南襄盆地泌阳凹陷湖相碳酸盐岩烃源岩沉积环境的元素地球化学标志_马素萍
矿物岩石地球化学通报
·研究成果·
,BulletinofMineraloPetroloandGeochemistr gygyy
,Vol.32No.4,Jul2013y
南襄盆地泌阳凹陷湖相碳酸盐岩烃源岩
沉积环境的元素地球化学标志
22,马素萍1,夏燕青1,田春桃1,杨 燕1,
兰州7北京11.中国科学院油气资源研究重点实验室,30000;2.中国科学院大学,00049
摘 要:通过电感耦合等离子体发射光谱和等离子体质谱等测试方法,对南襄盆地泌阳凹陷古近系核桃园组湖相碳酸盐岩烃源岩进行了微量元素与稀土元素含量及指标的分析,讨论了湖相碳酸盐岩烃源岩岩石地球化学特征及其与沉积环境之间的研究区古近系核桃园组湖相碳酸盐岩烃源岩沉积期湖面升降频繁,干湿交替,但整体盐度偏高,属于厌氧的关系。结果表明,
/()盐湖沉积环境。稀土元素存在明显分异,轻稀土富集、重稀土亏损、结合V比值确定其为Eu亏损及Ce弱亏损特征,V+Ni偏还原的沉积环境。部分微量元素与稀土元素的环境参数与烃源岩有机质数量间存在密切联系,表明沉积环境对岩石有机质的富集与保存控制,水体盐度降低(整体偏高)及缺氧的还原环境为该套湖相碳酸盐岩烃源岩有机质保存提供了有利条件。关 键 词:南襄盆地;泌阳凹陷;沉积环境;地球化学;微量元素;稀土元素()中图分类号:P595 文献标识码:A 文章编号:10072802201304045607---
ElementalGeochemicalIndicatorsforSedimentarEnvironmentinLacustrine y
,CarbonateSourceRocksoftheBianDeressionNanxianBasin ygpg
111212,MASuXIA YanTIANChuntaoYANGYaninin -p-q - g,g,
,
,
1.KeLaboratoroPetroleum ResourcesResearch,InstituteoGeoloand Geohsics,CAS,Lanzhou730000,China; y yf f gypy
2.GraduateUniversitoChineseAcademoSciences,Beiin00049,China yf yf jg1
:AbstractWestudiedthecharacteristicsoftraceelementsandREEsinthelacustrinecarbonatesourcerocksofthe ,NhetaouanformationintheBianderessionanxianbasinbemloinexerimentalmethodsofaleoene yygpgypygppg
,,ICPESICP-MSandRockevel.Theeochemicalcharacteristicsofthelacustrinecarbonatesourcerocksand-A - g,theirresonsestothesedimentarenvironmentwerestudied.Theresultsshowedthatdurinthedeositional pygp
,staeofthelacustrinecarbonatesourcerocksinthealeoenehetaouanformationinthisbasinthelakesurface gpgy,freuentlandalternatedfromdrtowetbackandforth.Theoverallsalinitwasrelativelliftedaleoclimate qyyyyp ,hihindicatinananaerobicsalinesedimentarenvironment.Thedataalsoshowedsinificantdifferentiationof ggyg
