Origin and Geochemical Characteristics of Dolomites in the Middle Permian Formation, SW Sichuan Basin, China
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摘要: 白云岩储层是碳酸盐岩油气领域的研究热点.在分析白云岩优质储层孔-洞-缝演化过程中,白云岩成因是重要的研究内容.以四川盆地西南间断出露的中二叠统栖霞组地层为研究对象,采用岩相学、X粉晶衍射及地球化学方法,讨论白云岩成因.白云岩野外发育于断裂破碎带周围,透镜状产出,多呈斑马纹状构造.显微镜下白云石鉴定为鞍状白云石.此外,白云岩具有较高的白云石有序度,地球化学特征则表现为明显偏负的氧同位素值和高锶同位素值.综合地质资料分析,白云岩为构造热液白云岩化成因.Abstract: The dolomite reservoir plays an important role in the research of carbonate oil and gas reservoirs. The origin of dolomite is an integral component in analyzing the evolution of pore-cave-fracture system in high-quality dolomite reservoirs. The dolomites of Middle Permian Qixia Formation, SW Sichuan basin were studied in this paper by the method of petrology and geochemical analyses aiming at the discovery of the origin of dolomites. The dolomites are mainly controlled by fault zones, associated with zebra fabric. The dolomite fabrics exhibit non-planar saddle crystals and strongly undulose extinctions. In addition, the high degree of order is found in hydrothermal dolomites. The geochemical characteristics of saddle dolomites show noticeable negative δ18OPDB and an enrichment of strontium isotopes. In the end, the dolomites have been proved to be the product of structurally controlled hydrothermal dolomitization on the basis of comprehensive geologic research.
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Key words:
- SW of Sichuan basin /
- Middle Permian /
- Qixia Formation /
- hydrothermal dolomite /
- geochemistry
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碳酸盐岩作为一种油气储层类型,其一直是勘探和研究的重要领域(马永生等,2010).热液白云岩是碳酸盐岩中的一种特殊的白云岩类型,近年来备受关注.形成这种白云岩的过程称为构造热液白云岩化.在其过程中,白云岩化可改善碳酸盐岩储层的渗透率及孔隙度,形成优质油气储层(Schmoker and Halley, 1982).
中二叠统在四川盆地部分区域发育一定规模的白云岩化,但发育程度非常不均一(舒晓辉等,2012).这种白云岩类型逐渐受到专家学者的关注(图 1).陈轩等(2012, 2013)先后研究了西南部周公1井、汉深1井及中部广参2井栖霞-茅口组砂糖状白云岩成因.舒晓辉等(2012)及解发川(2012)分别对北部广元峡沟煤矿和西北部广元西北乡两个白云岩剖面进行了地球化学研究.黄思静等(2012)解释了西部长江沟栖霞组白云岩剖面中发现的自生非碳酸盐矿物和焦沥青的成因.吕杰(2013)结合西北部剑阁县长江沟剖面、北部矿2井和西南部汉深1井,解释了中二叠统白云岩成因.王丹等(2011)认为川西北广元-旺苍-朝天-江油一带的中二叠统栖霞组不同程度的白云岩由埋藏白云石化作用形成.同时,郭维(2012)及郝毅等(2013)开展了四川盆地中二叠统沉积相和白云岩储层特征研究.
前人研究表明,四川盆地中二叠统白云岩可能形成于埋藏期,但白云岩流体性质及白云岩化模式有待充分研究,笔者以张村乡出露的中二叠统白云岩剖面为研究对象,利用岩相学、地球化学手段(碳、氧、锶同位素)探讨白云岩地球化学特征及成因,为该区白云岩成因及油气勘探提供理论依据.
1. 地质背景
四川盆地外围是一些大型的褶皱带,内部可划为川西褶皱带、川中地块及川东北断裂带.四川盆地西南部在地理位置上指峨眉山-雅安-乐山-洪雅一带,构造分区上指龙泉山断裂以西,龙门山断褶带以东的盆地区域,该区域同时位于峨眉山超级地幔柱的“中带”.研究表明中二叠统白云岩主要呈带状分布于龙门山古断裂带及峨眉-瓦山断裂附近(图 1b中四川盆地构造分区图中的灰色区域).前人研究发现白云岩分布与构造密切相关,距离断层愈近,白云石化程度愈高.远离断裂带向盆地方向,白云岩迅速减薄(陈轩等,2013).四川盆地中二叠统沉积相主要为浅水碳酸盐岩台地相(魏国齐等,2010),其水体循环良好,盐度正常至略偏高,生物类型丰富(胡明毅等,2010).栖霞组地层沉积后立即快速埋藏,在中-晚二叠世因东吴运动有小幅构造抬升,晚三叠世后持续沉降,南部汉深1井最大埋深约7 000 m,晚白垩世至今,因燕山-喜山运动持续构造抬升,该井栖霞组现今最大埋深约5 000 m.
