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Qiongdongnan 분지의 Neogene 구조 정착 특성이 BSR 분포에 미치는 영향

이승리 1, 사지빈 2, 흥하 1, 총소영 1, 장룡암 1, 방경남/Kloc

E-메일: slli @ cugb.edu.cn 이승리 (197 1 1), 남성, 부교수,

1. 중국 지질대학 에너지학원 베이징 100083.

2. 광저우 해양지질조사국 광저우 5 10760.

초록: Qiongdongnan 분지의 대륙 경사면에있는 심해 지역에는 명백한 BSR (해저 반사) 분포 지역이 있으며, 대부분 후기 중신세 이후의 지층에 분포한다. BSR 은 가스 하이드레이트의 존재를 식별하는 중요한 지구 물리적 참조 표시이고, 구조 변화는 분포에 영향을 미치는 중요한 요소 중 하나이기 때문에, 조안 동남 심수구 424 개 가상점의 단일 우물 분지 시뮬레이션 데이터를 분석하여 총 침하량과 하중 침하량을 계산함으로써 각 지질 시기의 구조 침하량과 침하율을 계산하고, 신근계 구조 침하사와 BSR 의 관계를 검토했다. 연구에 따르면 만중신세 이후 홍하가 미끄러지고 지역 맨틀 기초성암 분출의 영향을 받아 3 기 구조침하 가속화, 특히 홍적세 (65438+5.3 Ma 이후) 를 겪었다. 공간상 구조침하율은 외곽에서 중앙지대로 증가하고, 중앙리프트 밸리대 구조침하율의 변화는 남부 융기대보다 빠르며, 중앙리프트 밸리대와 남부 융기대 사이의 지역구조침하는 빠른 침하 상태를 유지하고 있으며, 가스하이드레이트 보존에 유리한 조건을 제공한다. 연구구 BSR 은 융기 2 차 구조단위와 연결된 지역에 주로 분포되어 있으며, 구조침하율이 높고 폭이 70 ~ 1 10 m/ma 로 빠르게 변화하여 BSR 의 형성과 분포에 유리하다.

키워드: qiongdongnan 분지 심해 지역; BSR 분포; 구조 정착 속도; 정량 시뮬레이션

조안동남 분지 신근기 구조 침하 특징이 BSR 분포에 미치는 영향.

이승리 1, 사지빈 2, 여흥과 1, 총소영 1, 강룡연 1, 방경남/Kloc

1. 중국 지질대학 에너지학원 베이징 100083

2. 광저우 해양지질조사국, 광저우 5 10760, 중국

다이제스트: 조안분지 심수구 만중신세가 지금까지의 지층에서 발견된 BSR 은 가스수화물을 식별하는 중요한 표지 중 하나이며 구조운동의 영향을 많이 받는다. 424 개의 의사 우물 점의 데이터 분석에 따르면 BSR 분포와 구조 침하의 관계를 지적했다. 연구에 따르면 홍해 삼격슬라이딩 운동과 지역성 맨틀 기초성암장 활동의 영향으로 조안분지 심수구는 5.3 Ma 와 65438±0.8Ma 를 경계로 하는 세 가지 서로 다른 구조침하 가속화기가 있는 것으로 나타났다. 이 중 3 단계 (1.8 Ma 누계) 는 시공 활동이 가장 빠른 단계다. 분지 가장자리에서 중앙까지 구조 침하율이 점점 빨라지고 있으며, 중앙단블록의 변화는 남부 융기대보다 빠르다. 가스 하이드레이트를 보존하는 데 유리한 중앙블록과 남부 융기대 사이의 지역은 비교적 높은 침하율을 유지하고 있으며, BSR 은 주로 2 차 구조단위 사이의 변두리에 분포되어 있어 구조침하율이 높고 변화가 빠르다. 건설 침하율이 높은 지역은 70m/Ma 에서 1 10 m/Ma 까지입니다.

키워드: Qiong 남동부 심해 지역; BSR 분포; 구조 침하율

0 의 머리말

남해 북부 대륙 경사면에는 풍부한 천연가스 수화물 자원이 매장되어 있다.

또한 BSR 의 분포는 구조 침하율의 범위에 대한 요구 사항 [23] 을 가지고 있습니다. 본 지역의 연구에서 볼 때, 넓은 범위의 구조 침하율이 발생할 수 있지만, 주요 구조 침하율은 70 ~ 1 10 m/ma 범위 내에 있다 (표 2). 너무 낮은 구조적 침하율은 충분한 수용 공간을 제공할 수 없고, 너무 높은 침하율은 가스가 빠져나와 가스 수화물에 해당하는 BSR 의 형성에 불리하다.

표 2 심해 지역의 구조 정착 매개 변수와 BSR 의 대응

4 결론

1) 늦은 중신세 이후, 조안해 동남부 깊은 수역에서 세 번의 빠른 침강이 발생했다. 첫 번째는 만중신세 (1 1.6 ~ 5.3 Ma), 두 번째는 신세였다. 3 기 침하 (1.8 Ma 누계) 는 시간과 공간적으로 다르다.

2) 구조 단위마다 구조 침하 법칙이 다르다. 침하센터가 이동함에 따라 중앙 리프트 벨트와 남부 융기 사이의 지역은 줄곧 높은 구조적 침하율을 유지하고 있다. 그중 홍적세 이후 (1.8 Ma 이후) 연구구 대부분 지역 구조침하가 가속화돼 가스하이드레이트 보존에 유리한 조건을 제공했다.

3) 만중신세 이후 홍하가 미끄러운 단층은 구조침하 변화의 주요 원인이다. 65438±0.8Ma 이후 구조 침하 가속화는 마그마 활동과 관련이 있을 수 있다.

4) 2 차 구조 단위 중부 및 변두리 지역 구조 침하 변화가 빠르다. 침강 속도의 빠른 변화와 단층의 발육으로 인해 좋은 이동 통로를 제공할 수 있으며, 침강 속도의 빠른 변화는 BSR 형성에 유리하다. 구조가 높은 침하율은 충분한 수용 공간을 제공하는 데 유리하다.

감사합니다: 광저우 해양지질조사국 양김강, 남못은 이번 기초연구에 대한 정보와 도움을 제공해 주셔서 감사합니다!

참고

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