/REEswithenrichinofLREEsanddeletinofHREEs.EuisdeletedandCeisweakldeleted.TheratioofV gpgpyp )(V+NiandtheeochemicalcharacteristicsofREEsindicatedthatthisseriesofhdrocarbonsourcerockswere gyinrestoredeositionalenvironment.SomeenvironmentalintraceelementsandREEsareartialarametersformed ppp,relatedwiththeamountofthehdrocarbonsourcerocksindicatinthatthedeositionalenvironmentconclosel -yygp trolsenrichmentandreservationoftherockoranicmatter.Thelowsalinitinsaltenvironmentandtheanoxic pgyy reductionenvironmentarefavorableforreservinoranicmattersinthelacustrinecarbonatesourcerocksofthe pgg hetaouanformationintheBianderession.aleoene yygppg
:;;;;;KewordsNanxianBasinBianderessionsedimentarenvironmenteochemistrtraceelementsREE gygpygyy
被 无机元素作为一种重要的地球化学示踪剂,
广泛用于研究各种地质过程的物质来源、物理化学
1]
,环境的示踪体系[尤其是在矿床、海洋、环境等领2~10]11]
,。沉积域[而在油气领域中的研究相对滞后[
收稿日期:20120627收到,0831改回---
)基金项目:中国科学院油气资源研究重点实验室开放基金资助项目(KFJJ201005-
,:第一作者简介:马素萍(女,副研究员,博士,研究方向:油气地球化学及油气地质学.1978-)E-mailsmalzb.ac.cn.@p
矿物岩石地球化学通报
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环境是影响沉积物地球化学特征的重要因素,沉积物地球化学则记录了古环境性质及其演化信
11,12]
,息[另一方面,沉积环境是控制烃源岩有机质
2
,沉积地层以下第三系湖相沉积面积仅为1000km
为主,中新生界沉积厚度达8其中油源岩的000m,最大厚度为2200m。凹陷经历了晚白垩世的初始断陷期、早第三纪的主断陷期和晚第三纪的坳陷期三个发展阶段。自下而上沉积了玉皇顶组、大仓房核桃园组和寥庄组。其中核桃园组是湖盆相对组、
以较深湖相的稳定沉积时期古近纪主断陷期产物,
泥岩、砂岩及白云岩沉积为主,是凹陷主要的生油与勘探层系。其中核三段至核二段总体上湖水较深,沉积分布较广,该沉积时期边界断裂活动强度大,沉积物补给处于欠饱和—饱和状态,凹陷持续强烈下降,气候由干燥转为相对潮湿,出现了较深湖相沉积。
富集、发育和分布的重要因素。对烃源岩进行无机元素地球化学古环境重建,对于含油气盆地油气的勘探开发具有重要理论意义和应用价值。
南襄盆地泌阳凹陷是中国著名的“小而肥”的生
13]
。古近系核桃园组是该区主力生油岩,油凹陷[其
沉积厚度大,生油条件优越,前人对于泌阳凹陷中心区核桃园组湖相碳酸盐岩系沉积环境特征已做过研
14~20],究[但通过烃源岩元素地球化学特征来研究其
沉积环境方面,仍然较为薄弱。研究该套湖相烃源岩的沉积环境,有助于进一步认识南襄盆地及相同类型沉积盆地有效烃源岩的分布和形成机制。
2 样品采集与测试方法
2.1 样品选取
在南襄盆地泌阳凹陷中心沉积区两口探井(云)图1取21、2井,8块具代表性的烃源岩样品。
层位
1 地质背景
,南襄盆地泌阳凹陷位于中国东部(图1)盆地
图1 研究区构造位置及采样位置图
Fi.1 StructuresandsamlinlocationsoftheBianDeression gpgygp
为下第三系核桃园组核三上段至核二段,岩性以褐色泥岩、灰黑色白云质泥岩、泥质白云岩为主。样品表1)表明,从核三上段到核二有机地球化学特征(
段,样品有机碳含量(分布在0.TOC,%)2%~其中4属中等—好烃5.23%,7%样品的TOC>1,源岩,有机质丰度较高的层段为H3上亚段,其次是
H2亚段。烃源岩有机质类型以Ⅱ1-Ⅱ2型为主。有机质以藻类为主,陆源有机质贡献较少,具富氢、高生烃潜力的特征,但不同层段显微组分相对含量波动较大。样品镜质体反射率(为0.Ro)37%~
为未成熟—低成熟热演化阶段。本次研究0.62%,选择的样品有机质非均质性强,可作沉积环境研究。
2.2 测试方法
微量元素分析是在功能有机分子化学国家重点
实验室的美国Thermo公司的全谱直读电感耦合等/离子体发射光谱仪(上进IRISAdvantaeERS) g行。中阶梯光栅5分辨率:2.6线/mm,0.005nm(,在2频率:最00nm处),RF发生器:27.12MHz短)大输出功率:2kW,RSD(5%~0.8%,RSD<0.(长)5%。<1%~1.