影响中二叠统沉积和后期成岩作用的构造运动主要为海西-印支运动及燕山-喜山运动.其中,海西早期东吴运动在上扬子地区主要表现为地壳穹状隆起张裂活动,并伴有大规模玄武岩喷出.岩浆-火山活动常伴随着热液流体活动.热液流体改造是优质碳酸盐岩储层发育的一个重要因素(朱东亚等,2010).这次岩浆-火山活动的热事件表现为:川西南多钻井的R0值突变以及古地温突变,盆地古热流的时间演化和空间分布与峨眉山玄武岩的分布具有一致性(朱传庆等, 2010a, 2010b;张廷山等,2011).
2012年5月,野外考察路线见图 1a中箭头,综合柱状图见图 2.笔者野外发现,白云岩出现频率较高,有3~4套白云岩,单层厚度较大,沉积相为浅海开阔台地,生物碎屑发育,常见绿藻、珊瑚、介形虫及腕足生物碎屑,正常海水盐度.白云岩常呈砂糖状及斑纹状构造.白云石晶体粗大.灰岩溶孔不发育,但白云岩孔洞发育,孔洞多被鞍状白云石、柱状石英及少量沥青充填,剩余空间较大.白云岩化作用多发育于构造破碎带处.以上野外现象见图 3.
图 3 四川盆地西南张村野外典型岩石现象a.生物碎屑灰岩,发育珊瑚、介形虫、腕足,生物碎屑呈破碎状(ZC-P2q-8);b.深灰色中细晶白云岩,发育斑纹状构造,乳白色鞍状白云石脉(0.3 cm×4.0 cm)穿切白云岩,脉体内部留剩余空间(ZC-P2q-6);c.围岩为深灰色中细晶白云岩,围岩呈机械性破碎状,乳白色极粗晶鞍状白云石脉(长5~6 cm,宽约1 cm)穿切白云岩,自行石英晶簇(0.5 cm×0.5 cm×1 cm) (ZC-P2q-12);d.灰白色中粗晶白云岩,呈砂糖状,孔隙发育(ZC-P2q-4);e.构造破碎带(ZC-P2q-12);f.构造破碎带局部放大,围岩为深灰色中细晶白云岩,白色矿物为鞍状白云石(ZC-P2q-12);g.围岩为深灰色中细晶白云岩,机械性孔隙,显示脆性破裂过程,乳白色鞍状白云石脉体穿切围岩,自形石英晶簇位于破碎晶洞内部,岩石相应的孔隙度和渗透率会增大(ZC-P2q-16);h.围岩为深灰色中细晶白云岩,白云石晶间焦沥青代表有机质因热蚀变发生的强迫成熟和过成熟(ZC-P2q-15)Fig. 3. Photographs of field investigation from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin2. 样品及测试方法
笔者精选野外样品,薄片双面剖光至0.03 mm厚.样品研磨至200目用于X射线粉晶衍射及碳、氧、锶同位素分析.晶相于中国地质大学(武汉)材料与化学学院XRD研究室分析.同位素于中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室测试.其中,碳、氧同位素的分析方法如下:先取少量样品送入反应瓶,充入He气,加入100% H3PO4,恒温72 ℃反应1 h,KIEL IV碳酸盐岩装置自动前处理富集CO2,所得CO2气体由He气载入Mat253分析.碳、氧同位素数据以PDB为标准.锶同位素的分析方法如下:称取粉末样品80 mg,缓慢加入5%HAC溶解样品.采用Dowex AG50W 12阳离子树脂分离纯化Rb和Sr,Sr采用二次分离方法,尽可能消除Rb的干扰.在TRITON质谱计上完成Sr同位素测试.Sr同位素的质量分馏校正采用88Sr/86Sr=8.375 209标准化,国际标准样品NBS987的测定值为0.710 254±0.000 080(n=18).
3. 结果和讨论
3.1 岩石学、矿物学特征
根据碳酸盐岩的显微结构、晶体大小、结晶程度等将岩石划分为以下4种类型:(1) 生屑灰岩;(2) 中-细晶白云岩;(3) 中-粗晶白云岩;(4) 鞍状白云岩(图 4).
