鄂尔多斯盆地保德地区上古生界沉积相与沉积演化特征
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关于鄂尔多斯盆地煤田沉积相的特征及分析探讨鄂尔多斯盆地含有两套含煤岩系,分别为石炭一二叠纪和侏罗纪,煤层发育,有着较大的厚度。
本文主要就鄂尔多斯盆地沉积相类型及特征和地质情况进行了分析研究,并就如何科学利用进行了探讨。
标签:鄂尔多斯盆地沉积相煤田储层特征分析随着科学技术的不断发展,勘探程度也相应不断提高,鄂尔多斯盆地是在演太平洋构造域和特提斯构造域共同影响下形成的中生代大型内陆拗陷。
其演化过程可分为早侏罗世-中侏罗世早期、中侏罗世、晚侏罗世和早白垩世4个阶段,旱侏罗世-中侏罗世早期为重要的聚煤期。
聚煤区围绕盆地沉降中心呈环带状展布,煤层层数、厚度及横向变化规律在盆地不同部位表现出不同特点。
构造转折期与有利于植物大量繁殖的古气候的有机匹配是控制煤层形成的主要因素。
所以,鄂尔多斯盆地也慢慢成为科学研究重点地区,对于构造活动比较微弱的鄂尔多斯盆地来说,开展鄂尔多斯盆地古生界沉积演化特征的研究,有利于搞清储存空间的展布规律和聚煤区丰富的地段。
鄂尔多斯盆地经过了这么些个阶段的作用,如今盆地呈一个矩形形状,南北向分布,盆内大多都是水平分布着地层,倾角在3度左右,构造并不复杂,次级构造不发育。
通过调查可以发现,盆内的盆地构造与盆缘的盆地构造有着很大的差异,并且鄂尔多斯盆地古生代以来的沉积面貌以及聚煤格局会在很大程度上受到构造格局的影响,也需要充分的考虑不同时期的活动特点。
1鄂尔多斯盆地地质特征(1)构造特征。
鄂尔多斯盆地主要是由吕梁期形成的统一固化结晶基底-太古代和古元古代变质岩与中、新元古代以后形成的盖层沉积构成,具有明显的二元结构。
因此它属于一克拉通边缘拗陷盆地。
(2)沉积背景。
鄂尔多斯盆地延长组是一套典型的内陆淡水湖泊三角洲沉积。
陆相断陷盆地的拉张裂陷作用具有阶段性、旋回性的特点,是一个不连续的幕式沉降过程,其特有的这种沉降作用控制了盆地充填物的旋回性。
(3)岩石特征。
砂岩储层中杂基的主要成分是水云母和高岭石,平均含量可达10%左右;胶结物的主要成分是硅质(石英)和碳酸盐(方解石、白云石)以及绿泥石、浊沸石等自生粘土矿物,含量约为6%。
鄂尔多斯盆地油气的分布特征及富集规律盆地基本概况,油气分布特征,构造特征、储层类型、烃源岩特征、油气藏类型及成藏主控因素分析。
鄂尔多斯盆地由于其具有与我国东、西部明显不同的地质构造背景,因而有着独特的油气聚集规律和分布特征。
主要表现在:①古生界以海相或海陆交互相沉积为主,烃源岩分布面积较广,且较稳定;②古生界以生气为主,而中生界以生油为主,油、气生成高峰时期趋于一致;③盆地主体部分地层平缓(地层倾角<1°),构造简单,并少见断裂,储集岩物性较差,因此油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性----地层圈闭为主。
根据含油气系统的基本研究方法,结合鄂尔多斯盆地的地质特征,该盆地含油气系统研究的总体思路可以概括为定源(烃源岩评价)-定时(生烃高峰或关键时刻)-定灶(生烃中心或生油洼陷)-定向(油气运移方向)-定位(油气运聚单元),下面根据这一原则,对鄂尔多斯盆地含油气系统予以初步分析。
烃源岩基本特征鄂尔多斯盆地存在J2, T3, C—P,O2四套烃源岩,其中几湖相泥岩和C一P系煤系泥岩是两套主要的烃源岩。
1.下古生界气源岩下古生界碳酸盐岩残余有机质丰度一般在0.12 %—0.33 %之间,平均为0.21% —0.22 %。
泥岩、泥灰岩烃源岩主要产于中奥陶统平凉组和上奥陶统克里摩里组、桌子山组及乌拉力克组,分布于中央古隆起西缘或南缘。
泥岩有机碳含量一般为0.4%—0.5 % ;泥灰岩残余有机碳含量大多在0.2%—0.5 %,最高达1.11 %。
干酪根镜检、干酪根碳同位素及轻烃组成等研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩原始有机质类型为海相腐泥型生烃母质,即以I—II ]型干酪根为主。
有机质成熟度大多已进人高成熟阶段,故以生气为主。
2.上古生界烃源岩石炭一二叠系气源岩主要是一套海陆过渡相及陆相含煤岩系,主要发育在下石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组,总体上分布较广。
煤主要分布于太原组和山西组。
鄂尔多斯盆地延长探区上古生界石千峰组沉积微相特征研究作者:李园园李飞来源:《科技与创新》2014年第18期摘要:分析了延长探区内已有探井的录井、测井和岩心观察结果等资料后认为,石千峰组沉积相可分为三角洲相和湖相。
石千峰组自下至上分为千5、千4、千3、千2和千1五个段。
千5段以三角洲相、三角洲前缘亚相为主,其中的水下分流河道和河口坝微相为主要含气相带。
2006年起,在此处见到了工业气流。
由此可见,此处具有良好的勘探前景。
千4~千1四段以湖相滨、浅湖亚相为主,主要发育泥岩,巨厚的泥岩是千5及其以下气层的良好盖层,所以,建议在下石盒子组、山西组等下覆主力层勘探开发时一并兼探千5。
这样做可节约成本,提高产量。
关键词:沉积微相;石千峰组;延长气田;鄂尔多斯盆地中图分类号:P618.13 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)18-0150-02近年来,在鄂尔多斯盆地已经发现了位于区域盖层之上的石千峰组气藏,因为其埋藏较浅,所以,一般被称为浅层气。
浅层气藏埋藏浅、勘探成本低,已经成为了鄂尔多斯盆地天然气勘探的新领域。
延长气田自2006年在石千峰组见到了工业气流后,也迈进了浅层气勘探开发领域。
本文结合现有的录井、测井和岩心观察结果等资料,分析和研究了延长探区石千峰组的沉积微相和特征。
研究成果将为该区石千峰组下一步勘探部署提供科学依据,推动延长探区浅层气的勘探开发进程。
