Средняя долина Магдалены


Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлен из бассейна Средней Магдалены )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Средний Magdalena Valley , Средний Магдалена бассейн или Средний Magdalena долина бассейн ( испанский : Valle Медио - дель - Магдалена , обычно сокращенно VMM ) является межгорным бассейном , расположенным в северо-центральная часть Колумбии между Центральным и Восточными диапазонами в Андах . [2] В бассейне, площадью 34000 квадратных километров (13000 квадратных миль), находится в департаментах в Сантандер , Бояка , Кундинамарка и Толима.

Бассейн структурно ограничен разломом Палестина с запада и разломом Букараманга с востока. [2] Средняя долина Магдалены находится в среднем течении реки Магдалена , главной реки Колумбии, текущей из Верхней долины Магдалены на юге в Нижнюю долину Магдалены на северо-западе. [3] Бассейн удлинен примерно с 80 км (50 миль) в ширину и простирается на север примерно на 450 км (280 миль), где заканчивается массивом Сантандер и долиной Сезар. [3]На юге он заканчивается Верхней долиной Магдалены, которая состоит из суббассейнов Жирардо и Нейва, где сходятся Центральные и Восточные хребты. [4]

Бассейн является важным производителем нефти в Колумбии, с основными направлениями Yariguí-Cantagallo , Moriche , Casabe , La Cira-Infantas , Веласкеса , Сантос , Palagua , Teca , Payoa и Lisama . Первые три месторождения входили в двадцатку самых продуктивных месторождений Колумбии в 2016 году. [5] До 2008 года La Cira-Infantas и Casabe добывали более 730 миллионов баррелей (116 × 10 6  м 3 ) и 289 миллионов баррелей (45,9 × 10 6  м 3^^) соответственно. [6] Основными продуктивными коллекторами являются формации Колорадо, Мугроса, Эсмеральдас и Ла-Пас. Вторичные водоемы - Лисама и Ла Луна. [7]

Этимология

Название бассейна происходит от среднего течения реки Магдалена .

Развитие бассейна

Орогенный цикл рифтинга, субдукции и аккреции

В юрский период Пангея начала распадаться, что привело к отделению Северной Америки от Южной Америки. [4] Этот рифтогенез образовал зону субдукции, в которой Плита Наска погружалась на восток под Южноамериканскую плиту . Частью этой субдуцирующей плиты была дуга острова Баудо, отделенная от южноамериканского континента окраиной Колумбийского моря. [3] Образование бассейна задней дуги растяжения, связанное с этой субдукцией, является источником бассейна Средней Магдалены в поздней юре . [3] На протяженииВ меловом периоде бассейн испытал термическое опускание и пять трансгрессивно-регрессионных циклов как часть морского мегацикла. [3] [4]

В палеоцене скорость субдукции увеличилась, что привело к закрытию окраинного Колумбийского моря и столкновению дуги острова Баудо с южноамериканским континентом. [3] Это вызвали аккрецию из западных хребтов и поднятие Центральных диапазонов преобразующих задугового таза в предварительно Андах форландового бассейна . [2] [3] [4] Вокруг времени олигоцена , то плиты Наска увеличила субдукции на восток , а в Южной Америке пластинка испытала на запад тянуть.[8] Это вызвало горообразование Анд в миоцене и поднятие восточных хребтов в плиоцене . [2] В настоящее время бассейн Средней Магдалены представляет собой межгорный бассейн, расположенный между поднятием Центрального и Восточного хребтов. [2]

Геологические структуры

Схематическое изображение складок, образованных надвиговыми разломами

Разломы в бассейне Средней Магдалены в основном имеют взбросовый и надвиговый характер. [4] Обратные разломы - это высокий угол на западе и низкий угол в восточной и центральной частях бассейна с нормальными разломами, также развивающимися вдоль восточной окраины. Эти надвиги образовались в результате надвигов с восточной окраины Центральных хребтов в эоцене и западной окраины Восточных хребтов в миоцене . [4] Основные надвиги в бассейне Средней Магдалены включают надвиг Инфантас, [4] надвиг Ла-Салина , [9] и надвиг Кантагалло. [9]Бассейн структурно ограничен разломом Палестина , системой правых сдвигов, на западе и разломом Букараманга-Санта-Марта , левым сдвигом, на востоке. [2]

