Файл: Нефтегазоносность морей и океанов..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 109

Скачиваний: 0

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

шельфе уже открыты месторождения нефти или газа. Последним наи­ более полными сводками по строению Тихого океана являются работы Ю. М. Пущаровского (1972) и Г. Б. Удинцева (1972).

Геологическое строение

Обрамляющие структурные элементы Тихоокеанского сегмента Земли располагаются в виде гиганского кольца, получившего название Тихо­ океанского тектонического пояса. В составе пояса выделяются внешняя и внутренняя зоны. Первая включает разновозрастные складчатые си­ стемы, располагающиеся в периферийных частях Азиатского, Австралий­ ского, Антарктического Южно-Американского и Северо-Американского континентов. Протяженность зоны составляет более 56 тыс. км (рис. 46, 47).

Внутренняя зона образована кайнозойскими и современными гео-

синклинальиыми

системами, включающими структуры островных дуг

и сопряженных

с ними глубоководных желобов и котловин окраинных

морей. Эта зона отчетливо прослеживается лишь на севере и западе Ти­ хоокеанского пояса. На востоке она завуалирована. 10. М. Пущаровский включает в ее состав отдельные глубоководные желоба, фрагменты геоантпклинальных сооружений типа Калифорнийского полуострова, а также островные дуги Карибского и Южно-Антильского регионов, строение которых рассмотрено в составе Атлантического сегмента. Протяженность внутренней зоны около 47 тыс. км, а ширина кольца колеблется от 600

до 5000 км. Максимальная

ширина

устанавливается на западе

сегмента,

где между внешней и внутренней

зонами располагаются

окраинные

моря переходной области.

 

 

 

Тихоокеанский край Азиатского континента представлен областями мезозойской или палеозойской складчатости, разделенными массивами древней консолидации. На крайнем северо-востоке континента обособля­ ется Верхояно-Чукотская сложно построенная область1 мезозойской складчатости. В ее пределах развит мощный комплекс терригенных пород от верхнего карбона до юры. Во внутренних частях области располагаются различные по размерам древние массивы, сложенные метаморфическими породами архея и перекрытые маломощным осадочным чехлом протеро­ зоя, палеозоя и мезозоя. Наиболее крайнее восточное положение занимаюг два небольших массива: Охотский и Омолонский, краевые части которых погружаются под воды Охотского моря.

Верхояно-Чукотская область с юга ограничена крупным широтно ориентированным элементом Сибирской платформы — Алданским щитом, восточная периклиналь которого срезается берегом Охотского моря. Алданский щит сопряжен с Монголо-Охотской складчатой областью, про­ тягивающейся на восток вплоть до Шантарских островов. В строении области, считающейся зоной мезозойской складчатости, преимуществен­ ное развитие получили терригенно-вулканогенные и карбонатные обра­ зования палеозоя и мезозоя мощностью более 10 км. На востоке по северной периферии области прослеживается Верхнезейско-Удский краевой прогиб, заполненный частично угленосными молассами позднемезозойского и третичного возраста.


Далее к

югу расположена меридионально

ориентированная Си-

хотэ-Алинская

мезозойская складчатая область,

состоящая из системы

антиклинориев и синклинориев. Широко развиты здесь мощные дислоци­ рованные толщи верхнего палеозоя и мезозоя. Складай Сихотэ-Алиня на севере уходят под воды Охотского моря, а на юге — Японского.

Вдоль восточного края областей мезозойской складчатости, от Ана­ дыря на севере и до Владивостока — на юге, прослеживается почти непре­ рывный вулканогенный пояс шириной в 100—200 км. Этот пояс частично протягивается вдоль западного побережья Берингова моря, образует северо-западные берега Охотского моря и западное побережье Татарского пролива. На всем протяжении пояс представляет полосу широкого рас­ пространения вулканогенных толщ позднемелового и кайнозойского возраста, значительной мощности, смятых в системы пологих складок. Окраинный вулканогенный пояс, как отмечают Н. С. ШатскийиА. А. Бог­ данов (1957 г.), рассматривается как образование начального этапа фор­ мирования геосинклинальных прогибов кайнозойской складчатой об­

ласти Тихоокеанского

пояса.

