stringtranslate.com

Средняя долина Магдалены

Долина Средняя Магдалена , Средняя Магдалена Бассейн или Средняя Магдалена Долина Бассейн ( исп . Valle Medio del Magdalena , обычно сокращенно VMM ) — межгорная котловина , расположенная в северо-центральной части Колумбии между Центральными и Восточными хребтами Анд . [2] Бассейн, занимающий площадь 34 000 квадратных километров (13 000 квадратных миль ) , расположен в департаментах Сантандер , Бояка , Кундинамарка и Толима .

Бассейн структурно ограничен разломом Палестина на западе и разломом Букараманга на востоке. [2] Средняя долина Магдалена принимает среднее течение реки Магдалена , главной реки Колумбии, текущей из Верхней долины Магдалена на юге в Нижнюю долину Магдалена на северо-западе. [3] Бассейн вытянут примерно на 80 км (50 миль) в ширину и простирается на север примерно на 450 км (280 миль), где он заканчивается у массива Сантандер и долины Сесар. [3] На юге он заканчивается у Верхней долины Магдалена, которая состоит из суббассейнов Жирардо и Нейва, где сходятся Центральный и Восточный хребты. [4]

Бассейн является важным производителем нефти в Колумбии, с основными месторождениями Yariguí-Cantagallo, Moriche, Casabe, La Cira-Infantas, Velásquez, Santos, Palagua, Teca, Payoa и Lisama. Первые три месторождения входили в двадцатку самых производительных месторождений Колумбии в 2016 году. [5] До 2008 года La Cira-Infantas и Casabe производили более 730 миллионов баррелей (116 × 10 6  м 3 ) и 289 миллионов баррелей (45,9 × 10 6  м 3 ) соответственно. [6] Основными производительными резервуарами являются формации Colorado, Mugrosa, Esmeraldas и La Paz. Вторичными резервуарами являются Lisama и La Luna. [7]^^

Этимология

Название бассейна происходит от среднего течения реки Магдалена .

Развитие бассейна

Орогенический цикл рифтинга, субдукции и аккреции

В юрский период Пангея начала расползаться, что привело к разделению Северной Америки и Южной Америки. [4] Этот рифтинг создал зону субдукции , где плита Наска погружалась на восток под Южноамериканскую плиту . Частью этой погружающейся плиты была дуга островов Баудо, отделенная от южноамериканского континента пограничным Колумбийским морем. [3] Формирование вытянутого задугового бассейна, связанного с этой субдукцией, является источником Средней котловины Магдалены в поздней юре . [3] На протяжении всего мелового периода бассейн испытывал термическое опускание и пять трансгрессивно-регрессивных циклов как часть морского мегацикла. [3] [4]

В палеоцене скорость субдукции увеличилась, что привело к закрытию пограничного Колумбийского моря и столкновению дуги острова Баудо с южноамериканским континентом. [3] Это вызвало аккрецию Западных хребтов и поднятие Центральных хребтов, превратив бассейн задней дуги в предандийский форландовый бассейн . [2] [3] [4] Примерно во время олигоцена плита Наска увеличила свою субдукцию на восток, в то время как Южноамериканская плита испытала тягу на запад. [8] Это вызвало Андскую орогенез в миоцене и поднятие Восточных хребтов в плиоцене . [2] Сейчас бассейн Средней Магдалены представляет собой межгорный бассейн, расположенный между поднятыми Центральным и Восточным хребтами. [2]

Геологические структуры

Схематическое изображение складок, образованных надвиговыми сбросами

Разломы в Среднем бассейне Магдалена в основном взбросовые и надвиговые. [4] Взбросовые разломы имеют высокий угол на западе и низкий угол в восточной и центральной областях бассейна, а нормальные разломы также развиваются вдоль восточной окраины. Эти надвиги образовались в результате надвига с восточной окраины Центральных хребтов в эоцене и западной окраины Восточных хребтов в миоцене . [4] Основные надвиги в Среднем бассейне Магдалена включают надвиг Инфантас, [4] надвиг Ла-Салина, [9] и надвиг Кантагалло. [9] Бассейн структурно ограничен разломом Палестина , системой правосторонних сдвиговых разломов, на западе и разломом Букараманга-Санта-Марта , левосторонним сдвиговым разломом, на востоке. [2]

