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秦岭造山带及相邻的华北陆块课件
秦岭造山带及相邻的华北陆块、扬子陆块经历了漫长的复杂地质演化过程,该过程中壳、幔动力作用和物质交换的物理、化学作用,不仅铸成了现今区域地质的结构、构造面貌,而且也控制了区域外生成矿作用和内生成矿作用,形成沉积盆地和造山带的不同类型矿产资源的区域分布。秦岭造山带和相邻地区已经成为我国矿产资源和能源的重要基地之一。仅以陕西地区为例,一些优势资源诸如陕北煤田、陕北天然气和秦岭钼矿床、金矿床与铅锌矿床已成为我国和世界闻名的超大型、大型矿床,并为我国社会主义建设和社会可持续发展做出了贡献。 (一)华北和扬子地区能源形成与分布煤、石油和天然气构成了世界上不可再生的三大基本能源。我国中东部的华北地区和扬子地区除发育不同类型金属矿产资源外,能源的产出尤具特色,不仅开发历史悠久,而且更是优势资源。1.含能源沉积盆地特征和能源分布华北和扬子地区是我国最主要的含能源沉积盆地分布区(图3-3,图3-4)。在显生宙的长期地质发展历史期间,华北和扬子地区始终保持了稳定古陆块的基本特征,伴随秦岭古洋盆的形成,古洋盆俯冲消减闭合碰撞造山和中国统一大陆板块形成发展的构造演化过程,它们作为与秦岭构造带造山作用过程密切相关的分隔大陆板块和统一大陆板块,经历了多阶段不同性质沉积盆地的形成发展过程,发育不同时期、不同环境、不同岩石组合的巨厚沉积建造,并控制了含能源盆地的形成和分布。图3-3?中国煤炭资源分布略图(据刘明光,1998改绘)早古生代,华北和扬子古陆块的主体是被古秦岭洋盆分隔的陆表滨浅海盆,广泛沉积了以碳酸盐岩为主夹陆源碎屑岩的海相沉积建造,形成了第一套含油、气地层组合。晚古生代-三叠纪,伴随勉略有限洋盆的打开和闭合,华北区中晚石炭世为陆表浅海盆,二叠纪已发展为大型陆内拗陷盆地,经历了由中、晚石炭世滨浅海沼泽的海相、海陆交互相沉积,向二叠纪-三叠纪河流、湖泊陆相沉积的转化,发育陆源碎屑和含煤地层。同时扬子区作为大型稳定陆表浅海拗陷盆地,沉积了浅海碳酸盐岩、陆源碎屑岩夹煤系地层。该时期是华北与扬子地区第二套含煤、油、气地层组合形成的重要时期。中新生代是中国大陆板块受特提斯域和太平洋域构造演化强烈影响,中国大陆沉积盆地分异的重要时期。华北和扬子地区由前侏罗纪不同性质的大型沉积盆地向统一大陆内不同类型的分隔陆相沉积盆地演变,并形成了以陆源碎屑岩为特征的沉积建造,构成第三套以陆相沉积为特点的含煤、油地层组合。华北和扬子地区沉积盆地的长期的发展过程,形成不同时期沉积盆地的叠合和多期能源地层的叠置,为能源的形成和富集提供了良好的地质条件。以陆相为特色的中国含能源沉积盆地在世界(以海相为主体)含能源沉积盆地研究中占有特殊的地位,具有重要研究意义。鄂尔多斯盆地和四川盆地是华北和扬子地区沉积规模最大,稳定性最强的叠合盆地,因而成为能源资源丰富、开发历史悠久、最有代表性的含能源沉积盆地。图3-4?中国石油、天然气资源分布略图(据刘明光,1998改绘)2.鄂尔多斯盆地能源资源鄂尔多斯盆地呈矩形近南北向分布,面积25×104km2,在地史中它为沉积盆地,但现今则属黄土高原组成部分。它是我国集煤、石油、天然气三大能源于一体的最大含能源盆地。(1)鄂尔多斯盆地的煤资源鄂尔多斯盆地是华北聚煤盆地的重要组成部分,按聚煤盆地的形成发展和煤系地层的组合规律,可划分为两个重要的聚煤时期,包括了不同的含煤地层及其组合。①石炭纪-二叠纪聚煤期已有的研究成果表明(陈仲惠等,1993;王思恩等,1994;张韬等,1995;尚冠雄等,1997),华北地区石炭纪-二叠纪聚煤盆地于晚石炭世开始接受沉积,太原期海域达到最大规模,其后华北海域逐步缩小,海水退出向陆内广盆发展。因此,石炭纪-二叠纪聚煤盆地具广盆特点,由海相、海陆交互相和陆相沉积控制,含煤地层的沉积环境可划分为四大类,即河流沉积体系,三角洲沉积体系,碎屑滨岸沉积体系和陆表海-海湾沉积体系。在华北盆地的北部自下而上基本全由河流沉积体系组成,在华北盆地中部地区,下部的太原组和山西组,由三角洲沉积体系和碎屑滨岸沉积体系组成,上部的下、上石盒子组,由河流沉积体系组成。在华北盆地南部地区,下部的太原组、山西组由陆表海-海湾沉积体系组成,上部的下、上石盒子组则由三角洲沉积体系组成,反映石炭纪-二叠纪成煤期聚煤盆地沉积环境的纵、横向变化。华北地区石炭纪-二叠纪广阔的滨海平原-陆内广盆及温湿气候,反复的海水进退为植物的大量繁衍和生长提供了优良环境,为能源形成奠定了良好基础。华北地区石炭纪-二叠纪聚煤盆地虽具广盆特点,但在鄂尔多斯盆地因三叠纪-白垩纪巨厚地层的覆盖,石炭纪-二叠纪煤系只出露于盆地周缘,诸如鄂尔多斯盆地东北部的包头、东胜、府谷、准格尔等煤田,西缘的乌海、贺兰山、韦州等煤田,东缘的河东煤田及南部的渭北煤田等。石炭纪-二叠纪煤系以太原组和山西组为主力煤层,按
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