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鄂爾多斯雙山地區七里溝砂巖沉積特征及演化

2011-01-17 08:51:50宋雪娟李壯福
山西焦煤科技 2011年3期
關鍵詞:研究

宋雪娟,李壯福

(中國礦業大學資源與地球科學學院,江蘇 徐州 221008)

近年來,鄂爾多斯盆地上古生界天然氣勘探不斷取得突破,神木千億方氣田的發現引起人們對該地區太原組砂巖儲集體的重視。本文綜合分析研究了太原組七里溝砂巖沉積特征,探討了砂體沉積演化過程,建立沉積模式,恢復其古代沉積環境,有利地指導了下一步天然氣勘探。

1 區域地質背景

鄂爾多斯盆地可分為六大構造單元:陜北斜坡、伊盟隆起、晉西撓褶帶、渭北隆起、天環坳陷和西緣逆沖構造帶[1-2]。研究區位于鄂爾多斯盆地東北部,陜北斜坡之上,研究層位基底構造較簡單,見圖 1。研究區垂向具多套含氣層系,包括太原組、山西組、石盒子組及石千峰組以及下古生界。太原組地層自下而上依次為廟溝灰巖、橋頭砂巖、8#上煤、毛兒溝灰巖、馬蘭砂巖、7#煤、斜道灰巖、七里溝砂巖、6#煤、東大窯灰巖、海相泥巖。其中七里溝砂巖在三層砂巖中砂體規模較小。

2 七里溝砂巖沉積特征

2.1 巖石學特征

七里溝砂巖的巖石類型以巖屑石英砂巖為主,夾石英砂巖和巖屑砂巖,見圖 2。

圖 1 鄂爾多斯盆地構造單元劃分與研究區位置圖

碎屑成分中,單晶石英以花崗巖型為主;多晶石英則以變質巖型為主;屬石英端元組分的燧石巖屑的結構不如橋頭砂巖復雜多樣,一般為具微粒結構的燧

2.2 粒度分析

碎屑巖的粒度特征是判別巖石沉積時的自然地理環境以及水動力條件的良好標志[3]。七里溝砂巖以粗粒、中粒為主。其概率累積曲線整體呈兩段式,由跳躍總體和懸浮總體構成,見圖 3。主要由跳躍總體組成,懸浮總體含量較少,常缺乏滾動總體,跳躍總體與懸浮總體之間發育過渡帶,可能是受水能量突然降低或混合等影響的結果;跳躍組分分選中等—較差,懸浮組分分選差。細節點在 2.0~3.0φ之間,平均 2.3φ。跳躍總體含量平均 78.1%,懸浮總體含量平均 5.9%。磨圓度為次棱角—次圓,整體分選中等;頻率曲線上表現為雙峰或不對稱單峰曲線,多為正偏態。

通過對太原組砂巖粒度參數的計算得出:標準偏差 (σ1)為 1.13~1.92,表明分選較差—差;偏度(SK1)變化范圍較小在 0.29~0.68之間,具有正偏態;峰度 (KG)變化范圍在 2.38~4.10,表明很尖銳—石。巖屑類型較為簡單,以淺變質的絹云質板巖—千枚巖屑為主,次為變質粉砂巖和絹云片巖巖屑和沉積石英巖屑。可見少量完全高嶺石化的碎屑。重礦物類型以穩定的鋯石、電氣石和金紅石等為主。

巖屑含量隨粒度而變化,粗砂巖中石英含量高,巖屑含量低,隨粒度變細而巖屑含量逐漸增高而變為巖屑砂巖。由于砂巖中的巖屑多為淺變質巖屑,其硬度較低,在風化作用和搬運過程中的磨蝕作用下容易形成粒度較小的碎屑,經沉積環境中水力的自然分選而相對集中于細粒的巖石中。