1 区域地质延长探区位于陕西省延安市境内,构造位置位于鄂尔多斯盆地伊陕北斜坡东南部,如图1所示。
区域上石千峰组为鄂尔多斯盆地上古生界最顶部的地层,为紫红色含砾砂岩和紫红色砂质泥岩互层的三角洲-湖泊沉积相,厚度200~300 m,与下伏上石盒子组和上覆刘家沟组呈假整合接触关系。
根据岩性、电性特征,前人将石千峰组自下而上划分为5段,分别简称为千5(q5)、千4(q4)、千3(q3)、千2(q2)和千1(q1)段。
其中,千5段是研究区的主要产气段。
鄂尔多斯盆地的沉积演化鄂尔多斯盆地的沉积演化盆地沉积演化阶段:第一阶段:上三叠系延安组。
潮湿型淡水湖泊三角洲沉积阶段晚三叠世的印之运动,盆地开始发育,基地稳定下沉,接受了800-1400m的内陆湖泊三角洲沉积,形成了盆地中主要的生油岩和储集层。
第二阶段:下侏罗系富县组、延安组。
湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积阶段延安统沉积后,三叠纪末期的晚印之运动使盆地整体抬升,延长组顶遭受不同程度的风化剥蚀形成了高差达300m的高地和沟谷交织的波状丘陵地形。
细划出了一幅沟谷纵横,丘陵起伏,阶地层叠的古地貌景观。
三叠系延长组与上覆侏罗系富县组地层之间存在一个不稳定的平行不整合面。
因盆地的西南部抬升幅度较其他地区大,使陇东地区延长统遭受了强烈的风化剥蚀。
所以陇东的测井剖面上普遍缺失长1、长2地层,个别井长3甚至长4+5顶都不复存在。
到侏罗纪延长统顶侵蚀完成,盆地再度整体下沉,在此基础上开始了早侏罗世湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积。
在延长统顶部的风化剥蚀面上,侏罗纪早期富县、延10期厚0—250米的河流相粗碎屑砂、砾岩,以填平补齐的方式沉积,地层超覆于古残丘周围。
延10期末,侵蚀面基本填平,盆地逐渐准平原化,气候转向温暖潮湿,从而雨量充沛,植被茂盛,出现了广阔的湖沼环境,沉积了延9~延4+5厚度250~300m的煤系地层。
经差异压实作用形成了与延长顶古残丘,古潜山基本一致具继承性的披盖差异压实构造,成为中生界的主要储集层及次要生油层。
第三阶段:中侏罗系直罗组、安定组,干旱型河流浅湖地层沉积阶段延安期末的燕山运动第一幕,盆地又一度上升造成侵蚀,使盆地中部的大部分地区缺失了延1~延3地层,延安组(延4+5)与上覆的直罗层之间存在一平行不整合面。
中侏罗世盆地第三次下沉,沉积了干旱(氧化)气候条件下的直罗组大套红色河流相砂岩,进而又沉积了上部安定组浅湖相杂色泥灰岩,之后盆地又再度上升。
第四阶段:下白垩系志丹统,干旱型湖泊沉积阶段第三阶段安定组杂色泥灰岩沉积之后,燕山运动第二幕开始,盆地再度上升,并在周边发生了强烈的印度板块和太平洋板块的联合作用,褶皱断裂造山运动开始,形成了盆地格局(侏罗纪晚期)。
基于鄂尔多斯盆地东部古生界沉积相与层序地层学研究鄂尔多斯盆地位于中国内蒙古自治区境内,是中国最大的陆相盆地之一,自古生代以来一直是我国胜利地区勘探的重点区域。
盆地内保存了丰富的古生物、古气候和古地理环境信息,对盆地地质历史的研究具有极其重要的意义。
本文针对鄂尔多斯盆地东部古生界沉积相与层序地层的研究展开讨论。
鄂尔多斯盆地东部地区由于其地质构造的特殊性,沉积相和层序地层的研究一直备受关注。
近年来,随着地质学技术的发展和研究方法的改进,对盆地东部地区的研究也取得了一系列新的成果。
在这一研究框架下,笔者对盆地东部古生界沉积相与层序地层进行了系统的整理和分析,以期为盆地地质演化提供新的思路和依据。
通过对盆地东部古生界地层的详细钻探资料和实测地质资料的综合分析,笔者确定了盆地东部区域的沉积相特征。
在盆地东部地区主要发育了海陆过渡相沉积、湖泊相沉积和陆相沉积三大沉积相类型。
其中海陆过渡相沉积主要分布于盆地东南缘,湖泊相沉积主要发育于盆地东部地区,而陆相沉积则广泛分布于盆地东北部地区。
这些沉积相类型的确定为我们后续的层序地层分析奠定了基础。
笔者在对盆地东部地区的层序地层进行分析时,发现了不同的层序体系,这些层序体系的发育与该地区的沉积相类型和古地貌环境密切相关。
特别是在盆地东南缘的海陆过渡相沉积区和东部地区的湖泊相沉积区,发育了较为典型的高频层序体系,而陆相沉积区则发育了低频层序体系。
这些层序体系的发育为我们进一步认识盆地东部地区的地质演化历史提供了重要依据。
本文结合上述沉积相与层序地层的研究成果,展开了对盆地东部地区古生界沉积相与层序地层对盆地地质演化历史的启示。
通过对盆地东部古生界沉积相特征和层序体系的分析,笔者认为盆地东部地质演化历史呈现出多阶段、多相态发展的特点。
在早白垩纪至晚白垩纪时期,盆地东部地区主要受陆相和湖泊相沉积为主,而到了晚白垩纪至古近纪时期,盆地东南缘的海陆过渡相沉积逐渐增多。
这一发现为我们对盆地东部地区的地质演化历史有了新的认识。
鄂尔多斯盆地大牛地气田沉积背景与沉积古地理演化【摘要】大牛地气田是以上古生界石炭—二叠系为主要目的层开发致密砂岩气的大型气田,为典型的低压、低渗—特低渗储层,以岩性圈闭发育为主的隐蔽性致密气藏。
鉴于大牛地气田目的层系多,储层连续性差等特点,对大牛地气田沉积背景、沉积古地理演化的分析对精确预测目的层的展布形态具有重要意义。
【关键词】鄂尔多斯盆地;大牛地气田;沉积背景0 引言鄂尔多斯盆地位于华北地台西部,面积28×104km2,是我国重要的能源盆地,石油天然气资源丰富,俗称“半盆油、满盆气”,其中大牛地气田位于盆地东部伊陕斜坡带东北部塔巴庙区块,以上古生界石炭—二叠系为主要目的层,开发致密砂岩气为主的大型气田,勘探面积2000km2。
自2000年以来,大牛地气田已有13年的勘探开发历史[1],施工钻井超过1000口,2012年天然气产量达到27.59亿m3,积累了成熟的勘探开发经验和研究成果,对鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩气等非常规天然气的开发具有重要的指导意义。
