【摘 要】本文從鄂爾多斯周緣地質(zhì)構(gòu)造背景出發(fā),對(duì)其周緣地?zé)豳Y源分布現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,并從礦源層控制、區(qū)域構(gòu)造控制、基底構(gòu)造控制、深大斷裂帶控制四個(gè)方面對(duì)鄂爾多斯周緣地質(zhì)構(gòu)造對(duì)地?zé)豳Y源形成的控制作用進(jìn)行了詳細(xì)闡述。
【關(guān)鍵詞】鄂爾多斯;地質(zhì)構(gòu)造;地?zé)豳Y源
1.鄂爾多斯周緣地質(zhì)構(gòu)造背景
1.1地理環(huán)境
鄂爾多斯位于我國(guó)中北部,西北東三面為黃河環(huán)繞,南鄰古長(zhǎng)城。鄂爾多斯臺(tái)地橫跨晉、陜、寧、甘等省區(qū),塊體呈不等邊五邊形,南北長(zhǎng)約80km,東西寬約500km,面積約40萬(wàn)km。其東西南北分別位于呂梁山麓至?xí)x、陜之交的黃河兩岸、即鄂爾多斯西緣斷裂帶、渭河谷地北山至隴縣一帶和伊克昭盟北部的庫(kù)布其沙漠。鄂爾多斯臺(tái)地周邊被銀川盆地、河套盆地、南緣的渭河盆地和太原、臨汾盆地等一系列斷裂盆地環(huán)繞,其中主要的鄂爾多斯盆地海拔100-2000m,地勢(shì)從西北向東南方向遞減,被譽(yù)為“中國(guó)的第二個(gè)階梯帶”。由于受蒙古高壓的影響,該地區(qū)氣候干寒、降水量和溫度分布和地勢(shì)成相反的趨勢(shì)。
1.2構(gòu)造格局
鄂爾多斯塊體是歐亞板塊中的華北亞板塊西部的一部分,與華北盆地同屬于一個(gè)構(gòu)造單元。塊體東西南北方向分別被華北亞板塊中的河淮塊體、新疆亞板塊中的阿拉善塊體、南華亞板塊中的華南一東海塊體環(huán)繞。塊體整體構(gòu)造格局特點(diǎn)為:
1.2.1塊體基底穩(wěn)定
鄂爾多斯塊體是一個(gè)由太平洋板塊和特提斯洋殼聯(lián)合作用于古亞洲大陸形成的穩(wěn)定的古塊體,基底主要為太古界和下元古界的變質(zhì)巖層。
1.2.2內(nèi)部完整、邊緣破碎
鄂爾多斯塊體因斷裂構(gòu)造不發(fā)育,構(gòu)造活動(dòng)較微弱,所以其內(nèi)部構(gòu)造較完整,但是其周邊因新生代以來(lái),鄂爾多斯塊體整體抬升,的原因,斷裂發(fā)育常有發(fā)生,構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈,除西南側(cè)為擠壓構(gòu)造帶以外, 四周均被線狀分布的斷陷盆地帶所圍限,它們分別為東側(cè)的山西斷陷盆地帶,西北側(cè)的銀川一吉蘭泰斷陷盆地帶,南側(cè)的渭河斷陷盆地帶以及北側(cè)的河套斷陷盆地帶。
2.鄂爾多斯周緣地?zé)豳Y源分布現(xiàn)狀
鄂爾多斯周緣地?zé)豳Y源比較豐富,目前諸多研究中均以大地?zé)崃髦祦?lái)衡量地?zé)豳Y源的儲(chǔ)存與分布情況。鄂爾多斯周緣的大地?zé)崃髦捣植既鐖D1所示。
圖1 鄂爾多斯及其周緣大地?zé)崃鞣植紙D
從圖中可以看出當(dāng)前該區(qū)域的地?zé)豳Y源分布主要具有如下特點(diǎn):
2.1塊體內(nèi)部熱流值低