研究區北部砂體的粒度粗,主要為細礫巖—含礫粗砂巖—粗砂巖;向南變細,南端以中—細砂巖為主,反映古河流流向為自北向南。非常尖銳。

圖 2 七里溝砂巖巖石類型圖

圖 3 研究區七里溝砂巖粒度概率累積曲線圖

由上可得出結論,七里溝砂巖整體粒度特點與三角洲沉積的粒度特點吻合。

2.3 沉積地球化學特征

本區的泥巖樣品 Sr/Ba比值對環境變化有很好的響應,鍶鋇比值隨向海遠離海岸而逐漸增大,見表1。

表 1 研究區七里溝段泥巖的 Sr/Ba比值

從表 1可看出,七里溝段泥巖樣品的鍶鋇比值范圍為 0.18~1.30,主要范圍 0.30~1.00,平均值為0.65,小于 1,可表明在沉積期水體的鹽度是有變化的,頻繁受到入侵海水的影響,屬于海陸過渡相。

2.4 沉積構造特征與垂向層序

七里溝砂巖沉積構造類型主要為不對稱波痕、沖刷—充填構造、平行層理、板狀及槽狀交錯層理、沙紋層理、上攀層理等,層面富白云母與碳屑,見圖 4。中—粗粒砂巖為主,粒度較粗,緩傾角的大—小型板狀交錯層理、槽狀交錯層理,為河道沉積;正粒序發育、下部大型板狀交錯層理、頂部上攀層理,為三角洲平原分流河道沉積;細粒砂巖發育為主,小型板狀交錯層理,層面云母片與碳屑富集,為三角洲前緣水下分流河道沉積。河口砂壩與前三角洲不發育,表現出淺水三角洲的性質。

七里溝砂巖垂直層序的典型特征為正粒序的多次旋回,每個旋回底部發育沖刷面,其底部粗粒砂巖均直接沖刷下伏灰黑色含植物葉部化石的分流間灣相泥巖或頁巖,向上粒度逐漸變細,直至頂部變為細砂巖、粉砂巖或煤層、泥巖、頁巖。每個旋回向上層理規模也相應變小。

七里溝砂巖的宏觀沉積構造特征與垂向層序反映了沉積環境為淺水三角洲。

圖 4 研究區七里溝砂巖沉積構造圖

圖 5 研究區七里溝砂巖沉積古地理圖

3 七里溝砂巖砂體展布及沉積古地理

3.1 七里溝砂巖展布特征

研究區七里溝砂巖為一套海退背景下的淺水三角洲沉積,砂體發育的規模比下伏橋頭砂巖、馬蘭砂巖小,厚度一般 2~6m。

規模大的厚砂帶沿常家溝—米脂、阿拉伯—雙山及榆林—響水三條條帶區域展布。厚砂體集中分布在研究區中部的雙山井區及南部的官莊—鎮川堡井區,隨著砂體向研究區南部的推進,砂體開始分叉呈鳥足狀向研究區南部延伸,在綏德地區附近發育孤立的障壁砂壩砂巖。

3.2 七里溝砂巖沉積相空間分布特征

研究區主要為三角洲相區所占據,區域上形成了淺水三角洲—碳酸鹽潮坪共存的沉積古地理格局,平面上從北向南發育三角洲前緣、障壁砂壩—瀉湖及陸表淺海[4],見圖 5。淺水三角洲相在研究區內僅發育三角洲前緣亞相,三角洲前緣亞相以水下分流河道微相為主,河口砂壩微相和分流間灣微相不發育;障壁砂壩—瀉湖相發育障壁砂壩亞相、瀉湖亞相和潮坪亞相。

研究區主要為三角洲前緣沉積,砂巖在平面上呈南北向延伸的條帶狀分布,反映了主河道的位置,因此對應自西而東依次發育保德三角洲、榆林三角洲、雙山三角洲和神木三角洲;四條河道自東向西分別為府谷—保德、常家溝—米脂、阿拉伯—雙山及榆林—響水,研究區內均為三角洲前緣水下分流河道沉積。其中尤以神木三角洲發育規模大、分布范圍廣,延伸至研究區南部米脂地區。研究區西南東南區域均為陸表海沉積,三角洲與陸表海過渡地帶為三角洲前緣分流間灣、瀉湖、潮坪沉積,在綏德附近有小面積的障壁砂壩沉積。

