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附錄沉積物源研究的國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述(1)層序地層學(xué)研究現(xiàn)狀層序地層學(xué)起源于20世紀(jì)80年代,是綜合地震、鉆井及露頭資料,結(jié)合沉積環(huán)境及巖相古地理解釋,對地層層序格架進(jìn)行綜合解釋的學(xué)科[1-3]。隨著理論研究的不斷深入,并廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐,取得了快速發(fā)展和廣泛認(rèn)同他。1948年Sloss在“SedimentaryFaciesinGeilogicalHistory”學(xué)術(shù)研討會上提出了“層序”這一地質(zhì)概念。Sloss認(rèn)為層序是比群和超群更高一級的巖石地層單位,指出“層序是以區(qū)域不整合為界的地層集合體”[4],依據(jù)此理論對北美克拉通前寒武系至全新統(tǒng)進(jìn)行了層序劃分。但是由于前寒武系是一個比較長的時間段,對現(xiàn)實(shí)生活中大多數(shù)的研究并沒有指導(dǎo)意義,故在當(dāng)時沒有引起重視。P.R.Vail等于1977年第26屆AAPG專題報告上首次闡述了地震技術(shù)在地質(zhì)勘探中的應(yīng)用,并以此為基礎(chǔ)提出了一門新學(xué)科——地震地層學(xué)理論,此后地震地層學(xué)在生產(chǎn)實(shí)踐中得到了廣泛應(yīng)用,學(xué)科理論得到了進(jìn)一步完善,這一學(xué)科的快速發(fā)展奠定了層序地層學(xué)誕生的基礎(chǔ)[5]。1988年后P.R.Vail及J.B.Sasgree主編的《層序地層學(xué)基礎(chǔ)》一書的發(fā)表標(biāo)志著新的分支學(xué)科——層序地層學(xué)的誕生。經(jīng)過多年不斷的發(fā)展,其理論日趨完善。目前已經(jīng)發(fā)展成為三大學(xué)派五種模式[6-9]。各學(xué)派的理論基礎(chǔ)均在于海平面變化對層序成因、分布的控制關(guān)系,強(qiáng)調(diào)層序的控制因素包括:構(gòu)造運(yùn)動、海平面變化、古氣候和沉積物供給等,只是層序界面認(rèn)識不同[10-11]。(2)沉積物源分析研究現(xiàn)狀沉積物源分析在地質(zhì)學(xué)研究中具有重大的意義,更可以比較有理有據(jù)地還原出研究區(qū)古環(huán)境,其研究內(nèi)容主要包括物源性質(zhì)、物源方向、沉積物的搬運(yùn)路徑等。根據(jù)物源分析結(jié)果還可以進(jìn)一步了解物源區(qū)的氣候條件和構(gòu)造環(huán)境,為重建古地理環(huán)境提供理論依據(jù)。傳統(tǒng)的物源恢復(fù)方法包括沉積學(xué)、碎屑巖巖石學(xué)分析、重礦物、單礦物及組合分析、元素地球化學(xué)分析、黏土礦物分析和地球物理等方法[12-22]。陸源碎屑巖作為母巖風(fēng)化破碎、搬運(yùn)和沉積的產(chǎn)物,能夠在一定程度上反映出源區(qū)的構(gòu)造性質(zhì),故常常被用于源區(qū)的物源性質(zhì)、物源方向的分析。Dickinson在1985年和1988年應(yīng)用碎屑礦物成分分析進(jìn)行了物源分析,Dickinson通過計(jì)點(diǎn)法統(tǒng)計(jì)巖石薄片中石英、長石、巖屑、單晶石英、多晶石英等礦物的含量,制作礦物的含量三角圖解來恢復(fù)源區(qū)的構(gòu)造背景[23-25]。雖然該方法簡單易行,且原始資料容易獲得,但是這個方法也存在著比較多的問題,比如說沒有考慮到物源區(qū)域可能不單一,碎屑巖在搬運(yùn)過程中受到風(fēng)化作用和后期成巖作用等影響會導(dǎo)致最終得到的投點(diǎn)結(jié)果存在著一定的差異[26-28]。