大牛地气田为典型的低压、低渗—特低渗储层,以岩性圈闭发育为主,为隐蔽性致密气藏。
多年的研究表明,特定的沉积背景及生储盖组合是决定大牛地气田成功开发的关键因素,鉴于大牛地气田目的层系多,储层连续性差等特点,对大牛地气田沉积背景、沉积古地理演化尤其是储层精细化研究及沉积体系类型的划分对精确预测储层及目的层的展布形态具有重要意义。
本文以大牛地气田上古生界石炭—二叠系为研究对象,通过对区域沉积背景、沉积古地理演化的分析,对沉积特征及沉积微相进行精细划分和研究。
1 沉积背景鄂尔多斯盆地的地质构造演化可分为五个阶段:①中晚元古代以浅海碎屑岩和碳酸盐岩发育为主的裂陷槽盆地阶段;②早古生代以陆表海碳酸盐岩沉积为主的复合型克拉通坳陷盆地阶段;③晚古生代到中三叠世以滨海碳酸盐岩逐渐过渡为碎屑岩台地的联合型克拉通坳陷盆地阶段;④晚三叠世到白垩纪的大型内陆湖泊、河流沉积的坳陷盆地阶段;⑤新生代内陆河湖断陷充填型周缘断陷盆地阶段。
鄂尔多斯盆地油气的分布特征及富集规律盆地基本概况,油气分布特征,构造特征、储层类型、烃源岩特征、油气藏类型及成藏主控因素分析。
鄂尔多斯盆地由于其具有与我国东、西部明显不同的地质构造背景,因而有着独特的油气聚集规律和分布特征。
主要表现在:①古生界以海相或海陆交互相沉积为主,烃源岩分布面积较广,且较稳定;②古生界以生气为主,而中生界以生油为主,油、气生成高峰时期趋于一致;③盆地主体部分地层平缓(地层倾角< 1°,构造简单,并少见断裂,储集岩物性较差,因此油气以短距离运移为主,而油藏以自生自储岩性----地层圈闭为主。
根据含油气系统的基本研究方法,结合鄂尔多斯盆地的地质特征,该盆地含油气系统研究的总体思路可以概括为定源(烃源岩评价→定时(生烃高峰或关键时刻→定灶(生烃中心或生油洼陷→定向(油气运移方向→定位(油气运聚单元,下面根据这一原则,对鄂尔多斯盆地含油气系统予以初步分析。
烃源岩基本特征鄂尔多斯盆地存在J2,T3,C-P,O2四套烃源岩,其中几湖相泥岩和C一P系煤系泥岩是两套主要的烃源岩。
1.下古生界气源岩下古生界碳酸盐岩残余有机质丰度一般在0.12 %-0.33 %之间,平均为0.21% -0.22 % 。
泥岩、泥灰岩烃源岩主要产于中奥陶统平凉组和上奥陶统克里摩里组、桌子山组及乌拉力克组,分布于中央古隆起西缘或南缘。
泥岩有机碳含量一般为0.4%-0.5 % ;泥灰岩残余有机碳含量大多在0.2%-0.5 % ,最高达1.11 %。
干酪根镜检、干酪根碳同位素及轻烃组成等研究表明,鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩原始有机质类型为海相腐泥型生烃母质,即以Ⅰ-Ⅱ1型干酪根为主。
有机质成熟度大多已进人高成熟阶段,故以生气为主。
2.上古生界烃源岩石炭一二叠系气源岩主要是一套海陆过渡相及陆相含煤岩系,主要发育在下石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组,总体上分布较广。
煤主要分布于太原组和山西组。
鄂尔多斯盆地古生界气藏勘探与沉积地质学研究位居我国大陆第二大盆地的鄂尔多斯盆地是在前寒武纪结晶基底基础上发育起来的沉积盆地,其构造发育史大体与华北地台相当,属稳定的克拉通内盆地。
这里的沉积岩层厚度大、分布稳定,蕴藏着丰富的油气及煤炭资源。
其中,中生界地层中主要分布石油,天然气则主要赋存于古生界地层中。
沉积盖层的发育大体可分为浅海台地(早古生代)、滨海平原(晚古生代)、内陆坳陷(中生代)、周边断陷(新生代)四个阶段。
本区气藏的形成与古生代的两大地质作用紧密相关,一是在晚奥陶世后,盆地区域性隆升,遭受长达1.3~1.5亿年的风化剥蚀,形成了区域性广布的碳酸盐岩风化壳型储层;二是在中晚石炭世后本区开始下沉,接受了晚古生代煤系地层沉积,构成了古生界的区域性气源岩、封盖层,以及局部的砂岩储集体。
因此,下古生界碳酸盐岩风化壳和上古生界的砂体成为鄂尔多斯盆地天然气勘探的主要目的层。
以古生界为主要目的层的天然气勘探始于50年代。
纵观盆地天然气的勘探历程,取得勘探重大突破并带动大规模工业化开发利用的是隐蔽岩性和地层圈闭气藏的勘探发现:八十年代后期,在盆地中部奥陶系碳酸盐岩的顶部古风化壳中发现了大型地层圈闭气藏(靖边气田);九十年代中后期,在盆地东部二叠系山西组中发现了大型砂岩岩性气藏(榆林气田),奠定了盆地的天然气勘探走向工业化开发利用的基础,从而也为盆地天然气成藏地质理论研究、天然气勘探方向与发展战略的制定标示了方向。
鄂尔多斯盆地构造平缓,面积大而丰度低是本区天然气成藏的重要特征。
因此,针对下古生界地层圈闭气藏和上古生界岩性圈闭气藏的成藏和分布规律的沉积地质学研究,有重要的实际意义。
一、鄂尔多斯天然气藏勘探开发的历程鄂尔多斯盆地的现代石油勘探已有近90多年的历史,以古生界为目的的油气勘探始于五十年代,30多年来的勘探历程大体有如下几个重要阶段:1、区域地质普查阶段(1976年以前),这一时期钻探18口井,在盆地西缘刘家庄构造上发现了工业气流井,刘庆1井日产5.97×104m3天然气流,是盆地发现的第一个上古生界天然气藏。
鄂尔多斯盆地构造演化历程□尚景武【内容摘要】鄂尔多斯盆地拥有充足的能源矿产,其矿产的分布特征和成矿类型由构造演化过程决定。
为更好地服务找矿工作,了解鄂尔多斯盆地构造演化历程成为了一项必不可少的工作。
本文从太古-元古代、早古生代、晚古生代、三叠纪、侏罗纪至白垩纪、新生代六个阶段对鄂尔多斯盆地的构造演化过程进行了分析与总结,各个时期构造发育相互叠加形成了如今鄂尔多斯盆地独特的构造形式。
以时间为主轴大致描绘出鄂尔多斯盆地的发展历程,为地质找矿工作奠定了理论基础。
