융가르 분지
Junggar Basin융가 분지는 중국 북서부 최대의 퇴적분지 중 하나이다.이곳은 신장([1]新,)에 위치하고 북서쪽은 카자흐스탄의 타르가타이 산맥, 북동쪽은 몽골의 [1][2]알타이 산맥, 남쪽은 천산(天山)에 둘러싸여 있다.중가르 분지의 지질은 주로 화성암과 변성암으로 [3]이루어진 퇴적암으로 이루어져 있다.분지의 지하층은 주로 판게아 초대륙 개발 기간 동안 선캄브리아에서 [4]고생대 후기까지의 복잡한 구조 사건 동안 형성되었다.이 분지는 페름기부터 [1]제4기까지 산맥 바로 앞에서 발달한 일련의 전토 분지로 발전했다.이 분지의 보존된 퇴적물 기록에 따르면 중생대 기후는 몬순 기후의 [2]영향이 줄어들면서 습한 상태에서 건조한 상태로 전환되었다.융가르 분지는 화산활동과 [3][5]퇴적물 영향으로 지질자원(석유, 석탄, 광상 등)이 풍부하다.
지역 구조 설정
중가르 분지의 주요 구조 요소는 다음과 같이 6개 부분으로 나뉩니다.
- 울룽구 저울은 단층과 평탄한 저울에 의해 형성되었다.페름기에서 현재까지 [7]퇴적된 약 2,000~4,000m 두께의 퇴적층이 있었다.
- Luliang 융기(상구안 융기)는 좁지만 북쪽은 가파르고 넓지만 남쪽은 완만하게 침하되어 있었다.약 1,100~4,000m 두께의 퇴적층이 있었고 페름기에서 현재까지의 완전한 층은 남쪽 지역에서 찾을 수 있다.또한, 이 [7]부분에서는 급락한 주름이 발견되었습니다.
- 중앙저압은 마나스, 센트럴, 우카이완에 있는 세 개의 주요 저지대 평원에 의해 형성되었다.석탄기에서 4분기까지 5,[7]000미터 두께의 퇴적층이 있었다.
- 웨스트 업리프트는 체파이치 파오타이 업리프트와 우르호 카라마이 모노클라인으로 구성되어 있습니다.
- 단층으로 접힌 동쪽으로 급강하하여 형성된 체파이치-파오타이 융기.발벽은 쥐라기-제4기 퇴적층을 포함하고, 매달린 벽은 석탄기 이후의 [3]퇴적층으로 구성되어 있습니다.
- Urho-Karamay 단선은 분지의 [7][8]서북서 경계를 따라 추력 단층으로 형성되었다.네오겐 중 인도-오스트레일리아 판의 충돌은 북부 융가르 분지의 융기를 초래했다.이는 또한 페름기 추력 [8]단층이 다시 활성화되어 지하 암석에 단층을 생성하고 분지 가장자리를 강탈하여 카라마이-우르호 단층을 형성했다.이 지역은 [3]배면부에 풍부한 탄화수소가 농축되어 있었다.
- 이스트 업리프트(장펑거우-치타이 업리프트)는 여러 차례 변형에 의해 형성되었다.이 지역에 NE-트렌드 급락 주름이 형성되면서 지하 [3]암석의 단층이 활성화되었다.
- 톈산 포레딥은 트라이아스기 중 하부에 형성된 것으로 톈산강이 계속 [3]융기하고 있기 때문이다.백악기에는 유역이 다시 가라앉았고, 이로 인해 지질 [3]변형으로 수심이 얕아졌다.고생대에서는 호수의 크기가 계속 줄어들었고 동쪽 분지는 땅덩어리가 되었다.또한, [3]고생대에 히말라야가 형성되었기 때문에 톈산 포레딥의 침하가 더 있었다.
지질학
정가분지 지하암반
선캄브리아에서는 녹석과 [9]오피올라이트를 포함한 장석 중간 화강암으로 구성되었으며, 고생대 부분은 주로 칼륨과 나트륨 결핍 [10]돌출암으로 구성되어 있다.지하에 있는 현무암은 [10]맨틀에서 나온 후기 고생대 해양 지각에 갇힌 것을 나타냅니다.
퇴적층학
퇴적상은 페름기에서 우세해지기 시작했다.이 층은 오늘날까지 지속적으로 하천과 라쿠스트린 층을 퇴적시켰으며, 주로 대기업, 사암, 실트암,[2][3] 진흙암을 포함하고 있다.
석탄기의 융가르 분지의 주요 지층학 단위는 다음 [3][6][11][2][12]표에 오름차순으로 표시되어 있다.