鄂爾多斯塊體內(nèi)大地?zé)崃髦嫡w偏低,平均值為51mWm-2,且其北部低于南部。此外,塊體內(nèi)部溫梯度差異較小,其最大值與最小值相差僅1.28℃/100m左右.且局部較高地溫分布區(qū)成片狀或島狀散布在塊體的西南部以及北部。
2.2塊體周緣出現(xiàn)高值異常帶
鄂爾多斯周緣熱流值普遍偏高,并呈環(huán)狀異常帶分布,其中以陜西韓城、寧夏平羅、山西新絳、甘肅天水和陜西臨潼為幾個(gè)明顯大地?zé)崃鳂O值點(diǎn),塊體周緣地區(qū)差異較大,其最大值和最小值相差16.9℃/100 m,且除渭河谷地等地區(qū)外,不具有從邊緣的低溫區(qū)向盆地內(nèi)部地溫逐漸增高的規(guī)律。
2.3塊體周緣盆地均為高熱流區(qū)
塊體周緣盆地包括山西斷陷盆地以及銀川、黃河谷地、渭河谷地等斷陷盆地區(qū)均為高熱流區(qū),其大地?zé)崃鞣植几骶咛攸c(diǎn),地溫分布各具特色,且與鄂爾多斯塊體內(nèi)部有著明顯不同的分布規(guī)律。這些斷陷盆地內(nèi)高熱流的存在為進(jìn)一步研究鄂爾多斯塊體的地?zé)岱植继峁┝擞欣麠l件。
3.鄂爾多斯周緣地質(zhì)構(gòu)造對(duì)地?zé)豳Y源的控制作用
地?zé)豳Y源作為一種清潔干凈的寶貴資源,其分布與地質(zhì)構(gòu)造有著必然的聯(lián)系。本文主要從礦源層控制、區(qū)域構(gòu)造控制、基底構(gòu)造控制、深大斷裂帶控制四個(gè)方面進(jìn)行分析。
3.1礦源層控制
礦源層控制地?zé)岱植贾饕憩F(xiàn)為巖漿巖活動(dòng)與巖性結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面。
3.1.1巖漿巖活動(dòng)
局部的巖漿活動(dòng)是造成鄂爾多斯盆地內(nèi)局部熱異常的主要因素之一。巖漿巖活動(dòng)中產(chǎn)生的熱力作用可以沖破蓋層發(fā)生火山噴發(fā),并釋放出大量的能量,從而造成該區(qū)域熱應(yīng)力集中、溫度較高的現(xiàn)象。鄂爾多斯盆地在中、晚侏羅世地?zé)崽荻绕毡楸痊F(xiàn)今地?zé)崽荻雀?,盆地西南部慶陽(yáng)、西峰地區(qū)存在熱異常,導(dǎo)致熱異常的主要原因就是全盆地范圍的地殼減薄與局部地區(qū)(西峰、慶陽(yáng))的隱伏巖漿體加熱的疊加[1]。
3.1.2巖性結(jié)構(gòu)
地層的巖性結(jié)構(gòu)直接控制著鄂爾多斯塊體內(nèi)的地溫梯度,如在地層上部中生代河湖相沉積的顆粒較粗的砂巖、含礫砂巖及泥巖地層中,地溫梯度由淺部向深部逐漸變小。而在地層上部古生代石炭—二疊系的含煤地層中地溫梯度則明顯增大,在穿過(guò)含煤地層之后,地溫梯度則又有變小的趨勢(shì)。塊體周緣的地溫梯度隨深度增加而變化的總趨勢(shì)十分明顯[2]。
3.2區(qū)域構(gòu)造控制
區(qū)域構(gòu)造格局在某種程度上反映了構(gòu)造體的活動(dòng)情況,同時(shí)也決定著地?zé)岬姆植记闆r,鄂爾多斯區(qū)域的溫泉分布、地溫分布及地震活動(dòng)情況主要如下表1所示。
表1 鄂爾多斯區(qū)域的溫泉分布、地溫分布及地震活動(dòng)情況表