Основные поверхностные структуры Среднего бассейна Магдалены представляют собой асимметричные синклинали и антиклинали с ядром в основании , которые образовались в результате надвига от Восточного и Центрального хребтов . Надвиг инициировал разломы в домезозойском основании. Затем разломы продвинулись через юрские слои к меловой пластичной стратиграфии. Затем разломы формируются горизонтально на переходе пластично-хрупкой породы на протяжении 10–20 километров (6,2–12,4 миль), прежде чем прорезать верхнюю хрупкую стратиграфию. Результирующая структура представляет собой синклиналь против висячей стенки разлома рядом с наклонной антиклиналью . [4] Ключевые складки в бассейне для разведки углеводородов включают синклинали Нуэво-Мундо и Гуадуас. [4] Как следует из образования складок, обе эти синклинали ограничены надвиговыми сбросами и антиклиналями. [4] [10]

Стратиграфия

Тектоническая и стратиграфическая хронология Среднего бассейна Магдалены, Колумбия. [2] [4] [10]

Стратиграфию бассейна Средней Магдалены можно разделить на три последовательности, разделенные угловыми несогласиями. [2] Фундамент этих последовательностей состоит из домезозойских метакластиков и осадков, которые сейчас обнажаются на поверхности Центральных Кордильер в результате их деформации и поднятия. [4] Этот геологический фундамент имеет глубину не более 15 километров (9,3 мили), а разломные участки смещены примерно на 10 километров (6,2 мили) в глубину. [11] Несогласие , отделяющее фундамент от первых последовательностей, указывает на приблизительное время начала рифтогенеза .

Первая последовательность

Первая последовательность была отложена в юрском периоде во время рифтинга , который вызвал первоначальное формирование бассейна. Эта юрская формация называется формацией Хирон , которая состоит из алевритов и риолитовых туфов. [2] В течение этого периода бассейн также испытал гранитный плутонизм вдоль своих западных границ. [3] [4] Юрско - меловое угловое несогласие, разделяющее первую и вторую последовательность, является репрезентативным для пострифтовой границы. [2]

Вторая последовательность

Средняя последовательность представляет собой формации, отложившиеся в течение мелового периода и раннего палеоцена . [2] Самыми древними формациями в этой последовательности являются формации Тамбор и Лос-Сантос. Конгломераты и песчаники указывают на континентальную и речную среду осадконакопления . [2] В раннем мелу уровень моря начал подниматься и сформировал мелководную морскую среду с алевритовыми и сланцевыми отложениями формации Кумбре. [2] [3] Уровень моря продолжал подниматься в течение среднего мела , когда отложились известняки Таблазо и Сальто и сланцы Симити. [4] Формация Ла Луна представляет собой максимальную поверхность затопления с глубоководными морскими отложениями известняка, кремня и сланца. [2] Затем уровень моря начал падать, возвращая среду к мелководной морской с отложением формации Умир из сланцев и песчаников. [2] Наконец, в палеоцене произошло отложение формации Лисама, состоящей из дельтовых аргиллитов и песчаников. [2] Вся эта средняя последовательность указывает на морской мегацикл, состоящий из пяти трансгрессивно-регрессивных циклов. [4] Угловое несогласие между второй и третьей последовательностями является результатом эрозии из-за аккреции Западных хребтов . [2]

Третья последовательность

Последняя последовательность представляет собой отложение от раннего третичного периода до наших дней. [2] В пределах этой последовательности есть три подпоследовательности, которые являются результатом деформации и поднятия Центрального и Восточного хребтов. [4] Первая подпоследовательность состоит из группы Чорро с формациями Ла-Пас и Эсмеральдас и группы Чуспас с формациями Мугроса и Колорадо, все они отложились в период с эоцена по олигоцен . [4] Эти группы состоят из речных песчаников, аргиллитов, алевритов и сланцев и являются результатом эрозии в Центральных хребтах . [2] [4] Вторая подпоследовательность - это миоценовая реальная группа, состоящая из речных песчаников и конгломератов. [2] Подобно реальной группе, последняя подпоследовательность - это плиоценовая меза-формация, которая состоит из песчаников и конгломератов, отложившихся из-за поднятия Восточного хребта . [4] Самые верхние осадочные породы бассейна представляют собой плейстоценовые аллювиальные отложения, перекрытые голоценовыми отложениями реки Магдалена. [4]

Нефтяные ресурсы

Основными резервуарами в бассейне Средней Магдалены являются речные песчаники и конгломераты из групп Чурро и Чуспас, которые имеют пористость от 20 до 25% и проницаемость от 0,5 до 1 D. [4] Основным источником углеводородов является известняк Ла-Луна с содержанием общего органического углерода (TOC) от 3 до 4% и морским керогеном типа II , запечатанный вышележащими эоценовыми сланцами. [4] Существует три типа ловушек, в которых находятся углеводороды в бассейне Средней Магдалены. Две структурные ловушки представляют собой крупные антиклинали в центре бассейна и более мелкие антиклинали вдоль западной окраины. Обе эти антиклинальные ловушки производят третичные песчаники в группах Чурро и Чуспас. Третья ловушка является стратиграфической с известняком Ла-Луна, запечатанным вышележащими сланцами. [4]

