Месторождение Белый Тигр расположено в средней части центрального
поднятия Меконгской впадины, стратиграфический разрез которой включает
докайнозойский кристаллический фундамент и перекрывающие его терригенные
отложения олигоцена, миоцена и плиоцен-четвертичного возраста. Мощность
кайнозойского осадочного чехла меняется от 3000 м на локальных поднятиях до 8000 м
в депрессиях. В палеогене в результате блоковых движений континентальной
литосферы сформировались отдельные структуры – выступы кристаллического
фундамента. Один из таких выступов – Белый Тигр – представляет собой
горстообразную структуру, протянувшуюся в северо-восточном направлении в
соответствии с общим структурно-тектоническим планом этого участка южно-
вьетнамского шельфа. В строении месторождения Белый Тигр также выделяются два
структурных этажа: докайнозойский кристаллический фундамент и кайнозойский
осадочный терригенный комплекс. По кровле фундамента месторождение Белый Тигр
представляет собой трехвершинную морфоструктуру, состоящую из Южного,
Центрального и Северного сводов. Гипсометрически самый высокий – Центральный
свод, а наиболее погруженный – Северный, в пределах которого представлен наиболее
полный разрез осадочных пород (рисунок).
В пределах структуры Белый Тигр по литолого-фациальному составу,
гидродинамике, а также по физико-химическим свойствам подземных вод выделяются
три водоносных комплекса: нижнемиоценовый, верхнеолигоценовый,
нижнеолигоценовый [Тьен, 1998]. Породы всех трех водоносных комплексов
достаточно однотипны в литологическом отношении и представлены чередованием
пластов разнозернистых песчаников и глинистых прослоев со значительной долей
мелководных лагунных фаций.
Нижнемиоценовый водоносный комплекс вскрывается на глубине около 2100 м
и имеет мощность от 400 до 900 м. Пластовая температура изменяется от 125оС над
выступами фундамента до 83оС в периферических частях структуры. Общая
минерализация вод возрастает от 3,2–12,9 (при средней 5,9 г/л) на Северном своде до
17–18 г/л на Центральном своде (табл. 4) В этом же направлении изменяется тип вод с
гидрокарбонатно-натриевого на хлоркальциевый (по классификации В.А. Сулина).
Величина коэффициента rNa/rCl пластовых вод на Северном своде составляет 1,1, на
Центральном–0,72 (табл. 4).
Породы водоносного комплекса верхнего олигоцена имеют мощность 100–600 м
и расположены на глубине от 3200 до 3700 м. Общая минерализация пластовых вод
составляет 4,25–5,78 г/л (при средней 4,56 г/л), тип вод – гидрокарбонатно-натриевый
(табл. 4).
Кровля нижнеолигоценового водоносного комплекса вскрывается на глубине
около 3700 м. В зависимости от структурной приуроченности мощность
нижнеолигоценового водоносного комплекса изменяется от 100–150 м над куполом
Северного свода до 700–800 м в опущенных частях структуры. В пределах
Центрального свода нижнеолигоценовые отложения отсутствуют. Т пл. составляет 142–
147оС, общая минерализация вод низкая: от 1,2 до 5,6 г/л, при средней 3,2 г/л (табл. 4),
тип вод – гидрокарбонатно-натриевый.
Таким образом, видно, что минерализация пластовых вод осадочного чехла
уменьшается сверху вниз по разрезу, а также в направлении от Центрального свода к
Северному, т.е. ровно в противоположном направлении, чем следовало бы ожидать в
«нормальном» разрезе осадочного чехла. Подобную направленность изменения
минерализации нельзя объяснить структурными особенностями, так как Северный свод
более погружен, чем Центральный, а также особенностями осадконакопления, так как
песчаники во всех водоносных горизонтах представлены достаточно однообразными
плохосортированными мелководными фациями.
Одновременно с уменьшением минерализации наблюдается абсолютное и
относительное увеличение содержания гидрокарбонат-иона: от 3,3 экв.-% в водах
нижнего миоцена Центрального свода до 19,1–21,8 экв.-% в водах олигоценовых
отложений Северного свода.
