Red de Respuestas Legales - Ayuda legal - El impacto de las características de subsidencia tectónica neógena en la cuenca de Qiongdongnan en la distribución de la BSR

El impacto de las características de subsidencia tectónica neógena en la cuenca de Qiongdongnan en la distribución de la BSR

Li Shengli 1, Sha Zhibin 2, Yu Xinghe 1, Cong Xiaorong 1, Jiang Longyan 1, Fang Jingnan 1, Wang Jianzhong 1.

Correo electrónico: Slli@cugb.edu.cn Li Shengli (19711), profesor asociado, dedicado principalmente a la exploración y el desarrollo de petróleo y gas.

1. Escuela de Energía, Universidad de Geociencias de China, Beijing 100083.

2. Servicio Geológico Marino de Guangzhou, Guangzhou 510760.

Resumen: Existen áreas de distribución obvias de BSR (reflexión similar al fondo marino) en el área de aguas profundas del talud continental de la cuenca de Qiongdongnan, y la mayoría de ellas están distribuidas en estratos desde finales del Mioceno. Dado que BSR es una importante marca de referencia geofísica para identificar la existencia de hidratos de gas, y los cambios tectónicos son uno de los factores importantes que afectan su distribución, la subsidencia total se calculó analizando los datos de simulación de la cuenca de un solo pozo de 424 puntos virtuales en las profundidades de Qiongdongnan. área de agua y asentamiento de carga, y luego calculó la subsidencia tectónica y la tasa de subsidencia en cada período geológico, y discutió la relación entre la historia de subsidencia estructural del Neógeno y BSR. Las investigaciones muestran que desde finales del Mioceno, afectado por el deslizamiento del Río Rojo y la erupción de magma básico regional derivado del manto, ha experimentado tres fases de hundimiento tectónico acelerado, especialmente el Pleistoceno (desde 65438+5,3 Ma). Espacialmente, la tasa de subsidencia tectónica aumenta desde la periferia hacia la zona central. La tasa de subsidencia tectónica en la zona de rift central cambia más rápido que en la zona de levantamiento sur, mientras que la subsidencia tectónica en el área entre la zona de rift central y el levantamiento sur. La zona siempre ha mantenido un estado de rápido hundimiento, proporcionando condiciones favorables para la conservación de los hidratos de gas natural. BSR en el área de estudio se distribuye principalmente en el área donde se conectan depresiones y unidades estructurales secundarias de levantamiento. La tasa de subsidencia estructural es alta, con una amplitud de 70 ~ 110 m/ma, y ​​cambia rápidamente, lo que favorece la formación y la formación. distribución de BSR.

Palabras clave: área de aguas profundas de la cuenca de Qiongdongnan; distribución de BSR; tasa de subsidencia estructural; simulación cuantitativa

El impacto de las características de subsidencia estructural neógena de la cuenca de Qiongdongnan en la distribución de BSR >

Li Shengli1, Sha Zhibin2, Yu Xinghe1, Cong Xiaorong1, Jiang Longyan1, Fang Jingnan1, Wang Jianzhong

1. Escuela de Energía, Universidad de Geociencias de China, Beijing 100083

>2. Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou 510760, China

Resumen: El BSR encontrado a finales del Mioceno para presentar estratos en el área de aguas profundas de la cuenca de Qiong es uno de los signos importantes para la identificación. Los gases se hidratan y, a menudo, se ven afectados por los efectos tectónicos del ejercicio. Con base en el análisis de datos de 424 puntos de pseudopozos, se señaló la relación entre la distribución de BSR y el hundimiento estructural. La investigación muestra que bajo la influencia del movimiento deslizante de tres golpes del Río Rojo y la actividad de magma básica regional derivada del manto, hay tres períodos diferentes de aceleración de subsidencia tectónica delimitados por 5,3 Ma y 65438 ± 0,8 Ma en el área de aguas profundas del Cuenca Qiong. La tercera etapa (1,8 Ma hasta el presente) es la etapa más rápida de actividad tectónica. Desde el borde de la cuenca hasta el centro, la tasa de hundimiento estructural se vuelve cada vez más rápida, y el bloque de falla central cambia más rápido que la zona de levantamiento sur. El área entre el bloque central, que favorece la preservación de los hidratos de gas natural, y la zona de levantamiento sur mantiene una tasa de subsidencia relativamente alta. BSR se distribuye principalmente en la zona del borde entre las unidades estructurales secundarias, con tasas de subsidencia estructural altas y rápidas. cambios. Las áreas con tasas de hundimiento estructural más altas oscilan entre 70 m/Ma y 110 m/Ma.