图 4 四川盆地西南张村碳酸盐岩显微薄片a.生屑灰岩,生屑有腹足类、珊瑚等,生屑多为亮晶方解石,粒间为泥晶胶结,孔隙不发育,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-10);b.中-细晶白云岩(MD1),晶体大小在200 μm以下,后期充填有鞍形白云石脉体(SD).鞍形白云石形态明显,脉体顺缝壁向中心生长,剩余空间少,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-18);c.中-粗晶白云岩,可分出中晶基质白云岩(MD1) 及粗晶、巨晶基质白云岩(MD2),晶体呈非平直晶面半自形晶,晶体表明较脏,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-12);d.中-粗晶白云岩,与c为同一视域,波状消光,正交偏光(ZC-P2q-12);e.鞍状白云石,晶体大小0.5 mm×1 mm,呈鞍状、叶片状,双晶纹弯曲,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-19);f.鞍状白云石,与e为同一视域,波状消光,栖霞组,正交偏光(ZC-P2q-19)Fig. 4. Thin-section photographs from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin3.2 白云石有序度
X射线粉晶衍射测得中细晶白云岩有序度介于0.6~0.8,中粗晶白云岩介于0.75~1.0,鞍形白云石介于0.63~0.80,这与舒晓辉等(2012)在研究四川盆地北部栖霞-茅口组热液白云岩的结果具有一致性.前人研究表明,白云石有序度与结晶速度有关.有序度高,反映较慢的成核环境,此时白云石结晶粒度较粗,其机理是在较高温度和压力下,有助于克服白云石化过程中动力学障碍,发生重结晶和离子交换作用,形成接近化学计量有序度高的白云石(陈永权等,2008).
3.3 碳、氧同位素
氧同位素在白云岩的研究中当提高温度和增加“大气淡水”时,会使碳酸盐岩氧同位素偏负,然而因为白云岩很少形成于大气淡水环境,所以白云岩偏负氧同位素常被用来指示在高温下的沉积.下面的公式被用来模拟白云石化时的温度:1 000lnα(白云石-水)=δ18Odol-δ18Owater=3.2×106T-2-1.50;其中T为华氏摄氏度,δ18Odol为实验室的测量值,δ18Owater为估计值,温度T为要计算值(Friedman and O'Neil, 1977).二叠纪海水δ13CPDB值范围为(4.3±1.2)‰,δ18OPDB值为+0.1‰~-4.3‰(Korte et al., 2005).其中下二叠统(P1)δ18OPDB范围为+0.1‰~-2.3‰.这构成了二叠纪同期海水碳氧同位素组成(图 5).
表 1中,川西南中二叠统生屑灰岩δ13CPDB值为3.52‰~4.45‰,白云岩δ13CPDB值为3.26‰~4.48‰,鞍形白云石δ13CPDB值为3.81‰~4.58‰,灰岩δ13C值能较好地代表同期海水碳同位素特征(Korte et al., 2005).生屑灰岩与白云岩两者间碳同位素值相近,表明白云岩继承了灰岩的无机碳来源,应该为交代作用形成.剖面底部中上寒武统大鼻山组白云岩为高盐度白云石化,全岩δ13CPDB偏负,约为-1‰~-2‰.
表 1 四川盆地西南张村中二叠统碳酸盐岩碳、氧、锶同位素地球化学综合数据Table Supplementary Table The data for C, O, Sr isotopes from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin样品号 岩性描述 87Sr/86Sr δ18OPDB(‰) δ13CPDB(‰) ZC-P2q-18 深灰色中-细晶白云岩 0.709 305±4 -10.14 3.26 ZC-P2q-17-SD 乳白色鞍形白云石 0.708 828±5 -11.82 3.81 ZC-P2q-15(2) 深灰色细晶白云岩 0.708 010±9 -10.22 4.07 ZC-P2q-15(1) 深灰色细晶白云岩 0.708 128±3 -11.50 4.48 ZC-P2q-15-SD 乳白色鞍形白云石 - -11.48 4.58 ZC-P2q-14 灰质白云岩 0.707 237±3 -9.68 4.42 ZC-P2q-13 生物碎屑灰岩 0.707 159±6 -8.63 3.61 ZC-P2q-13CF 生物碎屑灰岩 0.707 145±4 -8.58 3.52 ZC-P2q-12(2) 灰白色中-粗晶白云岩 0.708 299±6 -12.16 3.84 ZC-P2q-12(1) 灰白色中-粗晶白云岩 0.708 308±5 -12.25 4.03 ZC-P2q-12CF 灰白色中-粗晶白云岩 - -12.41 4.22 ZC-P2q-12-SD 乳白色鞍形白云石 0.710 464±4 -11.87 4.00 ZC-P2q-10 生物碎屑灰岩 0.707 295±6 -6.98 4.12 ZC-P2q-8 生物碎屑灰岩 0.707 272±5 -8.58 4.45 ZC-P2q-6-SD 乳白色鞍形白云石 - -11.06 4.03 ZC-P2q-6(2) 灰白色中-粗晶白云岩 0.711 259±6 -11.18 3.99 ZC-P2q-6(1) 灰白色中-粗晶白云岩 0.711 060±9 -11.15 3.94 ZC-P2q-5 生物碎屑灰岩 0.707 315±4 -8.62 4.19 ZC-P2q-4-SD2 乳白色鞍形白云石 0.711 515±5 -10.83 3.96 ZC-P2q-4-SD1 乳白色鞍形白云石 0.712 303±4 -11.08 3.94 ZC-P2q-4(2) 深灰色中-细晶白云岩 0.710 439±7 -11.13 3.93 ZC-P2q-4(1) 深灰色中-细晶白云岩 0.709 951±6 -11.23 3.74 ZC-P2q-3 灰白色中-粗晶白云岩 - -10.81 3.63 注:ZC.张村;CF.重复样;-.未测. 川西南中二叠统生屑灰岩δ18OPDB值范围介于-6.98‰~-8.63‰,白云岩δ18OPDB值更偏负,介于-10.14‰~-12.41‰,鞍形白云石介于-10.83‰~-11.87‰,而二叠纪同期海水δ18OPDB为+0.1‰~-4.3‰(Korte et al., 2005),白云岩极偏负氧同位素说明其形成相对较高的高温流体,可能是岩浆热液,或是受热改造的海水,也可能是经历了深循环的大气降水,循环过程中与围岩充分的分馏.交代白云岩和鞍形白云石相似的氧同位素值意味着它们形成于近似的流体下.
