)難題引領(lǐng)天然氣勘探進(jìn)入超深層時(shí)代
        準(zhǔn)噶爾盆地南緣前陸斜坡區(qū)新近系沙灣組油氣成藏特征
        川中地區(qū)須家河組二段優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層分布特征
        四川盆地普光氣田須家河組四段儲(chǔ)集層特征
        川西須家河組頁(yè)巖氣水基鉆井液技術(shù)
        斷塊油氣田(2014年6期)2014-03-11 15:34:02
        灰屑砂巖在須家河組沉積相研究中的應(yīng)用
        久久综合激情的五月天| 国产女女做受ⅹxx高潮| 国产主播一区二区三区在线观看| 国产午夜精品福利久久| 日本一区二区三区的免费视频观看| 国产av麻豆精品第一页| 91九色免费视频网站| 国产福利精品一区二区| 欧美熟妇另类久久久久久多毛| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀| 国产伦精品一区二区三区免费| 老熟女多次高潮露脸视频| 久久99久久99精品免观看不卡| 女同另类专区精品女同| 亚洲av成人一区二区三区本码| 丰满少妇三级全黄| 亚洲第一网站免费视频| 国产杨幂AV在线播放| 亚洲国产综合精品中久| 国产太嫩了在线观看| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 国产精品香蕉在线观看| 国产在线视频h| av高清视频在线麻豆免费观看| 偷拍偷窥女厕一区二区视频| 亚洲av无码一区二区乱孑伦as| 亚洲色无码国产精品网站可下载| 欧美色欧美亚洲另类二区不卡| 中文字幕一区二区人妻痴汉电车| 精品国产一区二区三区a| 五月综合激情婷婷六月| 亚洲国产人在线播放首页| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 97人妻中文字幕总站| 偷拍色图一区二区三区| 国产乡下三级全黄三级| 日韩一线无码av毛片免费| 精品国产你懂的在线观看| 精品一区二区三区人妻久久福利| 国产三级在线观看完整版| 久久人人爽人人爽人人av东京热|