【关键词】构造演化;演变阶段;印支运动;燕山运动;鄂尔多斯【作者单位】尚景武,核工业航测遥感中心一、引言鄂尔多斯盆地地处中国三大构造域(西部构造域、东部构造域和中部构造域)中的中部构造域中段(陈祖伊等,1999),且为华北板块的一部分,而前中生代的鄂尔多斯地块是处于古亚洲构造域中的,该构造域自中生代开始,便处在我国西部的特提斯-喜马拉雅构造域和东部的滨太平洋构造域的过渡部位。
总体而言,鄂尔多斯盆地特性的“外内静电可移动”,这在各种构造或复杂的过渡重叠的部件,结构特征和更复杂的配置的演变。
该盆地是晚元古代以来在华北地台上形成的,具有扭动明显、坳陷迁移、稳定沉降特点的多旋迴叠合型内陆盆地,从中晚三叠世开始,经历了多期构造演化过程[1],盆地内产有铀、铅、锌、煤、石油、天然气等丰富的矿产资源。
由于鄂尔多斯盆地属于NCC,并且因此,稳定单元,其被配置,并且受影响的NCC发展的配置。
盆地盖层包括中元古界至古生界海相碳酸盐岩及中新生代陆相碎屑岩。
盆地地层出露相对较齐全,新太古界以后的各地层均有不同程度出露[2]。
印支运动导致中国大陆构造格局发生重大变化。
从结构特征角度看,鄂尔多斯盆地是由六个构造单元组成,分别为伊盟隆起、鄂尔多斯西缘褶皱冲断带、陕北斜坡、天环坳陷、晋西褶曲带以及渭北隆起。
二、太古-元古代构造演化鄂尔多斯盆地演化的早期历史上一直是中国北方克拉通演化的影响下,以及中国北方克拉通是最早我们的克拉通,其历史可以追溯到始太古代前进[3]。
鄂尔多斯盆地上古生界气藏特征与成因【摘要】地层水分布与矿化度特征、煤层Ro测试资料证明,晚侏罗-早白垩世鄂尔多斯盆地自南而北发生过构造热事件,最高温度可达160℃-280℃,不仅导致了甲烷的生成,还导致了地层水的汽化和异常高压的形成。
异常高压促使地层产生裂缝,岩石产生微裂隙,储集层(砂岩)与盖层(泥岩)之间的分割性被破坏,甲烷和蒸汽水在高温高压作用下一起运移和成藏,并扩散温度和压力,导致大型封存箱内流体势能逐渐统一,高压岩性气藏逐渐转化为特高压深盆气藏。
晚白垩~古新世盆地区域性抬升剥蚀导致煤系埋藏变浅,地温梯度降低,高温高压深盆气藏中的液态水在释放能量的过程中逐渐气化,形成只有气(汽)态流体的深盆气藏。
当压力降至30Mpa以下、温度降至120℃以下时,气藏中的水蒸气开始液化,气体比重下降,形成负压深盆气藏。
【关键词】鄂尔多斯盆地上古生界地层水相态地层水矿化度封存箱压力异常深盆气鄂尔多斯盆地上古生界在近六万平方公里的伊陕斜坡上钻井只见气而很少钻遇地层水,现有苏里格、神木、榆林等气田的气层温度低、压力系数低,均无边低水。
巨量的地层水哪里去了?难道都被天然气排驱到盆地边缘地区了吗?这是无法认同和无法想像的事情,毕竟地层中的含水量远比有机质要丰富的多。
本文依据气水分布倒置、立体含气、区域性流体压力负异常和区域性地层水矿化度低等特征,认为该盆地具有形成特大气藏的特殊地质背景,经历了特殊的成藏过程。
1 气藏特征1.1 天然气分布特征图1为鄂尔多斯盆地陕北斜坡上古生界煤层Ro等值线与气、水分布示意图,图中黄-红色为现今含气领域(Ro=1.4%~3.0%),它们占据了构造下倾方向的绝大部分,流体压力表现为负压(黄色,压力系数0.95~0.85)和超负压(橘黄色,压力系数0.85~0.76);浅黄色为气-水过渡带(Ro=1.4%~1.2%,压力系数0.95~1.0),这里的井气、水同出;浅蓝色为含水区(Ro<1.2%,压力系数1.0),位于构造斜坡的上倾方向。
鄂尔多斯盆地古生界沉积演化特征研究随着科学技术的不断发展,勘探程度也相应不断提高,近年来,在我国鄂尔多斯盆地发现了很多藏有大型天然气的地段,这对于我国“西气东输”工程来说意义重大。
所以,鄂尔多斯盆地也慢慢成为我们科学研究重点地区,对于构造活动比较微弱的鄂尔多斯盆地来说,开展鄂尔多斯盆地古生界沉积演化特征的研究,有利于搞清储存空间的展布规律和寻找油气丰富的地段。
一、鄂尔多斯盆地区域构造特征及古生界地质构造特征鄂尔多斯盆地位于华北地台的西部,横跨陕西、甘肃、宁夏、蒙古、山西五个省区,属于一个矩形构造盆地。
鄂尔多斯盆地周围均以构造断裂和周围的构造单元相邻,东面以离石断裂带和吕凉山隆起带连接,西面主要以贺兰断褶带、六盘山弧形逆冲构造带为界限和阿拉善地块相连,南部和渭河地堑的北界断裂带相连接,北部主要以伊盟隆起和古阴山褶皱造山带相连接。
鄂尔多斯盆地是一个典型的叠合盆地,现在的盆地构造面貌表明,其已经历过多期次构造运动作用。
对于鄂尔多斯盆地古生界的地质构造单元研究,主要分为鄂尔多斯克拉通和贺兰山坳拉槽。
鄂尔多斯克拉通作为华北地台的次级构造单元,与兴蒙海槽及秦祁海槽的构造活动有一定关系,晚古生代的构造演化和华北地台相同,早古生代的鄂尔多斯克拉通是陆表海,周围都是古代大陆或者由岛屿环绕,经过长期的风力侵蚀,形成了具有油气勘探意义的下奥陶统顶部古风化面。
在鄂尔多斯盆地东部,有明显的整体沉降的克拉通内凹陷性质,沉积岩延伸广阔,地层的厚度也比较稳定,沉积类型主要具有广覆型特征。
鄂尔多斯盆地北部地区是有长期继承性特征的古隆起区,大多数没有接受本溪组至石盒子组沉积,以冲积扇沉积为主要特征。
位于鄂尔多斯盆地西部的贺兰坳拉槽,呈南北向展布,属于长期继承性的三叉裂谷,在华北地台和阿拉善地块的中间,形成尖端向北的三角形,整体形态呈向南开口。
二、鄂尔多斯盆地古生界沉积演化主要特征鄂尔多斯盆地的整个地质构造演化过程,分为不同时间段的不同变化。
鄂尔多斯盆地子洲地区上古生界沉积相及演化特征探析作者:樊志强张晓燕刘鹏飞王泓波王超来源:《新疆地质》2021年第01期随着我国在鄂尔多斯盆地油气资源开采产业的逐渐发展,地质专家学者对于鄂尔多斯盆地地质研究工作也愈加深入,为油气资源开采工作的发展提供了重要的研究数据指导。
《鄂尔多斯盆地南部中生界成油体系》通过对区域地质上古生界沉积相及演化特征的研究,对天然气资源的开采利用有着重要意义,能够为该区域的深入勘察与开发提供研究指导。
在鄂尔多斯盆地子洲地区地质形态转变过程中,经过上古时期的沉淀,并且不断演变,经历了沉淀和演化两个不同的阶段,其中晚石炭本溪时期以及早二叠时期的陆地以及海洋所形成的海相碳盐酸与碎屑岩进行相互混合、沉淀进而形成混合沉淀时期,而早二叠时期的地区形态主要与晚二叠岩石形态相互结合,形成内陆湖基础形态的盆地碎石岩沉积时期。