Первичные поля

В таблице выше показаны некоторые из крупнейших добывающих месторождений. Включены их добывающая формация, литология формаций и структура месторождений, содержащих углеводороды . Формации Tune и Avechucos эквивалентны группам Chorro и Chuspas. Оба месторождения Casabe и Yariguí-Cantagallo расположены на реке Магдалена по направлению к западному краю бассейна, при этом поле Yariguí-Cantagallo расположено примерно в 40 километрах (25 милях) к северу от поля Casabe. Примерно в 30 километрах (19 милях) к востоку от поля Casabe находится старейшее и крупнейшее поле La Cira-Infantas, расположенное по направлению к центрально-восточному краю бассейна. Месторождение Velásquez расположено в южном конце бассейна около Верхней долины Магдалена. [12]

Текущая разведка сосредоточена в южной части бассейна, где большое количество разломов может содержать потенциальные углеводороды . Помимо известняка Ла-Луна, другие потенциальные материнские породы включают раннемеловые отложения, такие как формации Паха и Симити, или позднемеловые сланцы формации Умир. [10]

Региональные корреляции


Галерея

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Барреро и др., 2007, стр.78
  2. ^ abcdefghijklmnopqrst Кубильос, Флавио. "Структурный анализ области в северной центральной части бассейна Средней Магдалены, Колумбия". Colorado School of Mines. Архивировано из оригинала 16 февраля 2015 г. Получено 8 февраля 2015 г.
  3. ^ abcdefghi Cooper, MA; Addison, FT; Alvarez, R.; Coral, M.; Graham, RH; Hayward, AB; Howe, S.; Martinez, J.; Naar, J.; Penas, R.; Pulham, AJ; Taborda, A. (октябрь 1995 г.). "Развитие бассейна и тектоническая история бассейна Льянос, Восточных Кордильер и Средней долины Магдалена, Колумбия". Бюллетень AAPG . 79 (10): 1421–1443. doi :10.1306/7834d9f4-1721-11d7-8645000102c1865d.
  4. ^ abcdefghijklmnopqrstu vw Шамель, Стивен (1991). «Верхние и средние бассейны Магдалены, Колумбия». Бассейны активной окраины (воспоминания). Специальные тома AAPG. С. 281–301.
  5. ^ (на испанском языке) На 20 кампусах производят 66% нефти страны.
  6. ^ Гарсия Гонсалес и др., 2009, стр.185.
  7. ^ Гарсия Гонсалес и др., 2009, стр.80.
  8. ^ Хассон, Лоран; Конрад, Клинтон П.; Фаченна, Клаудио (2012). «Движения плит, Андская орогенез и вулканизм над конвективной ячейкой Южной Атлантики». Earth and Planetary Science Letters . 317–318: 126–135. Bibcode : 2012E&PSL.317..126H. doi : 10.1016/j.epsl.2011.11.040. S2CID  5844928.
  9. ^ аб Морено, Кристофер Дж.; Хортон, Брайан К.; Кабальеро, Виктор; Мора, Андрес; Парра, Маурисио; Сьерра, Хайро (2011). «Записи об осадконакоплениях и происхождении палеогенового перехода от форланда к эволюции внутреннего бассейна во время Андского горогенеза, северная часть бассейна Средней Магдалены, Колумбия». Журнал южноамериканских наук о Земле . 32 (3): 246–263. Бибкод : 2011JSAES..32..246M. doi :10.1016/j.jsames.2011.03.018.
  10. ^ abc Моретти, Изабель; Родригес Чарри, Герман; Майорга Моралес, Марсела; Мондраго, Хуан Карлос (2010). «Комплексный рабочий процесс разведки в южной части долины Средней Магдалены (Колумбия)». Журнал южноамериканских наук о Земле . 29 (2): 187–197. Бибкод : 2010JSAES..29..187M. doi :10.1016/j.jsames.2009.08.011.
  11. ^ Санчес, Карлос Хавьер (2011). «Кайнозойская структурная эволюция восточной окраины бассейна Средней долины Магдалены, Колумбия: интеграция структурных реставраций, низкотемпературной термохронологии и петрографии песчаника». Электронные диссертации и диссертации UT .
  12. ^ ab Моралес, Луис Г. (1958). «Общая геология и нефтяные месторождения Средней долины Магдалена, Колумбия». В Weeks, Льюис Г. (ред.). SP 18: Среда обитания нефти . Колумбийская нефтяная промышленность. Талса, Оклахома: AAPG . стр. 641–695.

Библиография

Дальнейшее чтение

Классификации бассейнов

Колумбия генерал

Средняя долина Магдалены

Карты