시간을 | 기간 | 노스웨스트 | 남쪽 | 동쪽 |
암석 단위(구별적인 지질학적 특징) | 암석 단위(구별적인 지질학적 특징) | 암석 단위(구별적인 지질학적 특징) | ||
제4기 | 홀로세 | 국지성 진흙 화산과 증발암을 가진 지상 퇴적물 | ||
갱신세 | 빙하 지느러미, 어류 황토 및 자갈 | |||
제3의 | 네오겐 | 창지허 그룹 (흑갈색 머드스톤, 실트스톤 및 사암 및 석회암) | 두샨지층 (사암 및 석회석 입자가 박힌 두꺼운 바닥의 셰일) | |
스오수쿠칸층 (머드스톤, 사암) | 타베헤층 (배척동물, 돌로미트 사암과 함께 셰일) | |||
쇼완 포메이션 (주황색-빨간색 모래흙돌) | ||||
고생대 | 울룽구르헤 층 (석영사암 및 머드스톤) | 안지하이허층 (마루가 있는 녹색 셰일) | ||
홍리시안층 (중립 사암 및 토석) | 진취안지층 (주황색 적갈색 모래 셰일) | |||
백악기 | 위쪽의 | 아일리카 포메이션 (상부 유닛의 머드스톤, 하부 유닛의 대기업) | 둥거우대 (샌디 셰일, 실트스톤, 사암 및 복합체, 일부 석회결절) | |
더 낮게 | 칼라자 메가세컨스 (99-154 Ma) (돌을 가진 사암이지만, 남부지방은 진흙과 셰일이 지배하고 있습니다.최소 단위에서 교차 침상 구조를 가진 대기업.석고 및 화석 어류 유무) | |||
쥐라기 | 위쪽의 | |||
시슈구 메가세켄스 (154-169 Ma) (석회석 재료와 공룡 화석이 포함된 샌디 머드스톤에서 사암까지). | ||||
가운데 | ||||
산공허 메가세컨스 (169-195 Ma) | ||||
더 낮게 | ||||
바다오완 메가세컨스(195~206Ma) (남부와 동부에 집단이 있습니다.북서쪽의 거대한 진흙 바닥과 부드러운 침전물의 변형입니다.석탄이 널리 분포되어 있었다.석화된 나무와 식물 화석이 보존되었다.)[13] | ||||
트라이아스기 | 위쪽의 | 하오자고우 지층 (석탄 함유 황색 실티 셰일) | 샤오캉커우 그룹 (황색재벌, 사암, 토석 및 셰일) | |
황산제층 (회록색 사암 & 머드스톤) | ||||
가운데 | 켈라마이층 (공포층, 층이 있는 사암) | |||
더 낮게 | 바이커우취안층 (적색재벌, 사암 및 갯돌) | 샹캉구 그룹 (붉은 흙돌을 가진 붉은색 복합기업) | ||
페름기 | 위쪽의 | 우르호 그룹 (실트암, 사암 및 복합기업) | 샤칸팡구 그룹 (사암을 가진 회록색 진흙암, 보라색-빨간색 복합체 및 식물 화석 포함) | 핑디취안 그룹 (암흑색 충적 사암 & 복합체, 셰일 포함) |
샹지차오쯔 그룹 (회록색 장석 및 흙돌, 일부 화석 석회암 및 검은 오일 셰일) | ||||
더 낮게 | 샤찌에 그룹 (적갈색 쇄설 퇴적암) | 샤지차오지 그룹 (스트로마톨라이트가 있는 경우) | 치디 그룹 (회색 머드스톤, 사암, 대기업) | |
석탄기 | 위쪽의 | 자무허 그룹 (유기적재벌, 화석이 있는 사암·화산의 흐름) | 바산 그룹 (화쇄성 탁암, 국소적으로 얇은 석회암) | 시첸단 그룹 (중공암, 사암, 석회암) |
더 낮게 | 디수이완 그룹 (회색 응회암과 지역 석회암 화석, 베개 용암 포함) | |||
프리캄브리아어 - 데본어 | 지하암(다양한 금성암과 화산암, 오피올라이트, 탁암 응회암 및 화생 퇴적암) |
고도 기후와 환경
중생대 내내, 중가르 분지는 주로 하천과 호수 퇴적 [3]환경에 있었다.
페름기 후기 기후는 건조한 기후와 습한 기후 사이의 변동을 보여주었다.증거물에는 유기침대와 적색침대가 모두 포함되어 있었다.트라이아스기 초기에, 반건조 [1]기후의 우위를 나타내는 붉은색 퇴적암들이 형성되었다.