稀土元素分析采用等离子体质谱法测定:试料用氢氟酸、硝酸、高氯酸分解并赶尽高氯酸,用王水溶解后,移至聚乙烯试管中,定容,摇匀。分取部分)澄清溶液,用硝酸(稀释至1在等离3+97000倍后,
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马素萍等/南襄盆地泌阳凹陷湖相碳酸盐岩烃源岩沉积环境的元素地球化学标志
表1 南襄盆地泌阳凹陷湖相烃源岩基本有机地球化学参数
,Table1 TheoranicoflacustrinesourcerocksintheHetaouanFormationBianDeressioneochemistrarameters gyygpgyp
井号
深度2071.52087.52105212421352214
云1
2329.52369.52510.52531.52584270427122717.21629.81670.21705.31710.61825.62
云2
1868.81876.319381953.251959.911983.692062.452102.92598
H23
1
H33H22H3
层位岩性
深灰色泥质白云岩灰黑色白云质泥岩
Tmax
433 442 432 434 434 430 430 427 437 431 441 438 432 437 436 432 432 420 428 436 432 431 433 432 438 425 428 427
-1-1-1 /·-1/·/·/·SmSmTOC(%)IHmIOmgggggggg12
0.1 1.08 0.98 0.57 0.12 0.07 1.06 0.07 0.18 1.84 0.3 0.41 0.81 0.23 0.92 0.5 0.98 0.47 0.1 0.65 0.15 0.26 0.1 0.17 0.05 0.04 0.18 0.25
0.41 24.32 19.52 13.6 0.54 0.11 5.12 0.17 0.44 1.26 10.88 1.1 1.12 1.96 19.2 8.32 19.52 2.96 0.3 18.24 0.52 10.4 0.58 1.78 0.33 0.07 0.92 0.47
0.26 5.23 4.92 2.95 0.31 0.41 1.96 0.32 0.76 0.99 3.08 0.56 0.72 1.04 3.37 2.08 4.92 0.85 0.2 4.4 0.49 2.65 0.36 0.9 0.22 0.21 0.57 0.35
157 465 396 461 174 26 261 53 57 127 353 196 155 188 569 400 396 348 150 414 106 392 161 197 150 33 161 134
3692636332671759122164773220117665476236167725415654025575409614143308
H13黑色泥岩灰黑色泥岩灰色泥质白云岩深灰色白云质泥岩
灰黑色泥岩深灰色泥质白云岩深灰色泥质白云岩灰黑色泥质白云岩灰黑色白云质泥岩深灰色白云质泥岩深灰色泥质白云岩灰黑色白云质泥岩深灰色白云质泥岩深灰色白云质泥岩深灰色泥质白云岩灰色泥质白云岩浅灰色泥质白云岩深灰色白云质泥岩灰白色白云岩深灰色白云质泥岩灰黑色泥质白云岩灰黑色泥质白云岩深灰色白云质泥岩灰色泥质白云岩白云质泥岩灰色泥质白云岩
H33
注:岩石热解有机碳分析由中科院油气资源研究重点实验室(兰州)分析测试中心完成
子体质谱仪(上测定,由中国地质调查XSeriesⅡ) 局武汉地质矿产研究所检验中心完成。
和黏土矿物的含量。研究区核桃园组以湖相白云质沉积为主,泥质成分较一般湖相烃源岩低,这在一定程度上影响了样品中B元素含量的分布。铁族元素Ni和V在岩石中的分布也与其吸附作用有关,碳酸盐岩中该元素的含量低于泥岩。