Основными поверхностными структурами бассейна Средней Магдалены являются асимметричные синклинали и коренные антиклинали фундамента , образовавшиеся в результате надвигов с Восточного и Центрального хребтов . Надвиг инициировал разломы в домезозойском фундаменте. Затем разломы протолкнули юрские слои к пластической стратиграфии мелового периода. Затем разломы образуются горизонтально на переходе от пластического к хрупкому слою на протяжении от 10 до 20 километров (от 6,2 до 12,4 миль), прежде чем прорезать верхнюю хрупкую стратиграфию. Образовавшаяся структура представляет собой синклиналь у висячей стены разлома рядом с наклонной антиклиналью . [4]Ключевые складки в бассейне для разведки углеводородов включают синклины Нуэво-Мундо и Гуадуас. [4] Как предполагает образование складок, обе эти синклинали ограничены надвигами и антиклиналями. [4] [10]

Стратиграфия

Тектоническая и стратиграфическая шкала времени бассейна Средней Магдалены, Колумбия. [2] [4] [10]

Стратиграфию бассейна Средней Магдалены можно разделить на три толщи, разделенные угловыми несогласиями. [2] Фундамент этих толщ - домезозойские метакласты и отложения, которые в настоящее время обнажены на поверхности Центральной Кордильеры в результате ее деформации и поднятия. [4] Глубина этого геологического фундамента составляет не более 15 километров (9,3 мили), а разломные участки смещены примерно на 10 километров (6,2 мили) в глубину. [11] несогласием , которая отделяет подвал от первых последовательностей указывает приблизительное время рифтогенез начала.

Первая последовательность

Первая толща отложилась в юрском периоде во время рифтогенеза, который вызвал первоначальное формирование бассейна. Эта юрская формация называется формацией Хирон и состоит из алевролитов и риолитовых туфов. [2] В этот период бассейн также испытал гранитный плутонизм вдоль своей западной окраины. [3] [4] юры - мела угловое несогласие, отделение первой и второй последовательности, является представителем границы пост-рифтовой. [2]

Вторая последовательность

Средняя толща представляет собой образования, отложившиеся на протяжении мелового и раннего палеоцена . [2] Самые старые образования в этой последовательности - это формации Тамбор и Лос Сантос . Конгломераты и песчаники указывают на континентальную или речную среду осадконакопления . [2] В раннем меловом периоде уровень моря начал повышаться и сформировал мелководную морскую среду с алевролитами и сланцевыми отложениями формации Кумбре . [2] [3] Уровень моря продолжал повышаться в среднем меловом периоде, когда Таблазои отложились известняки Сальто и сланцы Симити. [4] La Luna Формирование представляет собой максимальную поверхность затопления с глубокими морских месторождений известняка, кремня и сланца. [2] Затем уровень моря начал падать, возвращая окружающую среду к мелководью с отложением сланцев и песчаников Умирской формации. [2] Наконец, Палеоцен увидел осаждение формирования Lisama , состоящий из дельтовых аргиллитов и песчаников. [2] Вся эта средняя последовательность указывает на морской мегацикл, состоящий из пяти трансгрессивно-регрессивных циклов. [4]Угловое несогласие между второй и третьей толщами является результатом эрозии в результате наращивания Западных хребтов . [2]

Третья последовательность

Последняя последовательность представляет собой отложения от раннего третичного периода до наших дней. [2] Внутри этой последовательности есть три подпоследовательности, которые являются результатом деформации и поднятия Центрального и Восточного хребтов. [4] Первая подпоследовательность состоит из группы Chorro с формациями La Paz и Esmeraldas и группы Chuspas с формациями Mugrosa и Colorado , которые были отложены в период от эоцена до олигоцена . [4]Эти группы состоят из речных песчаников, аргиллитов, алевролитов и сланцев и являются результатом эрозии Центральных хребтов . [2] [4] Вторая подпоследовательность - это миоценовая реальная группа, состоящая из речных песчаников и конгломератов. [2] Подобно Реальной группе, последней подпоследовательностью является формация плиоценовой мезы, которая состоит из песчаников и конгломератов, отложившихся в результате поднятия Восточных хребтов . [4] Самые верхние осадочные породы бассейна - это плейстоценовые аллювиальные веерные отложения, перекрытые голоценовыми отложениями реки Магдалена. [4]