由于鄂尔多斯盆地子洲地区,从早奥陶世起,整体岩石结构受到了自然环境长期风化的侵蚀,致使晚石炭时期开始缓慢地下沉,并且逐渐形成沉积现状,而经过地区不同类型的发育,陆地与海洋环境下形成盆地模式后,中央区域隆起部分将东部与西部相互隔开。
早二叠晚期,鄂尔多斯盆地子洲地区受到了海洋结构的运动影响,整体华北区域地势得到上升,此时海水逐渐退出整个盆地区域,产生了近似海洋的湖水盆地形态,最终形成河流三角洲以及湖泊的沉积结构体系。
我国研究者通过对鄂尔多斯盆地子洲地区沉积时期主要表现进行综合研究,其地质结构主要受到河流三角洲的结构影响。
其中,中时期的二叠时期,该地区的北部区域逐渐隆起,直至海水完全退出盆地,所展现的内陆区域完全呈现出湖水盆地发育状态。
但此时的鄂尔多斯盆地子洲地区完全进入石盒子早期时代。
中二叠时期的鄂尔多斯盆地子洲地区北部地质隆起程度相对减弱,最终导致南部和北部两个区域的差异性逐渐减少,自此开始发育退积模式下的曲线河流三角洲模式。
该区域的石盒子三角洲整体结构前端以及三角洲平原区域的沉积部分,其三角洲主要结构作用正在逐渐减弱,最终随地区不断扩展,三角洲平原的沉积现状逐渐退出了鄂尔多斯盆地子洲地区范围,随着内陆湖泊结构体系的大面积发育,直至中二叠晚期,鄂尔多斯盆地子洲地区的三角洲沉积区域已缩减至最小,而在晚二叠的千峰时期,鄂尔多斯盆地子洲地区的华北区域逐渐上升,最终导致河流结构受到三角洲区域作用较大,造成浅显的湖面结构面积被缩小,该区域现阶段地质结构主要发展区域则是曲线河流环境下,三角洲区域的平台以及平原前端的地质沉积,以此作为基础,全面发展一系列红色三角洲区域的碎屑岩沉积建造。
149在全球范围内,目前在中亚、北非等地区的元古界-寒武系已经取得油气重大发现,国内早在上世纪 70-80 年代就开展了元古界油气地质研究,近年四川盆地震旦系-寒武系安岳特大型气田的发现证明国内大型克拉通盆地内元古界油气勘探具有广阔前景。
鄂尔多斯盆地中元古界发育宁蒙、甘陕、晋陕、秦豫四大裂陷槽,裂谷呈北东向展布,与华北克拉通各期裂谷的发育及展布规律相一致,地层西南厚东北薄。
目前已有的大量露头及钻井显示,盆地内部裂陷槽范围内可能发育元古界规模可观的烃源岩。
鄂尔多斯盆地西南缘的岩溶高地区,高地-台地外缘马二、毛庄-徐庄-张夏组岩溶风化壳领域天然气多口探井已获勘探突破,气源主体来源于上古煤系地层,已取得天然气突破。
鄂尔多斯西南缘位于中上元古界裂陷槽、古生界隆起的核部区域,中上元古界地层厚度大,整体上处于潮坪环境,具有广阔的纵向勘探空间[1]。
1 地层赋存特征探区内的三维地震资料显示,在上古生界底界T9不整合面之下、蓟县系底界Tjx之上存在一个角度不整合界面(下称为Tx)。
该界面与上、下同相轴呈明显的角度不整合接触,并且该界面对应的波谷同相轴连续性好,在三维地震工区内可广泛追踪。
通过对Tx界面的全区追踪发现(图1):在三维地震工区的中北部, T9-Tx间地层的时间厚度由西向东逐渐增加逐渐变厚;探区南北向剖面显示,由北向南,T9-Tx间地层的时间厚度具有“由厚变薄再增厚”的变化趋势,而Tx-Tjx间地层的时间厚度则具有完全相反的变化趋势,即存在“跷跷板”现象;同样,探区北西-南东向剖面显示,T9-Tx间地层表现为“西北薄东南厚”的特点,Tx-Tjx间地层则表现为“西北厚东南薄”的特点。
Tx界面是一个可跨区追踪的广泛发育的反射界面,其位于T10界面(奥陶系底)、T11界面(寒武系底)之下,Tjx(蓟县系底)之上。
通过结合探区周缘的区域地质资料,可进一步明确Tx界面的地质意义。
前人研究发现:鄂尔多斯盆地西南缘豫西地区的露头内中元古界官道口群杜关组底界与下伏巡检司组为角度不整合接触,并且官道口群内各组(冯家湾组,杜关组,巡检司组,龙家园组)在地层年龄、沉积环境上可与华北地台蓟县系各组进行对比。
现 代 地 质第13卷 第1期1999年3月GEOSCIENCE Journal of Graduate School,China University of Geosciences Vol 113 No 11 M ar.1999收稿日期:1998)05)25*本文为国家计委/中国大中型气田勘探开发研究0项目(项目号:96-110-08-01)部分成果。
鄂尔多斯盆地北部上古生界层序地层特征与储层发育规律*樊太亮 郭齐军 吴贤顺(能源地质系 北京 100083)摘 要 通过地震和测井层序地层分析,可在鄂尔多斯盆地北部上古生界识别出4个地震层序,层序界面均以区域性侵蚀面或河道冲刷面为边界。
层序的发育特征反映了鄂尔多斯盆地在晚古生代经历了陆表海盆地的形成、发展、衰退和逐渐消亡的过程。
储集层主要是石炭系的滨岸砂体、二叠系的河道砂体以及冲积扇砂体。
在层序地层体制中,储层的纵向发育受基准面升降变化旋回的控制,而平面展布受古地貌的制约。
通过地震与钻井的综合分析,具体预测出有利的储集砂体分布。
关键词 层序地层 基准面旋回 古地貌 储层预测分类号 P53414第一作者简介 樊太亮,教授,石油地质学专业,目前主要从事层序地层学与油层描述方面的研究工作。
鄂尔多斯盆地北部经历了晚奥陶世)早石炭世长期风化、剥蚀和夷平作用之后,于中石炭世与华北地台一起整体沉降,在陆表海浅水背景下接受沉积[1],在晚古生代经历了陆表海盆地的形成、发展、衰退以至逐渐消亡的过程,并构成了一个完整的含油气系统。
1 层序地层发育特征111 层序地层构架层序地层的划分是以不整合面的识别为基础的。
在鄂尔多斯盆地北部上古生界可以识别出的不整合面类型有:(1)区域性侵蚀不整合面。
即奥陶纪与石炭纪之间形成的区域性侵蚀不整合界面,造成了中间高、东西两侧低的古地貌格局,同时各种侵蚀地形、下切沟谷十分发育。
(2)区域性上超面。
受加里东期古地貌格局的影响,地层分别由东、西两个方向向着中央古高地超覆,构成区域性的上超型沉积间断面。
