Файл: Нефтегазоносность морей и океанов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 107

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Геологическое

строение

і

Строение

материков, обрамляющих Атлантический сегмент, неодно­

родно (рис.

22). Окраины Африканского, Антарктического, Южно-

Американского и отчасти Северо-Американского континентов пред­ ставляют собой массивы древних эпикарельских платформ, а окраины Европы южной и центральной частей Северной Америки и северо-запад­ ной Африки — эпипалеозойские платформы, палеозойские и мезозойскокайнозойские складчатые сооружения. На юго-западной периферии Атлан­ тического сегмента располагаются современные геосинклинальные •сооружения Южно-Антильской островной дуги и западной Антарктиды. На южной оконечности Африки развита палеозойская Капская складча­ тая система. Ее предполагаемым аналогом в Южной Америке могут рас­ сматриваться проблематичные герциниды Сьерра-Буэнос-Айрес (Хаин, 1971). Южно-Американский материк между Магеллановым проливом и устьем Ла-Платы занят молодой (эпикаледонской) Патагонской плат­ формой. Фрагменты байкальской складчатости преимущественно субме­ ридионального простирания отмечаются вдоль краевых частей материков, между устьями Амазонки и Ла-Платы в Южной Америке, между Маври­ танией и Сьерра-Леоне на западном берегу Африки, в центральной и в югозападной Африке. Можно полагать, что значительная часть этих древних складчатых систем продолжается на подводных окраинах материков. В Антарктиде выходы позднебайкальской — раннекаледонской складча­ той системы субмеридионального простирания наблюдаются в восточной части моря Уэдделла. На окраине древней Антарктической платформы в пределах Земли королевы Мод обнажаются метаморфические породы фундамента субширотного простирания, подвергшиеся позднебайкальскому — раннекаледонскому «омоложению». Западно-европейской и севе- ро-американской частям обрамления сегмента свойственны преимуще­ ственно складчатые структуры каледонского и герцинского возраста: гер­ циниды Ньюфаундленда, Аппалачей, системы Уачита и Маратона, име­ ющие в основном субатлантическое простирание. В северо-восточной Канаде воды Атлантики омывают выходы на поверхность древнего щита. В Западной Европе элементами складчатого обрамления океана являются каледониды Британских островов, герцинские сооружения Пиринеев, Франции и южной Ирландии. Шельфовые Северное и Балтийское моря располагаются в основном на древней платформе.

Подводные части материков эпикарельских платформ могут быть трех морфологических типов: к первому относятся крупные внутриплатформен­ ные впадины северо-восточной Канады и Балтийского моря, ко второму — впадины грабенообразного вида Лабрадорского и Баффинова морей, строе­ ние подводного продолжения платформы третьего типа носит блоковый характер и наблюдается в большей части атлантической окраины Южной Америки, в Антарктиде и Африке.

Затопленные палеозойские сооружения материков можно подразде­ лить на два типа. Первый присущ платформенным областям, второй — орогенам. Платформенный тип свойствен Атлантическому побережью США, большей части Мексиканского залива, берегам Аргентины,



Северному морю, сюда же следует относить район Ирландского моря, ЛаМанша северной части Бискайского залива и Португальское побережье несмотря на то, что краевые части континентов представлены здесь преиму­ щественно выведенными на поверхность сглаженными породами палеозой­ ского фундамента. Второй, орогенный, тип — каледонские и герцинские складчатые сооружения — распространены у берегов северной Ирландии, Шотландии, Скандинавии, Южной Африки.

Мезозойско-кайнозойские складчатые сооружения известны в основ­ ном в переходных областях в южной части Бискайского залива и в Среди­ земноморском регионе.

Переходные области — Карибский и Южно-Антильский регионы — связаны с современными подвижными геосинклинальными поясами. Для них характерны сложные взаимоотношения подводных и наземных струк­ тур, мозаичный характер расположения разных типов земной коры, зна­ чительная расчлененность рельефа, интенсивные аномалии силы тяжести в редукциях Фая, Буге и изостатической и высокая сейсмичность. В Ка­ рибском и Южно-Антильском регионах выделяют глубоководные котло­ вины, подводные хребты и возвышенности, островные дуги и глубоковод­ ные желоба. Часто глубоководные желоба располагаются и с внешней,

и

с внутренней стороны островных дуг, например желоба Пуэрто-Рико

и

Бартлетт.

Особое место в Атлантическом сегменте принадлежит Средиземно­ морскому региону, который в целом представляет собой очень сложную систему приподнятых и опущенных блоков, обрамленных альпийскими складчатыми зонами. Располагается он в трех различных зонах: северной и южной — складчато-платформенных и центральной — складчато-глыбо- вой (внутрискладчатой).

Северная зона отвечает эпипалеозойской платформе, сочленяющейся с Крымско-Кавказско-Копетдагской альпийской складчатой системой. Центральная складчато-глыбовая зона состоит из крупных межгорных впадин и срединных массивов, зажатых между различно ориентирован­ ными ветвями альпийской складчатости и выраженных на современном историческом этапе, как правило, глубоководными котловинами. Харак­ терными особенностями большинства этих котловин являются отсутствие гранитного слоя и увеличенная мощность осадочных отложений. Так,

Рис. 22. Схематическая карта нефтегазоносных бассейнов Атлантического сегмента

 

(составлена Д. В. Несмеяновым, А. Г. Гайнановым,

Б. А.