Нефтяные ресурсы

Первичные резервуары на Среднем Магдалены бассейне являются флювиальными песчаниками и конгломератами из Churro и Chuspas групп, которые имеют от 20 до 25% пористости и от 0,5 до 1 D проницаемости . [4] Основным источником углеводородов является известняк Ла-Луна с содержанием общего органического углерода (ТОС) от 3 до 4% и морской кероген типа II , закрытый вышележащими эоценовыми сланцами. [4] Есть три типа ловушек, содержащих углеводороды в бассейне Средней Магдалены. Две структурные ловушки представляют собой большие антиклинали.в центре впадины и более мелкие антиклинали по западной окраине. Обе эти антиклинальные ловушки образуются из третичных песчаников в пределах групп Чурро и Чуспас. Третья ловушка - стратиграфическая, с известняком Ла-Луна, закрытым вышележащими сланцами. [4]

Основные поля

В таблице выше показаны некоторые из крупнейших добывающих месторождений. Сюда входит их продуктивная формация, литология формаций и структура месторождений, содержащих углеводороды . В Tune и Avechucos Формирование эквивалентно Чорро и Chuspas групп. Оба месторождения Касабе и Яригуи-Кантагалло расположены на реке Магдалена к западному краю бассейна, а месторождение Яригуи-Кантагалло расположено примерно в 40 километрах (25 миль) к северу от месторождения Касабе . Примерно в 30 километрах (19 миль) к востоку от поля Касабе находится старейшее и крупнейшее поле Ла-Чира-Инфантас., расположенный по направлению от центральной к восточной окраине впадины. Поле Веласкеса расположено в южной части бассейна недалеко от Верхней долины Магдалены. [12]

Текущая разведка сосредоточена в южной части бассейна, где большие объемы разломов могут содержать потенциальные углеводороды . Помимо известняка Ла-Луна, другие потенциальные нефтематеринские породы включают раннемеловые отложения, такие как формации Паха и Симити , или позднемеловые сланцы формации Умир . [10]

Региональные корреляции


Галерея

  • VMM, специальность Южная Америка

  • Трубопроводы в Колумбии

  • Трубопровод Альто Магдалена

  • Трубопровод Каньо Лимон-Ковеньяс

  • Колумбийский трубопровод

  • Трубопровод Ocensa

  • Барранкабермеха

  • Барранкабермеха

  • Сантандер

  • Ла Дорада

  • Пуэрто-Бояка

  • Пуэрто-Триунфо

  • Пули

Смотрите также

  • Геология Колумбии
  • Бассейн Сезар-Ранчерия

использованная литература

  1. ^ Barreroдр., 2007, с.78
  2. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т Cubillos, Флавио. «Структурный анализ области в северной части центральной части бассейна Средней Магдалены, Колумбия» . Колорадская горная школа. Архивировано из оригинала 16 февраля 2015 года . Проверено 8 февраля 2015 года .
  3. ^ Б с д е е г ч я Купер, MA; Addison, FT; Alvarez, R .; Coral, M .; Graham, RH; Hayward, AB; Howe, S .; Martinez, J .; Naar, J .; Penas, R .; Pulham, AJ; Таборда, А. (октябрь 1995 г.). «Развитие бассейнов и тектоническая история бассейна Льянос, Восточные Кордильеры и Средняя долина Магдалены, Колумбия». Бюллетень AAPG . 79 (10): 1421–1443. DOI : 10.1306 / 7834d9f4-1721-11d7-8645000102c1865d .
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Schamel, Стивен (1991). «Верхняя и Средняя бассейны Магдалены, Колумбия». Бассейны активной маржи (Memoir). Специальные тома AAPG. С. 281–301.
  5. ^ (на испанском языке) En 20 campos se productions el 66% del petróleo del país
  6. ^ Гарсия Гонсалесдр., 2009, с.185
  7. ^ Гарсия Гонсалесдр., 2009, с.80
  8. ^ Хассон, Лоран; Конрад, Клинтон П .; Факченна, Клаудио (2012). «Движение плит, андская орогения и вулканизм над конвекционной ячейкой Южной Атлантики» . Письма о Земле и планетологии . 317–318: 126–135. Bibcode : 2012E и PSL.317..126H . DOI : 10.1016 / j.epsl.2011.11.040 .
  9. ^ a b Морено, Кристофер Дж .; Хортон, Брайан К .; Кабальеро, Виктор; Мора, Андрес; Парра, Маурисио; Сьерра, Хайро (2011). «Отложения и происхождение эволюции палеогенового перехода от берега к внутреннему бассейну во время Андского горообразования, северная часть бассейна Средней долины Магдалены, Колумбия». Журнал южноамериканских наук о Земле . 32 (3): 246–263. DOI : 10.1016 / j.jsames.2011.03.018 .
  10. ^ a b c Моретти, Изабель; Родригес Чарри, Херман; Майорга Моралес, Марсела; Мондраго, Хуан Карлос (2010). «Комплексный процесс геологоразведки в южной части Средней долины Магдалены (Колумбия)». Журнал южноамериканских наук о Земле . 29 (2): 187–197. DOI : 10.1016 / j.jsames.2009.08.011 .
  11. ^ Санчес, Карлос Хавьер (2011). «Кайнозойская структурная эволюция восточной окраины бассейна Средней Магдалены, Колумбия: интеграция структурных реставраций, низкотемпературной термохронологии и петрографии песчаника» . UT Электронные диссертации и диссертации .
  12. ^ a b Моралес, Луис Г. (1958). «Общая геология и залежи нефти в Средней долине Магдалены, Колумбия». In Weeks, Льюис Г. (ред.). СП 18: Среда обитания нефти . Колумбийская нефтяная промышленность . Талса, хорошо: AAPG . С. 641–695.