西北大学学报(自然科学版)2020 年2 月,第 50 卷第 1 期,Feb.,2020,V 〇1.50,N 〇.1Jou rn al of N o rtliw est U niversity ( N atu ral Science Edition)Al^JW U•鄂尔多斯盆地研究•鄂尔多斯盆地西缘北部上古生界沉积体系特征及古地理演化郭艳琴王美霞郭彬程2,蔡志成惠磊$,何子琼$,马瑶\李文厚3,李百强3(1.西安石油大学地球科学与工程学院/陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安710065 $2.中国石油勘探开发研究院,北京100083;3.西北大学地质学系,陕西西安710069)摘要:通过大量的野外露头勘察、钻井岩心观察以及镜下薄片鉴定等方法,对盆地西缘上古生界的沉积体系特征及不同时期的古地理环境演化进行深入研究。
结果表明,研究区 主要以河流沉积、湖泊沉积、三角洲沉积和障壁海岸沉积体系为主。
羊虎沟期,区内主要 以潟湖沉积为主,可见条带状分布的潮道沉积,障壁砂坝沉积规模较小,东北部出现扇三 角洲沉积;太原期,渴湖沉积范围相对缩小,中部地区自北向南演变为三角洲平原和三角 洲前缘沉积,东北部扇三角洲沉积范围进一步扩大;山西期,整体表现为中部自北向南依 次发育曲流河、三角洲平原和三角洲前缘沉积,而西部和东部发育浅湖沉积;下石盒子期,北部物源供应充足,研究区自北向南依次发育辫状河沉积、辫状河三角洲平原和辫状河三 角洲前缘沉积,而研究区西北部及东南部的浅湖沉积范围均有所收缩;上石盒子期,北部 物源供应相对减弱,北部演变为曲流河沉积,向南依次发育三角洲平原和三角洲前缘沉 积,南部浅湖沉积范围整体向北部扩张,同时西南部也出现浅湖沉积;石千峰期,研究区北 部沉积范围往南收缩,古地理格局整体表现为中部河流三角洲沉积,而西部、东南部和东 部地区以浅湖沉积为主。
关键词:沉积体系;古地理演化;上古生界;鄂尔多斯盆地 中图分类号:TE 121.1DOI :10.16152/j . c nki . x d x bzr .2020-01-013 开放科学(资源服务)标识码(O S I D) &Sedimentary system characteristics and paleographic evolution ofUpper Paleozoic of nortliern west margin ,Ordos BasinGUO Yanqin1,WANG Meixia1, GUO Bincheng2,CAI Zhicheng1,HUI Lei1,HEZiqiong1, MA Yao1,LI Wenhou3,LI Baiqiang3(1. School of E artli Sciences an d E n gin eerin g/!Sh aan xi Key L aboratory of P etroleum Accum ulation Geology ,Xi\n Shiyou University ,Xi\n 710065,China ;2. R esearch In stitute of P etroleum E xploration an d D evelopm ent ,PetroChina,Beijing 100083,China;收稿日期=2019-10-23基金项目:国家科技重大专项资助项目(2017ZX05005002-004);国家油气重大专项基金项目(2016ZX05046A02);国家自然科学基金重大项目(41390451,41330315);国家自然科学基金青年项目(41502107);地质矿产 调查评价基金资助项目(121201011000150014);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2017JQ4018)作者简介:郭艳琴,女,陕西佳县人,博士,教授,从事沉积学与储层地质学研究与教学工作。
鄂尔多斯盆地中新元古界地层分布及演化特征发表时间:2020-08-13T03:30:23.955Z 来源:《学习与科普》2020年6期作者:胡邺丹[导读] 建立华北南缘新元古代地层格架,为完善华北克拉通新元古代地层划分方案提供依据。
长安大学摘要:完善中国华北新元古代地层划分方案,建立华北南缘中新元古代地层格架,使其成为国际地层对比的参考标准,是中国地质学家的追求。
华北典型的中新元古代剖面是北京—蓟县一带的长城、蓟县和青白口系,缺少可与华南对比的南华和震旦系。
本文试图通过地层分布、岩石组合、岩石学、碎屑矿物(锆石和榍石)U-Pb定年等研究手段限制鄂尔多斯盆地南缘新元古代地层沉积年代,并对华北南缘中新元古代地层的形成环境进行分析推测,最终为鄂尔多斯盆地南缘中新元古代地层格架划分提供方案。
1引言由于陕西洛南出露比较连续、完整且含有杂砾岩层的新元古代地层,因此本文将对它进行系统分析结合碎屑岩进行地层分布、岩石组合、岩石学特征等研究,对其中的沉积同生独居石和磷钇矿定年,从而限制其沉积时代,确定其分布规律和组合特征,建立华北南缘新元古代地层格架,为完善华北克拉通新元古代地层划分方案提供依据。
2地层沉积特征鄂尔多斯地块南部边缘的中元古代沉积地层出露完整,分布范围广,本章围绕地块南缘,选取了三条剖面进行野外观察、实测,分别是洛南县巡检剖面、黄龙铺-太白岔剖面、私家沟剖面,野外观察实测工作主要为沉积地层沉积一构造特征观察,沉积相划分。
2.1巡检司剖面2.1.1沉积层序特征洛南县巡检镇剖面位于向斜的北翼,长城系超覆在太华岩群之上。
高山河组地层沉积表现为陆相向海相过渡。
岩性组合主要为中粒砂岩、砾岩、细粒砂岩、泥岩夹粉细砂岩、砂泥岩互层。
高山河组底部发育一套厚约0.1m砾岩,再向上,可见石英砂岩中小型交错层理,薄层杂砂岩呈波状起伏,推测其为三角洲平原决口扇。
再向上可见,砂岩底部磨圆较好的泥砾,结合粒径大小推测为前三角洲相。