중가르 분지는 트라이아스기 후기-쥬라기 초기 대륙성 몬순 [1][2][14]기후의 영향으로 따뜻하고 습한 기후였다.쥐라기 중기에서 후기까지, 기후는 북동쪽에서 시작하여 [2][1]분지 전체에 퍼지는 계절성 건조한 기후로 바뀌었다.이는 메가몬순제 효과를 멈춘 [1][2][14]판게아가 무너지기 시작했기 때문이다.그 때문에, 분지는 [1]편서풍의 영향을 받게 되었다.편서풍은 최근 카스피해로 [1]해양 지역이 점차 축소된 이후 북서쪽에서 유입된 적은 습기를 포함하고 있다.톈산을 따라 계속 융기하면서 분지 주변의 지형적 효과는 비 그림자의 [1]효과를 강화한다.뚜렷한 비 그림자의 영향으로 분지의 [1]계절적 건조 기후가 따뜻해진다.동시에, 분지의 호수들은 염도가 더 높고 침전물 유입이 [15]더 낮았다.
구조 진화
Permian 이전 (290 Ma 이전) : 지하 암석
신장 고분자는 대륙 강탈 사건으로 인해 캄브리아기 [16]후기에 확장 분지를 형성하기 위해 분리되었다.캄브리아기 후기부터 오르도비스기에 걸친 대륙 지각의 지속적인 분리는 서중가르 [16]해를 형성했다.서중가르 해는 판내 화산활동으로 현재의 탕발레와 혼굴렝 오피올라이트로 나타났고, 이 화산활동은 오르도비스기 [16][18]중상부에서 폐쇄되었다.오르도비스기의 첫 번째 해양 분지는 동부 융가르가 수동적인 [16]경계를 넘어섰다는 것을 보여주었다.또 다른 강탈 사건은 실루리아 [16]기간 동안 동쪽 융가르에 마야산 해양 분지와 역호 분지를 만들었다.그러나 압축 환경은 두 지형을 제한하여 실루리아 [16]말기에 닫히고 접혔다.이것은 결국 타림,[16] 카자흐스탄, 시베리아 고생판의 융합으로 이어졌다.그들은 다시 [16]서로를 곤혹스럽게 하는 원래의 신장 고분자 출신이었다.
융가르 해와 쿨루무디 해는 데본기 [16][11][4]중기의 세 번째 강탈 이벤트에서 생산되었다.결국, 융가르 해와 쿨루무디 해는 북쪽으로 이동했고 데본기 상부에서 [4][16][11]석탄기 후기까지 침강 과정을 거쳤다.동시에,[16][11][4] 여러 개의 화산 호가 침강 중에 생성되었다.세 개의 판(타림, 카자흐스탄, 시베리아)이 합쳐져 석탄기 [11][19]중기의 화산호와 오로겐을 둘러싼 갇힌 바다를 형성했다.알칼리가 풍부한 금광상 화강암들이 집적판에 [4]침입했다.이것은 해양 [4]지각이 부분적으로 녹고 있다는 것을 보여주었다.이것은 또한 후기 [11][4]석탄기의 충돌 후 단계 이후의 마지막 침강 사건으로 기록되었다.게다가, 그러한 침입 암석은 이것이 해양 [19]지각의 마지막 융해 현상이라는 것을 증명했다.유라시아 판의 일부가 세 판을 위해 대륙 지각들을 결합하기 시작하면서, 그것들을 또 하나의 현대적이고 안정적인 대륙 [19]블록으로 통합하기 시작했다.
언더플레이트 이벤트
석탄기와 페름기 [4][20]사이에 지각이 늘어나면서 바닥 도금된 암석 때문에 형성되었다.석탄기에서 페름기(330~250Ma) 기간 동안 마그마 도금이 아래쪽 지각에 열을 가해 지각이 뜨거워졌다.그 후 일어난 냉각 지각 현상은 열 침하로 인해 산악 지대의 일부가 가라앉았고, 그것은 결국 중가 [20]분지를 형성하게 되었다.중생대에 [21][10]마그마 도금 현상이 또 발생했다.이는 맨틀 [10][21]쐐기에 오염된 수많은 해양 지각이 부분적으로 녹았기 때문에 이질적인 실리카가 풍부한 화성암을 형성하고 있었다.