稀土元素分析结果(表2)显示,样品的稀土元素总量(变化范围大,分布在1EE)33.73~∑R平均2明显高于全球平均大陆上地602.24,52.29,
/,/,壳(和北美页岩(146.4μUCC)173.2μgggg
23]
。研究区样品稀土元素的平均稀土总量[NASC)
轻稀土元素(富集,均值为存在明显分异,LREE)
3 结果与讨论
岩层中元素的分配取决于元素本身的物理化学
21]
。微量元性质,并受古气候、古环境的极大影响[
素的分配及比值的变化、组合和古盐度的分布,在一
22]
。研究区定程度上指示古气候环境的演化历程[
烃源岩样品的微量元素与稀土元素的环境参数分布存在明显的旋回性,反映了古气候演变、环境变迁。稀土元素含量和分布3.1 微量、
样品微量元素的含量与分布具有一致性,表明自下第三系核桃园组核三上段至核二段沉积环境整体稳定,也显示了微量元素具较强的地质环境意义。
样品中的大离子亲石元素Ba与Sr的含量相对。元素较高,而B、图2)Ni和V含量则相对偏低(
锶与钡的化学性质十分相似,它们均可以形成可溶性重碳酸盐、氯化物和硫酸盐进入到水溶液中,在碳酸盐类岩石和富碳酸钙的泥质沉积物中它们的含量往往较高。元素B的含量一般取决于水体的盐度
/,占稀土元素总量的9而重稀土元232.88μ2%;gg
/,素(丰度较低(均值为4仅占HREE)3.79μgg)17%。可见样品整体表现为轻稀土相对富集的配分
特征,轻稀土元素含量的变化总体上决定了稀土总量的变化。从地质剖面上看,样品的∑REE、
REE和∑HREE在纵向上的变化趋势非常相∑L
似,这表示轻、重稀土元素受到相同因素的控制。()采用T推荐的球粒陨alor&Mclennan1985 y
石标准值对稀土元素进行标准化,得到烃源岩样品
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图2 泌阳凹陷下第三系核桃园组烃源岩微量元素(及稀土元素(配分曲线A)B)Fi.2 Thedistributionfortraceelements(A)andREE(B)oflacustrinesourcerockslots gp
,intheHetaouanFormationBianDeression yygp
。从图中可以看出,稀土元素分布模式图(图2所B)有样品稀土元素分布模式相似,表明样品具有较为一致的物质来源和形成机理。L说明aEu段较陡,-轻稀土元素之间的分馏程度较高,EuLu段较平缓,-重稀土元素之间的分馏程度较低。在Eu处呈“V”型,显示中等程度的负异常,但Ce异常并不明显。(/)LaYbN值反映稀土元素球粒陨石标准化图
解中分布曲线的倾斜程度,反映了曲线的倾斜程度。
/)研究区样品的(平均为LaYb.12~35.22,N值为7
表现为稀土元素球粒陨石标准化配分模式中16.72,/分布曲线右倾,轻稀土富集明显。(LaSm)N值和(/重稀土之间的分馏GdYb)N值分别反映样品轻、
/程度。研究区样品的(LaSm).60~8.75,N值为2(/平均5.轻稀土元素分异中等;34,GdYb)N值为平均1.重稀土元素分异不明显。1.13~3.04,96,3.2 微量元素的沉积环境意义
表2 泌阳凹陷核桃园组湖相烃源岩稀土元素环境参数
,Table2 REEenvironmentarametersoflacustrinesourcerocksintheHetaouanFormationBianderession pyygp
井号
岩 性
深灰色泥质白云岩灰黑色白云质泥岩黑色泥岩灰黑色泥岩灰色泥质白云岩深灰色白云质泥岩灰黑色泥岩深灰色泥质白云岩深灰色泥质白云岩灰黑色泥质白云岩
云1