Palabras clave: área de aguas profundas de Qiongdongnan; distribución de BSR; tasa de subsidencia tectónica

Prefacio a 0

La vertiente continental norte del Mar de China Meridional contiene abundante gas natural. hidratar recursos.

Además, la distribución de BSR también tiene ciertos requisitos sobre el rango de tasa de subsidencia estructural [23]. A juzgar por la investigación en esta área, puede ocurrir una amplia gama de tasas de subsidencia estructural, pero la principal tasa de subsidencia estructural está en el rango de 70 ~ 110 m/ma (Tabla 2). Una tasa de asentamiento estructural demasiado baja no puede proporcionar suficiente espacio de alojamiento, y una tasa de asentamiento excesivamente alta provocará un escape de gas, lo que no favorece la formación de BSR correspondiente a los hidratos de gas natural.

Tabla 2 Correspondencia entre parámetros de asentamiento estructural y BSR en zonas de aguas profundas

4 Conclusiones

1) Desde finales del Mioceno, la zona de aguas profundas del sureste parte de Qionghai experimentó tres hundimientos rápidos: el primero fue el Mioceno tardío (11,6 ~ 5,3 Ma), y el segundo fue el Plioceno-Holoceno (5,3 ~ 1,8 Ma). La tercera fase de hundimiento (1,8 Ma hasta la actualidad) es diferente en el tiempo y el espacio.

2) Diferentes unidades estructurales tienen diferentes leyes de subsidencia estructural.

Con la migración del centro de subsidencia, el área entre la zona de rift central y el levantamiento sur ha mantenido una alta tasa de subsidencia tectónica. Entre ellos, desde el Pleistoceno (desde 1,8 Ma), el hundimiento tectónico se ha acelerado en la mayoría de las zonas del área de estudio, proporcionando condiciones favorables para la preservación de los hidratos de gas natural.

3) Desde finales del Mioceno, la falla de desgarro del Río Rojo ha sido la principal causa de cambios estructurales en el hundimiento. El hundimiento tectónico acelerado desde 65438 ± 0,8 Ma puede estar relacionado con la actividad magmática.

4) La subsidencia estructural cambia rápidamente en las áreas media y marginal de la unidad estructural secundaria. Debido al rápido cambio de la tasa de subsidencia y al desarrollo de fallas, que pueden proporcionar buenos canales de migración, el rápido cambio de la tasa de subsidencia estructural favorece la formación de BSR. La mayor tasa de asentamiento de la estructura favorece la provisión de suficiente espacio de alojamiento.

Agradecimientos: Liang Jinqiang y Nan Chizi de la Oficina de Estudios Geológicos Marinos de Guangzhou proporcionaron información relevante y ayuda para esta investigación básica. ¡Me gustaría expresar mi gratitud!

Referencia

Yu Xinghe, Zhang Zhijie, Su Xin, et al. Estudio preliminar sobre las condiciones de acumulación y distribución de hidratos de gas en el Mar de China Meridional [J]. 2004, 11(1):311-365438.

Yao Bochu. Estudio preliminar sobre hidratos de gas en el margen continental norte del Mar de China Meridional [J]. Geología marina y geología cuaternaria, 1998, 18(4): 11-18.

Yao Bochu, Yang Muzhuang, Samurai Guo, et al. Recursos de hidratos de gas natural en aguas chinas [J].

Zhu Youhai, Wu Bihao, Lu Zhenquan. Perspectivas para la exploración de hidratos de gas en alta mar de China [J]. Geología de depósitos minerales, 2001, 20 (2): 174-180.

[5]WUA, Zhang Gang, Huang Yan, et al. Características de ocurrencia de hidratos de gas en el talud continental norte del Mar de China Meridional [J]. -412.

Yangmuzhuang, Pan Anding, Sha Zhibin. Modelo geológico de acumulación de hidratos de gas natural en márgenes continentales [J] Marine Geology and Quaternary Geology, 2010, 30(6):85-90.

[7]HOROZAL SENAY, LEE GWANG H, BOY Y I, et al. Indicadores sísmicos de hidratos de gas y gas asociado en la cuenca de Ulleunghae del Mar de China Oriental y las implicaciones del flujo de calor generado por un reflector simulado. profundidad en el fondo marino [J]. Marine Geology, 2009, 258: 126-138.

Wang Jian, Qiu Wenxian, Zhao. Análisis de los antecedentes estructurales del desarrollo de hidratos de gas natural [J]. Información sobre ciencia y tecnología geológica, 2010, 29 (2): 100-106.