重礦物法是沉積巖物源分析中常用的一種方法,該方法通過沉積巖中的重礦物化學(xué)組分和礦物組合來指示源區(qū)的巖石類型和物源方向。重礦物是指在巖石中的含量小于百分之一、顆粒粒度較小,大概為0.05-0.25mm、密度大于2.86g/cm3且性質(zhì)相對穩(wěn)定的礦物。重礦物有耐磨蝕、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的特性,因此重礦物分析是沉積物源分析的重要手段之一。實(shí)際上重礦物研究起源很早,1881年科學(xué)家們開始通過鏡下觀察研究重礦物,并進(jìn)行無緣區(qū)域分析,但是并沒有通過重礦物分析得出比較精準(zhǔn)的結(jié)果。直到1992年,Thomas第一次通過重礦物分析得到了物源方向的結(jié)果。之后重礦物分析得到了進(jìn)一步的發(fā)展,也逐漸成為了物源分析的重要手段。隨著地質(zhì)學(xué)的不斷發(fā)展,被研究的區(qū)域也越來越多,一些區(qū)域的母巖類型和最終沉積盆地中的礦物組合有了一定的對應(yīng)關(guān)系,有利于通過重礦物分析得到物源區(qū)的結(jié)果(表1-1)。該理論,即礦物分布區(qū)帶的理論闡述了不同類型的母巖由于其礦物組成不同,經(jīng)風(fēng)化、搬運(yùn)破壞后會產(chǎn)生差別各異的重礦物組合[29-34]。表1-1碎屑巖礦物組合與母巖類型的對應(yīng)關(guān)系母巖類型礦物組合再造沉積巖重晶石、海綠石、石英、石英巖屑、白鈦石、金紅石、圓電氣石、圓鋯石低級變質(zhì)巖板巖和千枚巖屑、云母、白鈦石、石英和石英巖屑、電氣石高級變質(zhì)巖石榴石、角閃石、藍(lán)晶石、砂線石、紅柱石、十字石、石英、云母、酸性斜長石、綠簾石、黝簾石、磁鐵礦酸性火山巖磷灰石、黑云母、角閃石、獨(dú)居石、白云母、榍石、銷石、石英、微斜長石、磁鐵礦、電氣石基性火山巖板鈦礦、輝石、銳鈦礦、紫蘇輝石、鈦鐵礦和磁鐵礦、鉻鐵礦、白鈦石、橄欖石、金紅石、中性斜長石、蛇紋石偉晶巖螢石、藍(lán)電氣石、石榴石、獨(dú)居石、白云母、黃玉、鈉長石、微斜長石在用元素地球化學(xué)方法恢復(fù)沉積物源中,我們分析的指標(biāo)主要有常量元素的含量、微量元素的含量和稀土元素的含量及一些特征元素的比值[35-37]。其分析原理是巖石中的一些礦物成分或者元素在其經(jīng)歷風(fēng)化、搬運(yùn)、沉積的過程中不易遷移或者流失,會隨著巖石的移動一同移動,因此可以通過分析這些滯留下來的物質(zhì)恢復(fù)源區(qū)的性質(zhì)和方向,即追蹤沉積物源[38-40]。地震沉積學(xué)的分析手段主要是通過地震巖性學(xué)和地震地貌學(xué),其中地震巖性學(xué)就是通過分析三維地震資料中同相軸的形態(tài)、結(jié)構(gòu)來分析地層巖性、地層厚度、物性等特征,比如說花崗巖在三維地震資料中所呈現(xiàn)的就是雜亂反射;地震地貌學(xué)就是通過識別和分析不整合界面來恢復(fù)古地貌、剝蝕厚度,地貌之間的相互關(guān)系等,是一門研究巖性、沉積、構(gòu)造、搬運(yùn)、盆地充填體系的一門綜合類學(xué)科。它的形成和發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)70年代,這也是這門學(xué)科基礎(chǔ)資料-三維地震勘探技術(shù)發(fā)展的一個高峰期。在這之后,也就是1979年,Dahm和Graebner兩位科學(xué)家首次通過地震時間切片識別出了曲流河道的古地貌特征及其演化,由此之后,地震沉積學(xué)隨著三維地震勘探技術(shù)的廣泛應(yīng)用得到了廣泛的認(rèn)可和突出的發(fā)展[12,41-42]。1.2.2研究區(qū)沉積物源研究現(xiàn)狀東海陸架盆地作為我國一個重要的含油氣盆地,西湖凹陷為該盆地內(nèi)重要的含油氣凹陷,其中平湖組和寶石組是該凹陷內(nèi)重要的勘探目的層段。