灰黑色白云质泥岩深灰色白云质泥岩深灰色泥质白云岩灰黑色白云质泥岩深灰色白云质泥岩深灰色白云质泥岩深灰色泥质白云岩灰色泥质白云岩浅灰色泥质白云岩深灰色白云质泥岩
云2
灰白色白云岩深灰色白云质泥岩灰黑色泥质白云岩灰黑色泥质白云岩深灰色白云质泥岩灰色泥质白云岩白云质泥岩灰色泥质白云岩
H23H13H32H33H23H13地层
REE∑L(×10
-6)
EE∑HR(×10
-6)
EE∑R(×10
-6)
(/)(/)(/)LaYbNLaSmNGdYbN
EE∑HR8.23 5.94 5.60 6.57 4.89 4.24 5.28 4.87 10.43 6.95 4.98 2.91 5.25 8.41 5.27 6.25 5.06 9.87 4.97 3.31 7.02 3.62 5.21 5.90 6.49 5.10 6.11 6.29
21.77 16.40 18.02 16.29 13.04 10.31 14.96 13.24 35.22 24.01 12.67 8.05 13.07 27.80 13.44 15.91 14.86 30.43 12.84 9.57 19.25 7.12 16.74 19.71 16.00 13.73 17.76 15.81
6.64 5.40 5.58 5.95 4.46 4.27 5.09 4.60 7.29 5.62 4.67 2.60 5.12 5.98 5.25 5.50 4.03 8.75 4.91 3.16 6.49 3.96 4.79 6.55 5.93 5.19 5.52 6.21
2.10 1.91 2.14 1.75 1.83 1.54 1.83 1.85 3.04 2.74 1.72 2.05 1.66 2.78 1.59 1.85 2.32 2.26 1.65 2.06 1.87 1.13 2.19 2.02 1.70 1.71 1.96 1.68
EuδCeδ
193.81 162.09 202.63 201.24 198.51 197.74 247.81 214.06 374.30 304.56 196.33 526.55 216.71 332.04 163.02 482.47 251.85 127.40 189.99 215.72 177.90 181.74 214.07 127.87 124.72 174.55 265.42 255.54
23.55 27.29 36.17 30.62 40.56 46.69 46.89 43.95 35.90 43.82 39.43 180.69 41.25 39.49 30.96 77.23 49.73 12.91 38.20 65.09 25.34 50.21 41.06 21.67 19.23 34.23 43.44 40.60
204.96 174.28 218.70 214.66 216.47 218.03 268.20 233.51 392.10 324.88 213.76 602.24 234.96 350.83 176.78 517.10 274.38 133.73 206.69 243.61 189.44 203.25 232.03 137.14 133.75 189.58 284.96 274.14
0.5992 0.0.6591 0.0.6384 0.0.6393 0.0.6790 0.0.6692 0.0.6389 0.0.6593 0.0.5992 0.0.6191 0.0.6592 0.0.6793 0.0.6491 0.0.5890 0.0.6592 0.0.5800 1.0.6589 0.0.6292 0.0.6391 0.0.6893 0.0.5892 0.0.6494 0.0.6489 0.0.6491 0.0.6392 0.0.6491 0.0.6094 0.0.6192 0.