[9] Hao Wenfeng, Wang Jinqu, Fan Shuanshi, et al. Método de evaluación y análisis del proceso de almacenamiento y transporte de hidratos de gas natural [J]. .

[10]LANOIL B D, SASSEN R, LA DUC M T, et al. Bacterias y Archaea asociadas físicamente con hidratos de gas en el Golfo de México [J]. Microbiología Aplicada y Ambiental, 2001, 67:5143. .

Amarillo. Potencial del gas natural y direcciones de exploración favorables en la cuenca de Qiongdongnan [J Natural Gas Industry, 1999, ciclo de volumen de operaciones: 34-39].

[12] Pu Yanping, Sun Chunyan, Chen Shicheng, et al. Exploración geoquímica y evaluación de perspectivas de recursos de hidratos de gas en la cuenca de Qiongdongnan-Xisha Trough, Mar de China Meridional [J]. 28(11):1656-65438.

[13] HOLBROOK W S, HOSKINS H, WOOD W T, D "Hidrato de metano y gas libre en Blake Ridge", de Vertical Seismic Profile Science, 1996, 273:1840-1843.

Chen Duofu, Yao Bochu, Zhao Zhenhua, et al. Condiciones de contorno geoquímicas y áreas de distribución para la formación y distribución estable de hidratos de gas natural en el estuario del río Perla y la cuenca de Qiongdongnan [J]. Geología del Cuaternario, 2001, 21(4):73-78.

Gao, Hao. Estudio sobre el equilibrio dinámico de la migración y acumulación de gas natural en la cuenca de Qiongdongnan [J China Marine Oil and Gas Geology, 1995, 9(2):77-81.

Sun Chunyan, Wu Nengyou, Niu, et al. Características geoquímicas de los hidrocarburos gaseosos y predicción de los recursos de hidratos de gas en la cuenca de Qiongdongnan, Mar de China Meridional [J]. : 95-100 .

Tong Dianjun, Ren Jianye, Lei Chao, et al. Modelo de extensión de la litosfera en el área de aguas profundas de la cuenca de Qiongdongnan y su control de la subsidencia post-ruptura [J]. Universidad de Geociencias, 2009, 34(6):963-974.

Zhang Yunfan, Sun Zhen, Guo Xingwei, et al. Características de subsidencia cenozoica de la cuenca de Qiongdongnan [J].

Hao Yichun, Chen Pingfu, Wan Xiaoqiao, et al. Estratigrafía de secuencia del Terciario tardío y cambios en el nivel del mar en la cuenca Yinggehai-Qiongdongnan en el norte del Mar de China Meridional [J]. 3):237-245.

Zhang Gongcheng, Li Zengxue, He Yuping, et al. Características geoquímicas del carbón en la cuenca de Qiongdongnan [J].

Yu Xinghe. Sedimentología de yacimientos clásticos de petróleo y gas (segunda edición) [M]. Beijing Petroleum Industry Press 2008: 467-469.

Lin, Zhang Yanmei. Análisis de simulación de la historia de hundimiento de la cuenca [C] // Gong Zaishan, Li Sidian. Análisis de las cuencas del margen continental en el norte del Mar de China Meridional y la acumulación de petróleo y gas. Beijing: Science Press, 1997, 75-86.

Yu Xinghe, Liang Jinqiang, Fang Jingnan, et al. Relación entre la subsidencia tectónica y la distribución de reflexión en el fondo (BSR) en el área de aguas profundas de la cuenca de la desembocadura del río Perla desde finales del Mioceno [ J]. Paleogeography, 2012, 14( 6):787-800.

Yuan, Yang Shuchun, Hu Shengbiao, et al. Historia del hundimiento tectónico y sus principales factores de control en la cuenca de Qiongdongnan [J]. Acta Geophysica Sinica, 2008, 51(2):376-383.

Fa, Han, Guo Shunmin, et al. Varios temas en el estudio cuantitativo del movimiento de deslizamiento lateral derecho a gran escala en la zona de falla del Río Rojo [J]. , 19 (Suplemento): 56-59.

Li Sidian, Lin, et al. Procesos dinámicos y eventos tectónicos de rifting episódico en cuencas del margen continental norte desde 100 Ma [J Bulletin of Science, 1998, 43(8):797-810.

[27] Web de fiesta a bordo de ciencia 997. Actas de la reunión del programa de perforación oceánica [J]. Informe inicial, 1996, 164:277~334.

Xue, Huang Yongyang, Hai, et al. Perspectivas de la mineralización de hidratos de gas natural en el Mar de China Meridional [J].