페름기에서 현재(290Ma부터): 중가르 분지의 진화
바리스칸 조산의 영향으로 초기 페름기 해양은 후기 페름기 [3][22]동안 육지 환경으로 변화했다.이는 조산압축과 지각두께가 더 높은 침전을 초래하고 바다에서 [22][3]물러났기 때문이다.그 당시, 처음에는 [22][3]침하와 함께 광범위한 융기가 일어났다.그 후,[1][3][22] 이 지역은 고온으로 인해 침하가 완화되면서 점차 산지로 둘러싸인 주변 전토 분지가 되었다.또한 일부에서는 이러한 지형이 지각 [3][22][1]단축에 따른 전단 및 확장 또는 돌출의 복합적인 효과로 인해 발생한다고 제안했다.페름기를 기점으로 중가르 분지가 형성되어 육지 분지의 [1]순환이 시작되었다.여기에는 [1]트라이아스기까지 해양이 아닌 전륙 유역 매립의 확장 전단 및 연속 침적이 제시되었다.분지에 갇힌 호수의 수위가 상승하고 있었기 때문에, 미세한 퇴적물이 분지를 넓게 [1]뒤덮었다.이것은 또한 전지역 유역 [1]주기의 끝으로 표시되었다.쥐라기부터 팔래오진까지 중가르 분지는 대륙 내 저기압을 겪었다.쥐라기 [1][23]동안 호수는 거의 없고 남쪽을 향한 침하 속도가 20m에서 120m로 증가하는 삼각주로 덮여 있었다.남쪽에서 라싸 블록이 충돌하면서 삼각주가 [1]분지의 가장자리를 따라 형성되었다.또한, 백악기 [1]전기에는 더 깊은 호수가 유역 중심에 있었다.그 후 백악기 [1]중기에 유역 중앙을 남쪽으로 이동시키는 남쪽 호수의 움푹 패인 곳이 있었다.고생대에서는 주변 [1]분지의 산에서 침전물이 유입되는 분지에 브레이드델타가 발달했다.네오젠을 기점으로 중가르 분지의 추력 단층이 다시 [1]활성화되었다.동시에 인도판과 유라시아판의 [1]충돌로 히말라야 조산증이 형성된 이후 톈산의 급격한 융기가 있었다.이로 인해 얕은 호수 주변에 충적물이 풍부한 델타 시스템이 개발되었고, 이 시스템은 융기된 톈산([1]天山)과 분지 북부에서 쇄설 퇴적물이 유입되었다.
지질 자원
석유 시스템
중가르 분지는 중국에서 [3]세 번째로 큰 석유 매장량을 가지고 있다.약 3분의 2의 기름이 카라마이-우르호 단사선 지역에서 [3]발견됩니다.석탄기 심해 퇴적암과 페름기부터 [3][25]제3기에 이르는 호수 퇴적층에 형성되었다.이 지역의 석탄기름과 가스 퇴적물은 페름기와 중생대 사암에 [26]위쪽으로 이동해 축적됐다.그 후,[26] 후기의 구조 활동에 의해 구조 트랩의 위치에 따라 층이 변화하였다.석유는 카라마이, 바이커우취안, 우루호, 두샨지, [25][3]치구 등에서 우세하다.유전과 가스전은 제3의 [3][25]두샨지 사암에서 찾을 수 있습니다.또, 카라마이강과 [24]분지의 내륙 지역에서 가스전이 발견되고 있습니다.
게다가, 남부 중가르 분지의 티안산 포레딥(우루무치 포함)도 석유 [25]자원으로 이용할 수 있다.그곳의 석유는 빠른 침하, 이동 침입을 수반하는 지역 연성, 그리고 톈산(天山)[25][26][27]으로부터의 조산 활성(아마도 Neogen)에 의한 배면 교차로 인해 형성되었다.기름이 함유된 [3][27]퇴적암의 일부는 페름기 동안 염분이 부족한 호수 환경에 퇴적되었다.이 퇴적암 속의 원유는 조류와 [3][27]부식질의 잔해에 의해 형성된다.
석탄
유연탄은 톈산 [3]포레딥에서 발견되었다.쥐라기 [3]전기에서 중기까지 호수나 늪지대에 퇴적되었다.예를 들어 바다원, 산공허,[3] 시산야오층 등이 있습니다.톈산 [3]포레딥에서는 약 18기가톤의 석탄을 회수할 수 있다.톈산 포레딥을 제외하고, 석탄은 충적 부채 바닥과 중가 분지의 [3]동쪽과 서쪽 끝의 호수 가장자리 근처에서 발견될 수 있습니다.
광상
중가르 분지의 광상은 주로 지질 발달과 [5]관련된 고생대에 형성되었다.다음은 중가르 [5]분지에서 이용 가능한 광상입니다.
- 중가르 분지의 서쪽과 북동쪽에서 볼 수 있는 포르피리 구리-금 퇴적물.
- 저탄산기 동안의 초기 침강 현상으로 인해 분지 동쪽에서 발견된 철 퇴적물.
- 페름기에서의 충돌 후 확장 이벤트 동안 서쪽에서 금 퇴적물이, 동쪽에서 주석 퇴적물이 발견되었습니다.
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