鄂尔多斯盆地上古生界标志层特征及形成机制
赵欣;庞军刚;赵琳雁;刘鑫源
【期刊名称】《地质学刊》
【年(卷),期】2024(48)1
【摘要】根据大量的钻探、测井、露头数据,对鄂尔多斯盆地上古生界标志层的岩电特征、层序地层意义及形成的沉积环境进行研究。
结果表明:研究区主要发育灰岩、砂岩、泥岩及煤层标志层,依据层序界面的特点将研究区上古生界划分为5个
二级层序、12个三级层序,其中SQ1—SQ5属于海相地层层序,SQ6—SQ12为陆
相层序。
鄂尔多斯盆地上古生界总体上经历了海相—海陆过渡相—陆相的沉积演
化过程,标志层受沉积相横向变化的影响,主要形成于三角洲、辫状河三角洲、河流、湖泊、障壁海岸以及浅海陆棚沉积体系。
在划分地层及地层对比过程中,可通过控
制标志层、对比相邻井、参考厚度变化等,合理、准确地划分地层。
【总页数】10页(P49-58)
【作者】赵欣;庞军刚;赵琳雁;刘鑫源
【作者单位】西安石油大学地球科学与工程学院;陕西省油气成藏地质学重点实验
室
【正文语种】中文
【中图分类】P534.4
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鄂尔多斯盆地保德地区上古生界沉积相与沉积演化特征王越;陈世悦;梁绘媛;王剑;李天宝【摘要】山西组与下石盒子组是鄂尔多斯盆地上古生界主要的勘探目的层系,本溪组和太原组发育的煤层是主要的烃源岩,深入研究上古生界沉积相及沉积演化特征对油气勘探具有一定的指导意义.以保德地区扒楼沟剖面露头实测为基础,通过岩性和岩石组合、沉积相分析,建立了不同沉积体系的沉积序列,并进一步探讨了该区上古生界沉积演化过程.结果表明:保德地区上古生界自下而上发育本溪组、太原组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组,识别出障壁海岸、碳酸盐台地、曲流河和辫状河4种沉积相,并建立8种典型的沉积序列;受区域构造演化控制,本溪组与太原组时期发生大规模海侵,山西组至石千峰组时期海水逐渐退出盆地,研究区晚古生代经历了障壁海岸—碳酸盐台地—河流相的沉积演化过程.【期刊名称】《沉积学报》【年(卷),期】2016(034)004【总页数】10页(P775-784)【关键词】鄂尔多斯盆地;保德地区;上古生界;沉积相;沉积序列;沉积演化【作者】王越;陈世悦;梁绘媛;王剑;李天宝【作者单位】中国石油大学(华东)地球科学与技术学院山东青岛266580;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院山东青岛266580;中石化胜利油田分公司山东东营257000;新疆油田公司实验检测研究院新疆克拉玛依834000;中国石油大学(华东)地球科学与技术学院山东青岛266580【正文语种】中文【中图分类】TE121.3鄂尔多斯盆地是我国重要的大型含油气—含煤盆地,其上古生界蕴藏丰富的天然气资源,在盆地北部已发现苏里格、大牛地、榆林、乌审旗等多个大型气田,并且依然具有很大的勘探潜力[1-5]。
太原组、山西组和下石盒子组是鄂尔多斯盆地上古生界的主要含气层系,以低孔、低渗、低丰度、大面积分布的砂岩岩性气藏为主[6-8]。
目前对于主要含气层系的沉积相类型、沉积序列及储集砂体类型存在多种认识。
多数学者认为太原组为障壁海岸—碳酸盐台地沉积体系[9-10],主要发育障壁砂坝[5]、潮坪砂坝[11]和三角洲砂体[12-13],也有学者认为太原组上部发育辫状河河道砂体[14]。
大部分观点认为山西组为陆表海背景下的海陆过渡沉积演化阶段,主要发育曲流河—三角洲[15-17]、河控—潮控浅水辫状河三角洲沉积[18-20]。
在下石盒子组时期盆地大部分地区以河流—三角洲相沉积为主[21-24],部分地区发育湖泊沉积体系[25-27]。
明确储集砂体的成因类型、规模及叠置方式对气田开发技术方案的制定具有重要的指导意义。
因此,本文以保德地区扒楼沟剖面上古生界露头实测为基础,通过剖面精细解释与岩性、岩石组合及沉积构造分析,划分沉积相类型,建立相应的沉积序列,并进一步探讨沉积演化特征,为鄂尔多斯盆地北部上古生界地下储集砂体成因类型的确定和分布预测提供依据。
扒楼沟剖面位于山西保德县城东南约25 km,构造位置上属于鄂尔多斯盆地东缘的晋西挠摺带(图1)。
该地区上古生界出露齐全且剖面发育良好,接触关系清楚,为露头研究创造了良好的条件。
通过露头实测、岩性与岩石组合特征分析,结合其他剖面资料及前人成果,将该地区上古生界自下而上划分为上石炭统本溪组、下二叠统太原组和山西组、中二叠统下石盒子组和上石盒子组及上二叠统石千峰组(图2)。
2.1 本溪组沉积特征本溪组为奥陶系风化壳之上的铁铝岩层至保德灰岩底面之间的所有岩层(图3A,B),自下而上可划分为本2段和本1段。
本2段发育灰色泥岩、灰色粉砂岩及煤层。
本1段下部在垂向上表现为由砂岩、煤层与泥岩构成的多组沉积旋回(图3C);上部由扒楼沟灰岩、细砂岩、深灰色泥岩及煤层组成(图3D)。
本溪组沉积时期,鄂尔多斯盆地发生大规模海侵,陆表海广泛分布,保德地区发育障壁海岸与碳酸盐台地沉积体系。
2.1.1 障壁海岸本溪组下部发育障壁海岸沉积体系,进一步划分为潮道亚相与潟湖亚相,垂向上表现为由潮道砂体与潟湖泥炭坪构成的多组沉积旋回(图3E),反映研究区海侵—海退较为频繁。
(1) 潮道本1段下部发育4套潮道砂体,厚度一般为2~4 m,呈底凸顶平的外部几何形态,内部侧积现象明显(图3C)。
潮道沉积自下而上依次为:①底部大型的冲刷面,冲刷下伏沉积物(图3C);②深水潮道相,下部以石英砾岩为主,砾石平均粒径约0.3 cm,呈棱角—次棱角状,分选较差,层理不明显(图4G),向上过渡为具有中型槽状交错层理的石英砂岩(图4H);③浅水潮道相,为具有小型羽状交错层理的石英砂岩(图4I)。
(2) 潟湖本1段下部发育潟湖泥炭坪,垂向上与潮道砂体相互叠置,以稳定分布的厚层泥岩、炭质泥岩和煤层为主,夹少量薄层石膏(图4J)。