В восточной и юго-восточной Азии выделяются три крупных элемента

древней консолидации.

Это Китайско-Корейская и Южно-Китайская

древние платформы и Индосииийский массив. Китайско-Корейская плат­ форма с севера и юга ограничена зонами палеозойской складчатости. В пределах платформы выделяется несколько крупных синеклиз, за­ полненных мощным (до 7 км) осадочным комплексом пород верхнего протерозоя, палеозоя и более молодых. Наиболее прогнутые в со­ временной структуре участки платформы затоплены водами Жел­ того моря.

Южно-Китайская платформа с востока непосредственно от Китай­ ских морей отделяется Катазиатской среднепалеозойской складчатой зоной. В ее строении участвуют терригенные докембрийские и нижнепалео­

зойские породы мощностью до 8км. Зона в северном

направлении

уходит

под воды Желтого и Восточно-Китайского

морей.

 

 

Центральная и южная части Индокитайского

полуострова

заняты

Индосинийским массивом, обрамленным с

севера

и юга соответственно

Северо-Вьетнамской и Тибетско-Малайской раннемезозойскими складча­ тыми зонами. Первая, меняя ориентировку с субмеридиональной на широт­ ную, прослеживается под Тонкинским заливом, вновь появляясь на о. Хайнань. Вторая тянется далеко на юг, захватывая восточную часть о. Су­ матра и замыкаясь на западе о. Калимантан. В строении этих зон прини­ мают участие различные породы мезозоя. Более молодые отложения за­ полняют внутрискладчатые и краевые прогибы, выделяемые как внутри складчатых зон, так и на стыке их с зонами более ранней или поздней консолидации.

Рассмотренные сооружения края Азиатского континента, погружаясь под воды окраинных морей Тихого океана, сопрягаются со структурами Азиатской и Индонезийской переходных областей. В морфологии дна эти зонм представлены горными сооружениями островных дуг, обрамля­ ющих их с внешней стороны геосинклинальных глубоководных желобов, а с внутренней стороны — глубоководных котловин. Последние имеют


Рис.

46.

Схематическая карта

нефтегазопоспых

 

бассейнов

Тихоокеанского сегмента.

За­

падный

 

сектор

 

(составили

Б. А. Соколов,

 

А. Г. Гайна-

 

иов, А. М. Серегин).

 

Бассейны:

 

і — Анадырский,

2 —

Алеутский,

 

3 —

Бауэре,

4 — Ко ­

мандорский,

 

 

5 —

Пусторегдкий,

6 — Камчатско-Охотский,

 

7 —

Центральпокамчатский,

 

8 — Во­

сточно-Камчатский,

9 —

Курил о-

Камчатский,

10 — Север о-Сахалпн-

екпй,

11 —

 

Южно-Охотский,

12 —

Сахалнно-Хоккайдскнй,

13 —

Ю ж ­

но-Курильский,

 

14 —

Южно-Хок­

кайдский,

15 —

Северо-Япономор-

ский,

16 —

 

Западно-Япономорский,

17 —

Канто,

18 —

Хонсю,

19 —

Южно-Япономорский

 

 

(Кюсю —

Сикоку),

20 —

Север о-Китайский,

21 — Желтого

моря,

22 — Рюкго,

23 —

Тайваньский,

 

24 —

Сулу-

Палаванский,

 

25 —

Сулавесп,

26 —

Восточно-Калимантанский,

27 — Банда, 28 — Вогелкоп,

29 —

Ирианский,

30 —

Новогвипейскпй,

31 — Кораллового моря, 32 — Кар­

пентария, 33 — Тиморский,

34

Каннинг,

35 — Юкла,

36

Сент-Винсент,

37 — Отуэй,

38

Басе,

39 —

Гппсленд, 40 —

Сид­

ней,

41 —

Северо-Новозеландскпй,

42 —

Баунти

(Южно-Новозеланд­

ский),

43 —

Арафурский,

44

Кларенс,

45 — Мэриборо,

46

Маккей, 47 — Симосимо. Условные обозначения см. на. рис. 6.