Соколовым).

 

 

 

Бассейны:

1

Гудзоиов,

2

Лабрадорский,

3

Восточно-Канадский,

4 Новошотландский,

5 Блейк,

6 Мексиканского залива, 7

Северо-Карибскпй, 8 Центрально-Карибский,

9 —

Гватемальский

прибрежный,

10

Бонаире-Токуйо,

11

Южно-Пуэрториканский,

1 2 В о с ­

точно-Карибский,

13 Южно-Карибский,

14 Северо-Пуэрториканский,

15

Тобаго,

16 —

Гранада, 17

Магдаленский,

18

Маракапбмшй, 19 Оринокский, 20

Гвианский прибреж­

ный, 21

Гуаякильский

(Прогрессе), 22

Отрато-Каука, 23

Марахо-Баррейриньяс,

24 Се­

веро-Восточный прибрежный,

25

Баия-Сержппе-Алагоас,

26

Эспирито-Санто-Кампус, 27 —

Пелотас, 28

Рио-Саладо, 29

Рио-Негру, 30

Сан-Хорхе (Комодоро-Ривадавия), 31

Магел­

ланов,

32 Ливийско-Египетский,

33

Португальский,

34

Аквитанский,

35

Западпо-

Ламаншский,

36

Англо-Парижский,

3 7 И р л а н д с к о г о моря,

 

38 Капский,

 

39

 

Кванза-

Камерунскнй,

40 Нижненпгерский,

41

Камоэ,

42

Западно-Африканский,

43

Южно­

Канарский,

44

Западно-Марокканский, 45

Андалузский, 46

Валенсийский,

 

47

 

Тиррен­

ский,

48

Алжир-Прованский,

49 Тунисско-Сицилийский, 50

Адриатический,

51

Тарант-

 

 

 

 

скнй,

52

Североморско-Балтийский,

53

Роколл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные

обозначения см. на

рис.

6.

 

 

 

 

 

 

 


в Черноморской и Южно-Каспийской котловинах мощность осадочных слоев достигает 10—15 км, в Балеарской — 6 км, в Адриатической более 4 км. В пределах последней гранитный слой присутствует, что следует считать, скорее, исключением. В общем, котловины характеризуются положитель­ ными аномалиями силы тяжести в редукции Буге и дифференцированным магнитным полем. В некоторых пз них развит соляной диапиризм. Геоло­ гическая природа глубоководных частей Средиземноморского региона, лишенных гранитного слоя, пока еще не ясна. Некоторые исследователи рассматривают эти океанические окна как непереработанные остатки не­ когда существовавшего здесь обширного океана Тетис, другие (В. Е. Хаин, М. В. Муратов, И. В. Архипов, А. И. Резанов) считают их глубоко опущеннымп и переработанными жесткими древними массивами. В. В. Тихоми­ ров, А. А. Борисов, И. В. Резанов и другие высказали предположение,

Рпс. 23. Схематический разрез по профилю Северная Америка — Африка аномальным породам

Условные обозначе

что исчезновение гранитного слоя является результатом интенсивного погружения и быстрого накопления осадков.

Южная складчато-платформенная зона отвечает восточной котловине региона (Ионическое и Левантийское моря) и определяется характером сочленения древней Африканской платформы с отдельными элементами альпийского пояса, развитыми на севере Туниса и Сицилии, юге Италии, Греции и Турции. Это сочленение осуществляется по системе кулисообразных впадин, в которой центральное положение занимает Геленский глубоководный желоб и его восточное п западное засыпанные осадками продолжения. Вся система сочленения Африканской платформы с аль­ пийским складчатым поясом может интерпретироваться как структура зарождающихся краевых прогибов. Желоб с юга сопряжен с глубоковод­ ными котловинами Ионического и Левантийского морей, также харак­ теризующихся отсутствием гранитного слоя, повышенной (более 3 км) мощностью осадков и развитием соляных куполов.

Ложе Атлантического океана представляет собой крупнейший само­ стоятельный элемент структуры земной коры. В структуре ложа Атлан­ тического океана можно выделить океанические котловины, или талассосннеклизы, внутриокеанические своды, валообразные, горстообразиые и приразломные поднятия. В западной части океана с севера на юг рас­ полагаются Лабрадорская, Ньюфаундлендская, Северо-Американская,

Гвианская, Бразильская и Аргентинская котловины; в восточной части — Западно-Европейская, Иберийская, Канарская, Зеленого Мыса, Гвиней­ ская, Ангольская и Капская котловины. Южная часть сегмента занята Африкано-Антарктической котловиной.