前人對此做了不少的研究,其中吳嘉鵬等(2017)綜合利用鉆井、地震、分析化驗(yàn)等資料對西湖凹陷東側(cè)物源進(jìn)行分析;楊慧等(2015)通過巖心資料、薄片資料和掃描電鏡等資料對西湖凹陷平湖組儲層特征及主控因素進(jìn)行探究。郝重濤等(1999)在估算東海陸架盆地新生代擴(kuò)張率時計(jì)算了西湖凹陷多口井多個剝蝕面的剝蝕量;王震等(2005)利用常規(guī)方法恢復(fù)了西湖凹陷不整合面剝蝕厚度;張遠(yuǎn)興等(2009)研究了西湖凹陷沉降史和構(gòu)造演化;張建培等(2012)應(yīng)用平衡剖面技術(shù)研究了西湖凹陷構(gòu)造演化史[43-47]。參考文獻(xiàn)[1]朱筱敏等.層序地層學(xué)[M].東營:石油大學(xué)出版社,2000.[2]紀(jì)友亮等.層序地層學(xué)[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2005.[3]宋萬超,劉波,宋新民,等.層序地層學(xué)概念、原理、方法及應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003.[4]SlossLL.SequencesintheCratonicInteriorofNorthAmerica[J].GeologicalSocietyofAmericaBulletin,1963,74(2):93-93.[5]VailPR,JrRM,IiiST.Seismicstratigraphyandglobalchangesofsealevel,part3:relativechangesofsealevelfromcoastalonlap[J].GeophysicalResearchLetters,1977,29(22):7-1-7-4.[6]VailPR,MitchumRM,ThompsonIiiS.Seismicstratigraphyandglobalchangesofsealevel.Part3:relativechangesofsealevelfromcoastalonlap.In:Payton,C.E.(Ed.),SeismicStratigraphy-ApplicationstoHydrocarbonExploration,vol.26[J].AmericanAssociationofPetroleumGeologistsMemoir.1977:63-81.[7]Diester-HaassL,ZahnR.PaleoproductivityincreaseattheEocene-Oligoceneclimatictransition:ODP/DSDPsites763and592[J].PalaeogeographyPalaeoclimatologyPalaeoecology,2001,172(1-2):153-170.[8]ZachosJC,MccarrenH,MurphyB,etal.TempoandscaleoflatePaleoceneandearlyEocenecarbonisotopecycles:Implicationsfortheoriginofhyperthermals[J].Earth&PlanetaryScienceLetters,2010,299(1-2):242-249.[9]奧克塔文.卡圖尼努.層序地層學(xué)原理(原書影印版)[M].石油工業(yè)出版社,2009.[10]李思田,解習(xí)農(nóng),王華.沉積盆地分析基礎(chǔ)與應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2004,410.[11]付振群.東海陸架盆地西湖凹陷平湖組層序地層及沉積特征研究[D].成都理工大學(xué),2014.[12]劉曉晨.西湖凹陷平湖斜坡帶平湖組砂體精細(xì)刻畫及時空演化研究[D].中國地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