2.1.2 碳酸盐台地本溪组晚期,海侵范围进一步扩大,保德地区过渡为碳酸盐台地沉积体系,以局限台地和潮坪亚相为主,潮坪亚相主要发育泥炭坪。
碳酸盐台地沉积序列开始于局限台地(图3C,F),发育生物碎屑灰岩(图3K),内部夹有泥炭坪相的薄层煤线(图3L);上部发育泥炭坪相的灰色泥岩与煤层(图3M)。
2.2 太原组沉积特征太原组为保德灰岩至北岔沟砂岩底面之间的所有岩层(图4A),自下而上可划分为太2段和太1段。
太原组沉积时期,保德地区仍以碳酸盐台地沉积体系为主,进一步划分为局限台地亚相和潮坪亚相(图4B)。
(1) 局限台地太2段的保德灰岩属于局限台地相沉积,以泥质灰岩(图4C)、生物碎屑灰岩为主,可见保存较完整的腕足类生物化石以及生物遗迹化石(图4D,E),表明当时为低能、静水的沉积环境。
(2) 潮坪太1段以潮坪亚相的泥炭坪微相沉积为主,底部为土门页岩,主要发育深灰色钙质页岩,夹有薄层泥灰岩、灰质结核(图4F),灰质结核内偶见生物化石碎片(图4G);上部发育薄层煤线。
2.3 山西组沉积特征山西组为北岔沟砂岩至骆驼脖子砂岩底面之间的所有岩层,研究区发育以河流相为主的含煤碎屑岩系,按岩性组合、沉积旋回及含煤性自下而上分为山2段和山1段,其中山2段与山1段上部发育曲流河相,山1段下部发育辫状河相。
2.3.1 辫状河山1段下部发育辫状河相,以河床沉积为主,进一步划分为河道和心滩2个微相(图5A)。
河道砂体与心滩砂体在外部几何形态、内部结构、岩性及垂向沉积序列等方面存在显著差异(图5B,C)。
(1) 河道露头上可见水道砂体呈底凸顶平的外部几何形态,长约70 m,厚约10 m,以浅黄色细砂岩—中砂岩为主,底部可见明显的冲刷面,冲刷面上发育滞留砾岩,夹有植物茎干化石,砾石最大粒径约7 cm,平均粒径约3 cm(图5D);下部过渡为大型槽状交错层理,层系宽约3 m,高约0.5 m(图5E),上部槽状层理规模变小,层系宽约1.5 m,高约0.3 m,反映了水动力条件较强,且向上逐渐减弱。
此沉积序列整体上具有向上变细的沉积特点,整体以充填型砂质沉积为主。
(2) 心滩心滩砂体呈底平顶凸的外部几何形态,长约90 m,厚约13 m,以浅黄色中砂岩—粗砂岩为主,底部发育滞留砾岩,由次棱角状—次圆状、分选中等、平均粒径为1.5 cm的砾石组成,厚度一般在10~20 cm之间(图5F);下部发育块状层理粗砂岩,厚度约5~6 m(图5G),夹有灰绿色薄层泥岩(图5H),即落淤层;上部发育小型槽状交错层理中细砂岩,纹层与层系界面平行,下凹方向一致(图5I);顶部发育多组低角度下截型板状交错层理中细砂岩,纹层界面倾角一般为14°~20°,层系厚度10~20 cm(图5J),内部夹有薄层灰绿色泥岩(图5K)。
此沉积序列在垂向上粒度变化不大,韵律特征不明显,为垂向加积的产物。
2.3.2 曲流河山1段上部曲流河沉积垂向上表现为砂岩与泥岩(含煤层)互层的沉积特征,可进一步划分为河道、堤岸、牛轭湖和河漫4个亚相(图6A,B)。
(1) 河道河道沉积表现为下粗上细的正粒序结构,可划分为滞留沉积和点坝沉积两个微相。
滞留沉积砾岩位于河道底部,砾石粒径范围为1~2 cm,磨圆呈次棱角、次圆状,分选一般,略定向排列(图6C)。
点坝下部发育槽状交错层理中粗砂岩(图6D,E),上部发育板状交错层理中细砂岩,侧积现象明显,夹有倾斜薄层状泥岩(图6F,G)。
(2) 堤岸山西组沉积时期,气候湿润,雨量充沛,洪水期常发育堤岸沉积,进一步分为天然堤与决口扇两个微相。
天然堤以浅黄色薄板状细砂岩、粉砂岩为主(图6H),发育平行层理(图6I),厚度介于1~3 m,宽度介于30~70 m。
决口扇由多个小型透镜状砂体构成,底部可见明显的冲刷面,下部为槽状交错层理中粗砂岩,厚度介于1.5~2 m,宽度介于8~14 m,宽厚比约为5~7;上部为槽状交错层理中细砂岩,厚度介于0.5~0.8 m,宽度介于9~12 m,宽厚比约为15~18,宽厚比明显大于下部砂体,反映决口后期水动力强度减弱。
(3) 牛轭湖与河漫山西组沉积时期,植被繁盛,牛轭湖常形成小型沼泽,以炭质泥岩为主(图6J),发育水平层理(图6K)。
河漫亚相主要以泛滥平原沉积为主,由具有水平层理的灰绿色泥岩、泥质粉砂岩构成,厚约2~3 m。
2.4 下石盒子组沉积特征下石盒子组:指骆驼脖子砂岩至K6砂岩底面之间的所有岩层,与下伏山西组为侵蚀不整合接触。
下石盒子组沉积时期,气候转为炎热干旱,整体表现为棕红色—灰绿色为主的碎屑岩系,煤层不发育。
岩性以浅灰绿色含砾粗砂岩、中粗砂岩及灰绿色、棕红色粉砂质泥岩为主,一般厚60~80 m,依据岩性特征自下而上分为盒8、盒7、盒6和盒5段。
下石盒子沉积时期,研究区以曲流河沉河道亚相、牛轭湖亚相与河漫亚相为主(图7A),共发育两种沉积序列,分别位于河流凸岸一侧和凹岸一侧(图7B,C)。
在曲流河凸岸一侧,自下而上沉积物具有明显变细的特点,底部发育大型冲刷面,以滞留沉积的砾岩和含砾粗砂岩为主(图7D),向上过渡为点坝沉积的槽状交错层理中粗砂岩(图7E)和下切型板状交错层理中砂岩(图7F),侧积现象明显,并夹有薄层泥岩。
河道上部为河道废弃后充填的灰绿色粉砂质泥岩和棕红色粉砂质泥岩,分别为牛轭湖和泛滥平原沉积,此沉积序列垂向上具有砂多泥少的沉积特征,为曲流河点坝沉积序列。
在曲流河凹岸一侧,下部发育薄层滞留砾岩与厚层槽状交错层理中粗砂岩,上部为厚层灰绿色、棕红色粉砂质泥岩,有时夹有薄层流水沙纹粉细砂岩(图7H),即漫溢砂。
与曲流河凸岸沉积序列相比,此序列垂向上具有泥多砂少的沉积特征,为曲流河废弃河道沉积序列。
2.5 上石盒子组沉积特征上石盒子组:指K6砂岩至K8砂岩底面之间的所有岩层,以灰绿色、棕红色泥岩为主,夹薄层灰绿色含砾粗砂岩、中粗砂岩及粉砂岩等,一般厚140~160 m,自下而上分为盒4、盒3、盒2和盒1段(图2)。
上石盒子组以曲流河相的泛滥平原厚层棕红色粉砂质泥岩为主,河道砂体较薄。