從表中可以看出,該區(qū)域的溫泉分布、地溫分布及地震活動(dòng)與鄂爾多斯塊體內(nèi)部完整、基本無(wú)斷裂,塊體周緣斷裂盆地帶狀分布、斷裂發(fā)育的區(qū)域性構(gòu)造格局具有類似的分布規(guī)律,且高低溫梯度異常帶大致和塊體周緣的沉積斷陷盆地相吻合。這些現(xiàn)象表明區(qū)域構(gòu)造以其不同的構(gòu)造特點(diǎn)控制著地?zé)豳Y源的分布。
3.3基底構(gòu)造控制
鄂爾多斯塊體基底斷裂豐富,周緣共發(fā)育四組基底斷裂,即東西向(近東西向)、近南北向、北東向和北西向斷裂。這些基底斷裂形成于不同的地質(zhì)時(shí)期,并控制著當(dāng)時(shí)的構(gòu)造格局、巖漿活動(dòng)、地層發(fā)育和礦產(chǎn)的形成,是主要的熱源涌道。基底構(gòu)造控制地?zé)岱植嫉闹饕獧C(jī)理為:在基底隆起區(qū)會(huì)有大量高溫地慢物質(zhì)順著巖層向上運(yùn)移,并聚集在隆起的核部區(qū),使該區(qū)域的溫度驟然升高,進(jìn)而成為高溫異常帶。另外值得一體的是,基底有無(wú)熱蓋層對(duì)地?zé)岱植嫉挠绊戄^大,如鄂爾多斯盆地白堊系分布區(qū)的北部為巨厚的砂巖層,無(wú)區(qū)域的泥巖發(fā)育,地層的隔熱性能差,地溫低,而在南部地區(qū),泥巖層發(fā)育,構(gòu)成區(qū)域熱蓋層。地溫相對(duì)較高,類似的還有盆地南緣第三系紅色泥巖層的存在,也是南緣地?zé)豳Y源豐富的因素之一。在盆地東緣的柳林泉系統(tǒng)內(nèi),地層內(nèi)富含石膏,石膏溶解放熱也是巖溶熱水的主要熱源[3]。
3.4深大斷裂帶控制
地?zé)岬姆植寂c地殼深大斷裂有著必然的聯(lián)系,因?yàn)樗菬嵩瓷仙耐ǖ?。大地?zé)崃髦蹈?,則深部熱活動(dòng)強(qiáng)。而熱流值低的區(qū)域,深部熱活動(dòng)弱。高熱流區(qū)往往出現(xiàn)在構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)、斷塊內(nèi)部差異運(yùn)動(dòng)明顯和巖漿活動(dòng)頻繁的地區(qū)。大地?zé)崃髦饕獊?lái)源于地慢熱流和地殼熱流,這也是是鄂爾多斯周緣深陷帶高地溫場(chǎng)異常形成的決定性因素。其作用機(jī)理是:深大斷裂帶處的內(nèi)軟流層、莫霍面均上隆為深部熱流提供了渠道,來(lái)自深部的熱流在上涌的過(guò)程中,熱流高溫熔融物質(zhì)向上地殼侵位,使被侵入的部位升溫, 同時(shí)其可能形成局部熔融會(huì)使地殼深部具有較高的溫度,且地殼薄的區(qū)域地溫高,地殼厚的區(qū)域地溫低,這也是傳導(dǎo)型地?zé)岙惓^(qū)的普遍現(xiàn)象。鄂爾多斯盆地?cái)嗔研偷膬?yōu)質(zhì)地?zé)豳Y源主要分布在渭河盆地、銀川盆地、河套盆地,這些地?zé)岣患瘏^(qū)主要通過(guò)后期的深大斷裂為熱源通道。
【參考文獻(xiàn)】
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[3]楊蒙蒙.鄂爾多斯盆地基底構(gòu)造與斷裂確定地?zé)豳Y源分布[J].地下水,2014,36(5):81.