Котловины разделяют положительные структурные элементы. Вну­ триокеанические своды осложняют днища котловин. Так, в Северо-Аме- риканской котловине известен Бермудский свод, в Западно-Европей­ ской — свод Роколл, в котловинах Канарской и Зеленого Мыса — одноименные своды. В пределах ложа Атлантического океана широко рас­ пространены приразломные поднятия. Большинство из них представлено цепочками разобщенных островов, связанных единой зоной тектонических нарушений. Часто приразломные поднятия выходят за пределы ложа океана, пересекают подводную окраину материка и продолжаются на суше.

ЮВ

(составил А. Г. Гайиаиов). Под срединным хребтом плотность 3,1 г/см3 отвечает верхней мантии.

ния см. на рис. 8.

Продолжение отдельных структур усматривается и в разломах'Срединноатлантпческого хребта. Наиболее крупными поднятиями приразломного типа являются Келвин у берегов США, Форталеза-Фернанду-ди-Норанья, Респфи, Витория-Триндади у берегов Бразилии, Камерунское в Гвиней­ ском заливе, поднятия, связанные с Западно-Азорской и Восточноазор- ско-Гибралтарской зоной разломов, и т. д. Хребет Китовый и горстообразное шпротное поднятие, связанное с банкой Флемиш-Кап, относятся к типу валообразных.

Ложу Атлантического океана свойствен типичный океанический раз­ рез земной коры с маломощным осадочным слоем, представленным пре­ имущественно рыхлыми образованиями (рис. 23). В аномальном гравита­ ционном поле четко прослеживается различие котловин восточной и за­ падной частей океана. Так, на схеме осредненных по квадратам 5 x 5 ° аномалий силы тяжести в редукции Фая западная часть Атлантики харак­ теризуется отрицательными аномалиями Фая —20 -| 40 миллигал

с минимумом, превышающим 60 миллигал у желоба Пуэрто-Рико и в цен­ тральной части Бразильской котловины. Для восточной части Атлантики

характерны положительные аномалии Фая, изменяющиеся

от нуля до

+ 4 0 миллигал. При этом южная часть Атлантического океана

отличается

от северной более крупными положительными аномалиями Фая (Tal - wani, Le Pichon, 1969). Анализ осредненных изостатических аномалий

96

/ Заказ О

97


показывает, что большая часть морфострз'ктур дна Атлантического океана изостатически компенсирована. Однако восточно-западная асимметрия со­ храняется при любых схемах изостатической компенсации, предполага­ ющих однородную в горизонтальном направлении плотность верхней ман­ тии (Гайнанов, Корякин, 1967; Ващилов, Гайнанов, 1968). Комплексные геолого-геофпзические исследования различных частей Срединноатлантического хребта выявили особенности морфологии хребта и глубинного строения земной коры и верхней мантии.

Нефтегазоносность

Атлантический сегмент отличается сложностью геологического строе­ ния и большим разнообразием типов геологических структур. Особая пестрота строения присуща краевым и внутренним затопленным частям материков. Это, видимо, и обусловило то, что в пределах сегмента развиты нефтегазоносные бассейны всех выделенных типов. Из 65 известных бас­ сейнов в 38 доказана промышленная нефтегазоносность.

Внутрпплатформенные бассейны связаны

с крупными впадинами

в теле материковых платформ, обрамляющих

Атлантику. Значительные

части их заняты внутриконтинентальными шельфовыми морями. К этому типу относятся Англо-Парижский, Западно-Ламаншскпй, Ирландского моря и Североморско-Балтийскпй бассейны в западно-европейской части и бассейн Гудзонова залива в Северной Америке. Последний располагается на докембрийском фундаменте. Североморско-Балтийскпй характери­ зуется разновозрастным, а остальные — палеозойским складчатым осно­ ванием.

Возможно нефтегазоносный бассейн Гудзонова залива связан с об­ ширной весьма плоской синеклизой Канадского щита, выполненной отло­ жениями ордовика, силура, девона и в меньшей степени мезозоя и кайно­ зоя, суммарная мощность которых превышает 3 км в центре залива. Сква­ жина, пробуренная на побережье зал. Джемс, вскрыла преимущественно карбонатные отложения нижнего палеозоя и терригенные породы мела общей мощностью до 600 м. Для бассейна характерно пологое постепенное погружение слоев под воды залива без существенных изменений строения геологических элементов и разреза земной коры. При бурении скважины глубиной 1,2 км в акватории залива к северу от г. Форт-Северн были встре­ чены нефтегазопроявления в палеозойских отложениях.

Англо-Парижский нефтегазоносный бассейн связан с крупным про­

гибом палеозойской платформы. Центральная часть его занята прол. Ла-

Манш. Обрамление бассейна представлено большей частью сглаженными

невысокими возвышенностями, сложенными разновозрастными образо­

ваниями: на севере

массив Корнуэлл, на севере-востоке — Арденский,

на востоке — Вогезы, на юге и западе — Центральный и Армориканский

массивы. Бассейн,

имеющий верхнепалеозойский фундамент, слагают

отложения, триаса, юры, мела, палеогена и четвертичные мощностью до 3 км. Осадочные слои смяты в пологие разбитые разрывами брахиантнклинальные и куполовидные складки, наследующие простирание структур фундамента. Структурные элементы фундамента в восточной части про-