Список используемой литературы

  • Барреро, Дарио ; Андрес Пардо ; Карлос А. Варгас и Хуан Ф. Мартинес . 2007. Колумбийские осадочные бассейны: номенклатура, границы и нефтегазовая геология, новое предложение , 1–92. ANH .
  • Гарсиа Гонсалес, Марио ; Рикардо Миер Уманья ; Луис Энрике Крус Гевара и Маурисио Васкес . 2009. Informe Ejecutivo - оценка потенциала гидрокарбуриферо де лас куенкас Колумбии , 1–219. Промышленный университет Сантандера .

дальнейшее чтение

Классификация бассейнов

  • Балли, А. В. и С. Снельсон . 1980. Царства проседания. Мемуары Канадского общества нефтегазовой геологии 6. 9–94.
  • Кингстон, ДР ; С. П. Дишрун и П. А. Уильямс . 1983. Глобальная система классификации бассейнов . Бюллетень AAPG 67. 2175–2193. Проверено 23 июня 2017 г.
  • Клемме, HD . 1980. Нефтяные бассейны - классификации и характеристики . Журнал нефтяной геологии 3. 187–207. Проверено 23 июня 2017 г.

Колумбия генерал

  • Акоста Гарай, Хорхе и Карлос Э. Уллоа Мело . 2001. Geología de la Plancha 208 Villeta - 1: 100 000 , 1–84. ИНГЕОМИНЫ . Проверено 16 марта 2017 г.
  • Акоста, Хорхе Э. и Карлос Э. Уллоа . 2002. Геологическая карта департамента Кундинамарка, 1: 250 000 - Memoria Explicativa , 1–108. ИНГЕОМИНЫ .
  • Гарсон, Хосе Уильям . 2014. Recursos de CBM en Colombia - Estimación del Potencial , 1–31. ANH . Проверено 9 июня 2017 г.
  • Родригес Парра, Антонио Хосе и Орландо Солано Силва . 2000. Геологическая карта департамента Бояка - 1: 250 000 - Memoria explicativa , 1–120. ИНГЕОМИНЫ .

Средняя долина Магдалены

  • Авила Кордеро, Николай Альберто . 2010. Aplicación de datos de afloramiento en el modelo de facies de las formaciones Colorado y Mugrosa en el Campo Casabe Sur en la cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM) , 1–143. Schlumberger & Universidad Industrial de Santander . Проверено 9 июня 2017 г.
  • Конде Гомес, Хайро ; Луис Карлос Мантилья Фигероа ; Хулиан Франсиско Наранхо Весга и Нельсон Санчес Руэда . . История миграции флюидов из анализа заполняющих трещин в карбонатной формации (нижний мел, бассейн Средней долины Магдалены, Колумбия) . CT&F - Ciencia, Tecnología y Futuro 4. 21–36. Проверено 9 июня 2017 г.
  • Дуарте Гонсалес, Паола и Лус Адриана Ортис Ордус . 2016. Реконструкция истории диагностики де лас аренискас де ла Формасьон Лисама ан ла Куэнка дель Валле Медио дель Магдалена , 1–155. Промышленный университет Сантандера . Проверено 9 июня 2017 г.
  • Сильва Карденас, Лаура Наталья . 2016. Anáisis de la viabilidad técnico-financiera de un processso de recobro químico álcali-surfactante-polímero (ASP) en el Campo La Cira-Infantas , 1–185. Fundación Universidad de América . Проверено 9 июня 2017 г.