由于陸表海水淺、基底平緩,三角洲表現為淺水三角洲性質,其特點是三角洲平原發育分流河道沉積,三角洲前緣發育水下分流河道,河口砂壩相對不發育,前三角洲不發育。

4 七里溝砂巖沉積演化及沉積模式

晚古生代鄂爾多斯盆地的構造演化和沉積充填主要受控于北側的興蒙海槽、南緣和西南緣秦祁海槽大洋板塊的俯沖和擠壓作用,晚石炭世末,北方西伯利亞板塊向南“推土機”機制的作用,使華北地臺發生的強烈的翹板式構造運動,鄂爾多斯盆地屬于晚古生代華北地臺的一部分,受其影響鄂爾多斯地區形成北高南低的地形地貌格局[5-6]。早二疊世早期,海侵規模擴大,海水主要由東南方向侵入,海相沉積不斷向北超覆,北緣隆起帶成為物源,研究區太原期四次海平面升降循環,形成了太原組剖面上與平面上海相與陸相相互交錯的含煤沉積[7-8]。

七里溝期沉積物總體來說在垂向上疊置于斜道灰巖之上,是在斜道期海侵之后的海平面下降期間形成的陸源碎屑沉積充填,斜道期海侵是晚古生代規模最大的一次海侵。在海退期的陸表海背景下,在北高南低的地形格局中,北緣隆起帶成為物源,來自北緣隆起帶的陸源碎屑物質被河流源源不斷向南搬運充填入盆地中,并向南分叉推進,最終隨三角洲建設作用消減而尖滅于南部海相沉積物中。水下分流河道常強烈沖刷下伏沉積物,切割河口砂壩沉積物乃至先期形成的海相沉積物,使得河口砂壩相對不發育。由于蓄水盆地水體淺、沉積基底平緩、豐富的物源供給、沉積過程中構造活動的相對穩定,為淺水三角洲發育奠定了基礎。由此建立七里溝砂巖的淺水三角洲沉積模式,見圖 6。

圖 6 七里溝砂巖沉積模式圖

七里溝砂巖的沉積明顯受古構造背景、差異沉降、沉積物供給及海平面升降等因素控制[9]。由于北部物源區的抬升,三角洲向研究區南部延伸較遠,砂體展布受海侵規模、古地形及下伏地層差異性壓實作用控制,七里溝砂巖的空間展布大體繼承了橋頭砂巖、上馬蘭砂巖的沉積格局,但其發育規模明則因前期砂巖沉積充填之后南北的地表高程差減小而制約。

5 結束語

鄂爾多斯盆地神木—雙山地區太原組七里溝砂巖主要以巖屑石英砂巖為主,成分成熟度及結構成熟度均為中等。研究區七里溝砂巖主要為三個相對富砂條帶自北向南分叉展布,為一套海退背景下相對海平面下降時期的淺水三角洲沉積,三角洲前緣、障壁砂壩—瀉湖潮坪、陸表淺海在空間上共存,陸相砂巖與海相灰巖的指狀交錯分布,由此建立其淺水三角洲沉積模式。

[1] 陳全紅.鄂爾多斯盆地上古生界沉積體系及油氣富集規律研究[D].西安:西北大學,2004.

[2] 付金華.鄂爾多斯盆地上古生界天然氣成藏條件及富集規律[D]西安:西北大學,2004.

[3] 朱筱敏.沉積巖石學[M].北京:石油工業出版社,2009:151-153.

[4] 席勝利,李文厚.鄂爾多斯盆地神木地區下二疊統太原組淺水三角洲沉積特征[J].古地理學報,2009,11(2):187-194.

[5] 王東方,陳從云,楊 森,等.1992中朝陸臺北緣大地構造地質[M].北京:地震出版社,2008:95-96.

[6] 尚冠雄.華北地臺晚古生代煤地層學研究[M].太原:山西科學技術出版社,1997:109-111.

[7] 郭英海,劉煥杰.陜甘寧地區晚古生代的沉積體系[J].古地理學報,2000,2(1):19-30.

[8] 郭英海.鄂爾多斯盆地晚古生代沉積演化及巖相古地理[D].徐州:中國礦業大學,1997.

[9] 平立華,郭英海.鄂爾多斯盆地保德地區太原組橋頭砂巖沉積特征及成因[J].天然氣地球科學,2006,17(6):797-801.

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