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马素萍等/南襄盆地泌阳凹陷湖相碳酸盐岩烃源岩沉积环境的元素地球化学标志
3.2.1 古盐度
()硼含量:粘土沉积物对硼(具有一定的吸1B)
24]
,附能力[硼含量可作为指示古盐度的微量元素指[5]
认为,水体中B的含量与水体的盐度标。Couch2
件下形成的沉积岩中却因Eu的易迁移性导致
3+
亏损而形成EEuu的负异常;Ce则被活化并以
3+
形式释放到水体中,导致海水由负CCee异常相正异常转化,而沉积物中C呈现负异e就会亏损,35]
。泌阳凹陷核桃园组湖相碳酸盐岩系烃源岩常[
即水体盐度越高,沉积存在线性关系,B含量越高,物吸附的B离子就越多。研究区硼含量变化较大
-6-6
()且整体偏高,40.4×1006.5×1079%的样~8
-6
(,陆相盐湖平均值)平均品硼含量大于135×10-6
,反映其沉积环境为干旱-半干旱的盐307.5×10
湖沉积环境。由于水体中的B与盐度存在线性关
经球粒陨石标准化后,平Eu值为0.58~0.68<1,δ均0.平均0.总体表现63,Ce值为0.84~1.0,92,δ
反映沉积时水介质主为Eu的负异常及Ce弱亏损,要为缺氧的还原环境,这更有利于核桃园组沉积时期的有机质保存,从而形成优质的烃源岩。3.3 沉积环境与岩石有机质丰度的响应
沉积环境对高有机质丰度烃源岩的发育具有非它提供了生烃母质生命活动、繁衍、常重要的作用,
繁盛的环境和埋藏条件,决定了高有机质丰度烃源
36]
。岩石有机质沉积具有强岩能否形成及其质量[
37]
。实际上都与沉积环境密切相关[烈的不均一性,
因此可用盐湖中B含量的变化曲线来描述湖平系,
26]
。根据研究区烃源岩样品的B含面的变化趋势[
量变化特征可知,核桃园组湖面升降频繁,存在几次
2
即H3这将较为明显的湖退期,H3H33、2、1和H2底部,
直接影响到烃源岩有机质的含量。
)/(2SrBa比值:Sr元素主要从海水中直接沉而B淀,a则极易被粘土及细碎屑沉积物吸附富
[8]27]
,/。集[通常SrBa值反映的是海水盐度的变化2/但在无海水入侵的湖相沉积中,SrBa>1为咸水介/异常高值可质,SrBa<1则指示了淡水沉积环境,
22]
。由S/标识高度碱化条件下的碱湖沉积[rBa比
湖相碳酸盐岩是古湖盆从淡水向咸水直到盐、碱湖演变过程的必然产物,其分布受控于构造背景、
38]
。前人对湖相碳气候和物源供给等多方面因素[
储性能与形成环境的关系进行了一些酸盐岩的生、
研究,但在明确优质湖相碳酸盐岩烃源岩的形成环境方面却明显落后于其作为储集岩的研究。已有研究认为,湖相碳酸盐岩一般发育于构造活动相对稳定、湖盆水体持续扩张阶段,而湖相碳酸盐岩生油岩主要发育在半深湖—深湖环境,位于浪基面之下,水能量弱,靠湖流使上下湖水得以缓慢交换,体较深,
39]
。沉积岩的元素氧气和光线不充足,生物不发育[
泌阳凹陷古近系核桃园组从核值变化曲线可看出,
/三段到核二段湖相碳酸盐岩系的SrBa比值变化较),大(表明古沉积水体深度变化频率较0.15~1.99
29]
,其变化规律与B含量剖面曲线基本一致。高[
(/通常用于判识沉积介质盐3)VNi比值:30,31]27]
,。海水中V和N该比值越高,盐度越高[度[i主要被胶体质点或粘土矿物等吸附沉淀,但V易于在氧化环境及酸度较大的条件下被吸附富集,而Ni
]32
。则在还原环境、碱度较大的条件下更易于富集[
地球化学特征与沉积有机质特征均受控于其沉积环境,因此可通过它们之间的响应关系,从微观角度阐明优质湖相碳酸盐岩烃源岩的形成条件。
泌阳凹陷古近系核桃园组自核三段到核二段湖相碳酸盐岩系烃源岩有机碳含量变化较大,最大值最小值为0.平均1.为5.23%,2%,61%。烃源岩有机质整体偏高,表明有机质沉积与保存条件较好。但从有机质丰度在剖面上看,样品的有机质丰度波非均质性强,其中有机质丰度较高的层段为动大,
其次是H2亚段。从岩石微量元素、稀土H13亚段,
元素与有机质丰度的剖面图(图3)上可以看出,部分微量元素和稀土元素环境参数与有机质数量密切的高值层段多对应着微量元素环相关。TOC(%)
//、/、/()境参数SrCa的高值,CaMSrBaVV+Nig/(/以及稀土元素环境参数(LaYb)LaSm)N、N、(/)但与δGdYbCe的低值,Eu呈很好的正相δN、
关;的低值层段则与上述对应特征相反。TOC(%)表明沉积环境对岩石有机质的富集与保存控制。
/),研究区样品的V亦反映Ni比值较高(1.30~7.85
了样品形成于盐度较高的沉积环境。
3.2.2 氧化还原环境 沉积环境的氧化还原条件是关系到沉积有机质能否保存、生烃潜力优劣的关
33]
。键因素[
()/()比值:过渡元素V、1VV+NiFe等是研究
33]
。一般认为,古环境氧化还原性的重要指标[沉积/()岩中VV+Ni46指示缺氧环境。核桃园组≥0.