Карты

  • Бернал Варгас, Луис Энрике и Луис Карлос Мантилья Фигероа . 2006. Plancha 55 - Эль Банко - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Ройеро, Хосе Мария ; Хайро Клавихо ; Эрнандо Мендоса ; Гонсало Барбоса ; Г. Варгас ; RE Bernal и P. Ferreira . 1994. Plancha 65 - Tamalameque - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Даконте, Роммель ; Розальба Салинас ; Хосе Мария Ройеро ; Хайро Клавихо ; Альфонсо Ариас ; Луз С. Карвахаль ; Мартин Э. Лопес ; Леонидас Ангарита и Эрнандо Мендоса . 2009. Планча 66 - Мирафлорес - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Клавихо, Хайро ; Гонсало Барбоса ; Х.А. Камачо ; Л. Е. Берналь ; Хосе Мария Ройеро и Э. Кастро . 1992. Plancha 75 - Агуачика - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Даконте, Роммель и Розальба Салинас . 2009. Планча 76 - Оканья - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Бернал Варгас, Луис Энрике и Луис Карлос Мантилья Фигероа . 2006. Plancha 85 - Simití - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Варгас, Родриго и Альфонсо Ариас . 2009. Plancha 86 - Ábrego - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Бернал Варгас, Луис Энрике и Луис Карлос Мантилья Фигероа . 2006. Plancha 96 - Бокас-дель-Росарио - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Варгас, Родриго и Альфонсо Ариас . 2009. Plancha 97 - Cáchira - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Бельтран, Алехандро и Клаудия И. Кинтеро . 2008. Plancha 119 - Barrancabermeja - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Уорд, Дуайт Э .; Ричард Голдсмит ; Андрес Химено ; Хайме Круз ; Эрнан Рестрепо и Эдуардо Гомес . 2010. Планча 120 - Букараманга - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Бельтран, Алехандро ; Хосе Альфредо Ланчерос ; Каролина Лопес ; Клаудиа Чакеа ; Алехандро Патиньо ; Анжела Герра ; Хулио К. Кабрера ; Клаудиа И. Кинтеро и Симон Эмилио Молано . 2008. Plancha 134 - Пуэрто Парра - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Бельтран, Алехандро ; Хосе Альфредо Ланчерос ; Каролина Лопес ; Клаудиа Чакеа ; Алехандро Патиньо ; Анжела Герра ; Хулио К. Кабрера ; Клаудиа И. Кинтеро и Симон Эмилио Молано . 2008. Plancha 149 - Пуэрто-Сервье - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Бельтран, Алехандро ; Хосе Альфредо Ланчерос ; Каролина Лопес ; Клаудиа Чакеа ; Алехандро Патиньо ; Анжела Герра ; Хулио К. Кабрера ; Клаудиа И. Кинтеро и Симон Эмилио Молано . 2008. Plancha 150 - Cimitarra - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Уллоа, Карлос Э. и Эразмо Родригес . 2009. Plancha 170 - Vélez - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Barrero Л., Дарио , и Карлос Дж Vesga вывода . 2009. Plancha 188 - La Dorada - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Барреро, Дарио и Карлос Х. Весга . 2010. Планча 207 - Хонда - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Уллоа, Карлос и Хорхе Акоста . 1998. Планча 208 - Виллета - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Барреро, Дарио и Карлос Х. Весга . 2010. Plancha 226 - Líbano - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Уллоа, Карлос Э . ; Эразмо Родригес и Хорхе Э. Акоста . 1998. Plancha 227 - La Mesa - 1: 100 000 , 1. INGEOMINAS . Проверено 6 июня 2017 г.
  • Акоста, Хорхе Э .; Рафаэль Гуатаме ; Оскар Торрес и Фрэнк Солано . 1999. Plancha 245 - Жирардо - 1: 100 000 , 1. ИНГЕОМИНАС . Проверено 6 июня 2017 г.
Источник « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Middle_Magdalena_Valley&oldid=948817404 »