Очевидно, что в данном случае также наблюдается проявление инверсионного
разреза и, вероятно, также связанное с поступлением по разломам фундамента,
переходящим в осадочный чехол, маломинерализованных гидрокарбонатно-натриевых
вод. Это подтверждается тем, что в распределении глинистых минералов по разрезу
осадочных пород, изученное Ф.А. Киреевым [Киреев, 2003], выявлено полное
исчезновение монтмориллонита в олигоценовых отложениях (табл.5). Таким образом,
прогрессирующее опреснение подземных вод, продолжающееся в нижнеолигоценовых
отложениях, где на глубине около 4300 м зафиксированы воды с минерализацией 1,2
г/л, невозможно связать с гидрослюдизацией монтмориллонита, что многие геологи
(А.А. Карцев, Л.Н. Капченко) считают основной причиной появления опресненных вод
на больших глубинах.
Таким образом, в интервале глубин, для которых по существующим
представлениям должно быть характерно наиболее интенсивное проявление элизионно-
дегидратационных процессов и связанное с этим «распреснение» подземных вод
(нижнемиоценовый комплекс) уровень минерализации подземных вод значительно
превышает ее значения в залегающих ниже олигоценовых отложениях.
Выск
Hổ trắng trường nằm ở giữa miền trungnâng cao Mekongskoj Hollow, vết mổ địa tầng bao gồmdokajnozojskij nền tảng và vẫy của mình terrigenoustiền gửi của thế Oligocen, Miocen và Pliocen-Quaternary tuổi. Sức mạnhTân sinh bao gồm trầm tích thay đổi từ 3000 m tới địa phương cao lên đến 8000 mtrong cuộc khủng hoảng. Trong kỷ Paleogen kết quả từ khối di chuyển của lục địathạch quyển thành lập riêng biệt cấu trúc tinh thể tabs Nền tảng. Một như vậy dự trắng hổ-cấu trúc gorstoobraznuû, kéo dài trong một hướng đông bắc trongTheo tướng cấu trúc-kiến tạo kế hoạch phần này của miền NamKệ Việt Nam. Cấu trúc của các trầm tích của hổ trắng cũng nhấn mạnh haicấu trúc sàn: dokajnozojskij và nền tảng tân sinhterrigenous trầm tích complex. Trên mái nhà của các khoản tiền gửi quỹ của bạch hổlà một morfostrukturu trehveršinnuû, bao gồm miền Nam,Miền trung và miền bắc hầm. Gipsometrical cao nhất miền trungthiết lập và đặt chìm-miền bắc, trong đó là nhấtđầy đủ cắt đá trầm tích (hình).Trong khuôn khổ những con hổ trắng về thành phần lithologic facial′nomuđộng lực học chất lỏng, cũng như các tính chất lý hoá của nước ngầm được cấp phátba tầng ngậm nước: nižnemiocenovyj, verhneoligocenovyj,nižneoligocenovyj [Chien, 1998]. Giống tất cả ba tầng ngậm nướckhá tương tự như trong thành và trình bày cáchraznozernistyh sa thạch hồ chứa và đất sét cản được ước tính từ tỷ lệnông lagoonal facies.Nižnemiocenovyj aquifer phức tạp khai trương ở độ sâu khoảng 2100 mvà có sức chứa 400 đến 900 m. Plast nhiệt độ khác nhau từ hơn 125oSgờ Foundation để 83oS trong các bộ phận ngoại vi của cấu trúc. Tổng cộnglàm tăng độ mặn từ 3,2-12.9 (giả định một trung bình là 5,9 g/l) ở phía bắc được thiết lập để17-18 g/l lúc tập trung (bảng 4) theo hướng này cùng với các loại khác nhaucacbonat ngậm natri tại hlorkal′cievyj (theo phân loại của Thúy là V.a.).RNa tỷ lệ/rCl hình thành nước trong kiến trúc miền bắc là 1.1,Trung ương, 0-72 (bảng 4). Aquifer phức tạp trên Oligocen đá có sức mạnh 100-600 mvà nằm ở độ sâu từ 3200 3700 m. Tổng độ mặn hình thành nướclà 4,25 5,78 g/l (bình 4,56 g/l), một loại nước cacbonat ngậm, natri(bảng 4).Mái nižneoligocenovogo aquifer phức tạp khai trương ở độ sâukhoảng 3700 m. tùy thuộc vào cấu trúc nối giữa sức mạnhnižneoligocenovogo aquifer phức tạp dao động từ 100-150 m trên nóc buồng láiBắc bộ lên tới 700-800 m trong khi bỏ qua các bộ phận của cấu trúc. Trong vòngCơ quan Trung ương