Рис. 47. Схематическая карта нефтегазоносных бассейнов Тихоокеанского сегмента — восточный сектор (составили Д . В. Несмеянов, А . М. Серегин, А, Г. Гайнанов

Б.А. Соколов).

Бассейны:

1 — Нортон

(Юконский), 2 — Бетел, 3 — Нушагак, 4 — Южно-Аляскинский,

а —

Кука,

6 — Сент-Элпас,

7 — Пыоджет-Фрезер, 8 — Вашингтон,

9 — Санта-Марпя-Вентура,

10 —

Лос-Анжелес, 11 — Калифорнийского

залива,

12 — Мексиканского залива, 13 — Блейк,

14 —

Новошотландский, 15 — Восточно-Канадский,

16 — Гудзонов,

17 — Гватемальский,

18 — Северо

Карибский,

19 — Центральнокарибский,

20 — Маракаибский,

21 — Магдаленский,

22 — Отрато

Каука,

23 — Гуаякильский, 24 — Продольной

д о м н ы ,

25 — Сан-Хорхе, 26 — Магелланов,

27 —

 

 

Рио-Негро, 28 — Королевы Шарлотты,

29 — Ил-Ривер, 30 — Тонга.

 

 

неоднородное строение, в них развиты крупные прогибы и изометричныемассивы, погребенные илп выраженные в рельефе дна.

Переходная область северо-западной части Тихоокеанского сегмента заключена между подводным краем Азиатского материка, образованного главным образом складками вулканического пояса, и системой глубоко­ водных желобов, сопряженных с антнклинорными сооружениями зоны кайнозойской складчатости. Эта область включает Корякско-Камчатско- Курпльскую, Сахалинскую, Японскую и Нансейскую (Рюкю) складчатые системы; Курило-Камчатскпй, Японский и Нансейский (Рюкю) желоба, рассматриваемые в качестве современных геосинклинальных прогибов; а также огромные котловины, занятые Охотским, Японским и ВосточноКитайским морями. Две первые котловины имеют гетерогенное строение. Их центральные части с корой континентального типа, но с несколько сокращенной мощностью рассматриваются как своеобразные срединные массивы, антеклнзы или поднятия, выраженные в рельефе дна. Таковыми являются Центрально-Охотский массив и массив Ямато. Эти элементы ограничены системами вытянутых крупных прогибов, часть из которых выражена глубоководными впадинами с корой, лишенной гранитного слоя и сравнительно мощной (до 5—10 км и более) осадочной толщей. Впадины Тпнро, Дерюгина, Южно-Охотская, Северо-Охотская распола­ гаются между7 Центрально-Охотским массивом и складчатыми сооруже­ ниями Камчатки, Сахалина, Курильских островов и материком в Охот­ ском море, а в Японском море крупные впадины выделяются к северозападу и к юго-востоку от массива Ямато (Япономорско-Татарская, Хонсю и др.). Южно-Охотская и южная часть Япономорско-Татарской впадины лишены гранитного слоя.

Котловина Восточно-Китайского моря представляет обширную мелко­ водную область, северные участки которой располагаются на продолже­ нии Шаньдунского и Ляодунского щитов, а южные на продолжении бэй- кальско-каледонских и мезозойских складчатых зон Китая и Кореи. Разделом служит приподнятый структурный вал, на котором расположен о. Чечжудо и др. В южной части котловины выделяется глубоководная узкая впадина, со сравнительно маломощной осадочной толщей над ба­ зальтовым слоем.