烃源岩该比值为0.平均0.反映了该56~0.89,71,套烃源岩沉积期为缺氧环境,具有还原性。()2Eu异常与Ce异常:Eu和Ce是对环境变化
34]
。对于湖相反映非常敏感的两个变价稀土元素[
沉积,水体的Eu与Ce异常与其沉积物不同。当水体处于还原条件时,Eu与相邻稀土元素发生分离而
2+
导致水体中E的富集而显示出E此条uu正异常,
矿物岩石地球化学通报
461
图3 泌阳凹陷下第三系核桃园组烃源岩微量元素(上)及稀土元素(下)环境参数剖面演化图
)),Fi.3hetraceelement(uandREE(downevolutionsoflacustrinesourcerocksintheHetaouanFormationBianDeression T gpyygp
通常湖盆的古生产力和氧化-还原环境决定了
40]
。陆相湖泊发育在大陆内,烃源岩有机碳的含量[
原地生产或异地搬运来的陆源有机质质量就很
41]
,高[因此合适的沉积环境(氧化-还原条件等)对
古近系核桃园组湖相碳酸盐岩烃源岩形成期整体盐度偏高,属于厌氧的盐湖沉积环境。
()稀土元素地球化学特征显示,研究区湖相碳2
酸盐岩烃源岩样品稀土元素存在明显分异,轻稀土元素富集而重稀土元素亏损;表现Eu中度负异常,为E进一步结合微量元素的地u亏损及Ce弱亏损,球化学参数推断样品形成于偏还原的沉积环境。()部分微量元素和稀土元素环境参数与有机3
的高值层段多对质数量存在密切关系。TOC(%)//、/应着微量元素环境参数SrCa的高值,CaMSrg、/()/以及稀土元素环境参数(BaVV+NiLaYb)N、
(/(/)但与δLaSm)GdYbCe的低值,Eu值呈δN、N、很好的正相关关系,表明沉积环境控制岩石有机质的富集与保存,研究区该套湖相碳酸盐岩烃源岩沉整体偏高)及缺氧的还原环境为积时水体盐度降低(
有机质保存提供了有利条件。
于能否发育富烃源岩至关重要。28个烃源岩样品/()的V值均大于0.总体上EV+Ni5,u为负异常及C表明为缺氧环境;从有机质相对富集e弱亏损,/、/、/层段的元素地球化学特征来看,CaMSrBaVg()比值降低,表明湖相碳酸盐岩富烃源岩形V+Ni成于偏干旱的强还原环境;沉积期水体盐度略有降低,但整体上仍属于咸水环境。但T与OC(%)
硼含量之间的对应关系并不好,这可能是受到岩石中黏土矿物含量的影响。总之,研究区该套湖相碳酸盐岩烃源岩沉积时水体盐度降低及缺氧的还原环境为有机质保存提供了有利条件。
4 结 论
()微量元素分析结果揭示,南襄盆地泌阳凹陷1
462
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