của trầm tích nižneoligocenovye đang vắng mặt. T pl. là 142-147oS, tất cả độ mặn thấp: từ 1,2 đến 5,6 g/l, với một trung bình là 3.2 g/l (bảng 4),loại nước cacbonat ngậm, natri.Vì vậy, nó có thể được nhìn thấy rằng sự hình thành mineralization nước đá trầm tích bao gồmgiảm từ đầu để dưới cùng của phần, cũng như trong sự chỉ đạo từ chính cơ thể của cácBắc, tức là chính xác theo hướng đối diện hơn bạn mong đợi trong«нормальном» разрезе осадочного чехла. Подобную направленность измененияминерализации нельзя объяснить структурными особенностями, так как Северный сводболее погружен, чем Центральный, а также особенностями осадконакопления, так какпесчаники во всех водоносных горизонтах представлены достаточно однообразнымиплохосортированными мелководными фациями.Одновременно с уменьшением минерализации наблюдается абсолютное иотносительное увеличение содержания гидрокарбонат-иона: от 3,3 экв.-% в водахнижнего миоцена Центрального свода до 19,1–21,8 экв.-% в водах олигоценовыхотложений Северного свода.Очевидно, что в данном случае также наблюдается проявление инверсионногоразреза и, вероятно, также связанное с поступлением по разломам фундамента, переходящим в осадочный чехол, маломинерализованных гидрокарбонатно-натриевыхвод. Это подтверждается тем, что в распределении глинистых минералов по разрезуосадочных пород, изученное Ф.А. Киреевым [Киреев, 2003], выявлено полноеисчезновение монтмориллонита в олигоценовых отложениях (табл.5). Таким образом,прогрессирующее опреснение подземных вод, продолжающееся в нижнеолигоценовыхотложениях, где на глубине около 4300 м зафиксированы воды с минерализацией 1,2г/л, невозможно связать с гидрослюдизацией монтмориллонита, что многие геологи(А.А. Карцев, Л.Н. Капченко) считают основной причиной появления опресненных водна больших глубинах.Таким образом, в интервале глубин, для которых по существующимпредставлениям должно быть характерно наиболее интенсивное проявление элизионно-дегидратационных процессов и связанное с этим «распреснение» подземных вод(нижнемиоценовый комплекс) уровень минерализации подземных вод значительнопревышает ее значения в залегающих ниже олигоценовых отложениях.Выск
đang được dịch, vui lòng đợi..

Bạch Hổ Mỏ nằm ở giữa trung ương
nâng Cửu Long trầm cảm, phần địa tầng trong đó bao gồm các
nền tảng trước Kainozoi và phủ lên lớp đất hay đá
trầm tích tuổi Oligocen, Miocen và Pliocen-Đệ tứ. Điện
Kainozoi trầm tích bao thay đổi từ 3.000 mét đến cao độ địa phương lên đến 8000 m
trong suy thoái. Trong Paleogen như là kết quả của các phong trào khối lục
thạch quyển hình thành cấu trúc riêng - những dự của các tinh thể
dưới tầng hầm. Một trong những dự - Bạch Hổ - là
cấu trúc gorstoobraznuyu trãi dài theo hướng đông bắc trong
phù hợp với kế hoạch cấu trúc-kiến tạo chung của các trang web Hàn
kệ Việt. Cấu trúc của mỏ Bạch Hổ là có hai
giai đoạn cơ cấu: trước Kainozoi móng kết tinh và Kainozoi
phức tạp lục nguyên trầm tích. Trên mái nhà của các khoản tiền gửi móng Bạch Hổ
là một morphostructure tricrotic gồm miền Nam,
miền Trung và hầm phía Bắc. Hypsometrically cao nhất - trung tâm
vòm, và mất hết - Bắc, trong đó hầu hết các
phần Hoàn thành đá trầm tích (hình).
Trong khuôn khổ của con cọp trắng trên thạch học và tướng phần và
thủy động lực học, cũng như tính chất vật lý và hóa học của nước ngầm cấp
ba tầng nước ngầm phức tạp: Lower Miocene, verhneoligotsenovy,
Hạ Oligocen [Chiến, 1998]. Giống cả ba tầng nước ngầm
đủ cùng loại trong sự tôn trọng thạch học và được đại diện bằng cách xen
lớp inequigranular sa thạch và đất sét lớp với ý nghĩa
tướng phá nông.