Корякско-Камчатско-Курильская складчатая система представляет гигантскую дугу, протяженностью около 4 тыс. км. Северное ее окончание у зал. Анадырь ориентировано субширотно, затем дуга погружается в Берингово море и продолжается в складках Аляски, а южная субмеридио­ нальная ветвь протягивается до складок о. Хоккайдо. Система состоит, по И. К. Туезову, из двух кулисообразно сочленяющихся частей Коряк - ско-Западнокамчатской и Восточнокамчатско-Курильской. С юга на север по мере приближения к континенту происходит увеличение в раз­ мерах и усложнение строения системы. Г. Б. Удпнцев (1972 г.) это объяс­ няет различием в уровнях развития отдельных звеньев Корякско-Кам- чатско-Курильской складчатой системы: Корякско-Камчатская часть системы представлена глыбово-складчатыми сооружениями с мощным разрезом земной коры, примыкающим к материковым структурам, в то время как Курильская островная гряда является только зарождающимся


геоантикпинапьным поднятием с маломощной корой континентального типа.

Корякская складчатая зона состоит из ряда антиклинориев и синклинориев (прогибов), расходящихся в виде пучка с юго-запада на северовосток. На Западной Камчатке основной структурой является ЮжноКамчатский антиклинорий, сопряженный с Западно-Камчатским и Цент­ рально-Камчатским синклинориями. В ядрах антиклинориев выходят ме­ таморфические и вулканогенные породы докембрия и палеозоя мощностью до 10 км. Древние толщи перекрываются терригенными и кремнисто-вул­ каногенными образованиями мезозоя мощностью 4—7 км. На Корякском нагорье они заключают интрузии основного и ультраосновного состава. Синклинории сложены аналогичными толщами верхнего мела и кайно­ зоя мощностью от 2 до 12 км. Дислоцированность пород последовательно убывает от древних к более молодым. Третичные отложения залегают практически горизонтально на слабо дислоцированных слоях верхнего мела.

Восточная Камчатка и Курильские острова, по И. К. Туезову, объединяются в единую зону и характеризуются высокой тектонической подвижностью, активной сейсмичностью, вулканизмом и пр. В пределах Камчатки различают несколько крупных антиклинориев и синклинориев, сложенных кайнозойскими песчано-сланцевыми толщами мощностью 7— 14 км. Подстилающие слои представлены осадочно-вулканогенными по­ родами верхнего мела и более древними метаморфическими и кристалли­ ческими породами.

Курильская зона состоит из двух протяженных антиклинориев, соответствующих Большой гряде и Малой гряде, переходящей в хр. Ви­ тязь. Между ними располагается продольный прогиб. В строении зоны принимают участие среднедислоцированные вулканогенно-осадочные об­ разования верхнего мела, перекрытые палеоген-неогеновыми слоями суммарной мощностью до 5—10 км. На формирование структуры Куриль­ ской зоны большое влияние оказывают продольные и поперечные нару­ шения.

Сахалинское складчатое сооружение представляет собой систему нескольких антиклинориев и синклинориев. Наиболее крупными явля­ ются Западно-Сахалинский и Восточно-Сахалинский антиклинорий и разделяющий их Центрально-Сахалинский синклинорий. Западно-Са­

халинский антиклинорий

продолжается в Центральном Хоккайдо,

а Восточно-Сахалинский

прослеживается на юг в виде подводного

хребта длиной в 200 км

(Родникова, 1Э72).

Основание Сахалинского сооружения представлено сложно дисло­ цированной толщей вулканогенно-осадочных пород верхнего палеозоя — нижнего мезозоя мощностью 4—5 км, подстилаемой метаморфическим древним комплексом и перекрываемой умеренно дислоцированной верхне­ меловой вулканогенно-терригенной серией мощностью до 8 км и образо­ ваниями палеогена, неогена и антропогена мощностью до 10 км.

Сооружение Японских островов, отличающееся сложным строением, подразделяется разломом Большой Ров, или Фосса-Магна, на две области: восточную (меридиональную) и западную (субширотную). В северной