Hạ hệ thống nước ngầm Miocen được mở ra ở độ sâu khoảng 2100 mét
và có công suất từ 400 đến 900 m. Nhiệt độ hình thay đổi từ 125 ° C trong
dự nền tảng để 83oS trong bộ phận ngoại vi của cấu trúc. Tổng
khoáng hoá của nước tăng từ 3,2-12,9 (trung bình là 5,9 g / l) ở miền Bắc giảm đến
17-18 g / l trong hầm trung tâm (tab. 4) trong cùng một hướng để thay đổi loại nước với
cacbonat natri clorua canxi (VA phân loại Sulin).
hệ số RNA / RCL nước hình thành trong hầm phía Bắc là 1.1, trên
Central-0.72 (tab. 4).
các đá của hệ thống Oligocen tầng nước ngầm trên có công suất 100-600 m
và nằm ở độ sâu 3.200 đến 3.700 m Tổng độ mặn của nước hình thành.
là 4,25-5,78 g / l (ở mức trung bình 4,56 g / l), các loại nước - natri bicarbonate
. (. Bảng 4)
Tấm lợp Oligocen tầng nước ngầm thấp hơn cho thấy ở độ sâu
khoảng 3.700 m., tùy thuộc vào khả năng cấu trúc của confinement
Hạ Oligocen tầng chứa nước thay đổi 100-150 m trên mái vòm
của hầm phía Bắc lên đến 700-800 m ở phần hạ của cấu trúc. Trong
các cơ quan Trung ương của các trầm tích Oligocen Hạ vắng mặt. Mp. là 142 ±
147oS, tổng khoáng hoá của nước thấp: (. Bảng 4) 1,2-5,6 g / l, trung bình là 3,2 g / l
. loại Nước - bicarbonate natri
do đó có thể thấy rằng các khoáng hồ chứa vỏ trầm tích nước
giảm từ trên xuống dưới của phần này cũng như theo hướng từ vòm trung tâm
Bắc, ví dụ: chính xác theo hướng ngược lại so với dự đoán trong
một phần "bình thường" của vỏ trầm tích. Những thay đổi như trong định hướng
của khoáng không thể được giải thích bởi đặc điểm cấu trúc cũng như các hầm phía Bắc
hơn Chìm hơn Trung ương và các tính năng trầm, như
cát trong tất cả các tầng chứa nước đều có phần khá đồng đều
plohosortirovannymi tướng nông.
Đồng thời với việc giảm độ mặn quan sát tuyệt đối và
tăng tương đối trong nội dung của cacbonat ion: 3,3 eq .-% trong các vùng biển của
thế Miocen dưới của vòm Trung ương đến 19,1-21,8 eq .-% trong các vùng biển của Oligocen
trầm tích của vòm Bắc.
rõ ràng là trong trường hợp này cũng là một biểu hiện của sự đảo ngược
phần, và có lẽ cũng liên quan đến việc nhận lỗi của các nền tảng,
đi qua trong vỏ trầm tích, khoáng bicarbonate natri
nước. Điều này được xác nhận bởi một thực tế là sự phân bố của khoáng sét trong trình tự
của các loại đá trầm tích nghiên cứu bởi FA Kireyev [Kireev, 2003], đã tiết lộ hoàn toàn
biến mất của montmorillonite trong trầm tích Oligocen (Bảng 5). Như vậy,
khử muối tiến bộ của nước ngầm, tiếp tục hạ Oligocen
trầm tích ở độ sâu khoảng 4.300 m nước với khoáng 1,2 cố định
g / l, không thể liên kết với gidroslyudizatsiey montmorillonite rằng nhiều nhà địa chất
(AA Kartcev, LN Kapchenko) được coi là nguyên nhân chính của nước khử muối
ở độ sâu lớn.
vì vậy, trong khoảng độ sâu mà các hiện
khái niệm nên được đặc trưng bởi sự biểu hiện căng thẳng nhất của elizionno-
quá trình mất nước và các liên kết "làm tươi" của nước ngầm
(Lower Miocene phức tạp) khoáng ngầm mức nước là nhiều
hơn so với giá trị của nó trong các trầm tích nằm phía Oligocen dưới đây.
Vysk
đang được dịch, vui lòng đợi..