图 5显示四川盆地中二叠统三个剖面的碳同位素表现一致,都介于2.5‰~4.5‰,但氧同位素表现出不同类别,川北白云岩介于-1.95‰~-6.74‰,川中白云岩介于-7.64‰~-7.95‰,川西南最偏负,介于-10.14‰~-12.41‰,显示四川盆地不同地区中二叠统受不同程度热效应影响.
Allan and Wiggins(1993)从白云岩氧同位素值出发,总结出以下两种方法来区分白云岩的高温(埋藏)成因和低温(近地表)成因.方法一是利用二叠纪期间未曾改变的海相碳酸盐的δ18OPDB范围(-2.8‰~+2.2‰)代表海相碳酸盐岩的基线.白云岩δ18OPDB落在该范围内,表明是低温成因,比-2.8‰还偏负,表明是高温埋藏成因(Lohmann and Walker, 1989);方法二是总结了全球范围内的白云岩δ18OPDB值,得出白云岩δ18OPDB比-2.5‰偏正的为低温成因,比-6.5‰偏负的为高温成因.相关研究有Davies and Smith(2006)和Smith(2006)研究的纽约州中南部上奥陶统黑河群热液白云岩,Lonnee and Machel(2006)研究的加拿大Clark湖气田中泥盆统碳酸盐岩,Luczaj et al.(2006)研究的密歇根盆地中部泥盆系Dundee组的裂缝型白云岩,Wierzbicki et al.(2006)研究的加拿大新斯科舍省上侏罗统Abenaki台地碳酸盐岩,Lavoie and Chi(2006, 2010)研究的在早志留世构造-岩浆活动中热液蚀变的加拿大纽伯伦瑞克省北部下志留统及加拿大东部下古生代前陆盆地热液白云岩记录的构造热事件.
据高温白云岩和低温白云岩的标准,图 6中白云岩划分为3类:(1) 代表川西南的张村剖面、汉深1井及汉深1井白云岩;(2) 川中广参2井白云岩;(3) 代表川北峡沟煤矿剖面、矿2井及长江沟剖面.川西南白云岩δ18OPDB值最偏负,完全位于高温白云岩区域.川北白云岩整体位于重叠区域.值得注意的是,3个地区的白云岩氧同位素均比二叠纪海相碳酸盐岩的基线偏负,说明都受到热效应影响,只是受热事件影响程度不同.
图 6 四川盆地不同地区二叠统高温白云岩和低温白云岩碳氧同位素关系川西南张村为本研究;川西南钻井(汉深1井及周公1井)据陈轩等(2013);川中广参2井据陈轩等(2012);川北峡沟煤矿剖面据舒晓辉等(2012);汉深1井、川北矿2井和川北长江沟剖面据王春梅(2011)Fig. 6. Stable isotope values for dolomites from Permian Formation, Sichuan basin3.4 锶同位素
川西南张村剖面生屑灰岩锶同位素介于0.707 145~0.707 315,而白云岩比生屑灰岩偏高,其范围在0.708 010~0.711 259,鞍形白云石锶同位素组成整体比白云岩偏高,最大值为0.712 303,这与陈轩等(2012)川西南钻井(汉深1井及周公1井)数据一致(图 7a).生屑灰岩锶同位素位于海水区域,可以代表二叠纪同期海水锶同位素组成(Burke et al., 1982).
87Sr/86Sr能很好反映碳酸盐岩流体来源.87Sr是87Rb在放射性衰变中形成.地壳的结晶分异导致陆地富含Rb,地幔Rb含量则相对减少.所以,高Rb含量的陆壳增加了铝硅质岩石87Sr/86Sr比值(Veizer, 1989).图 7b表明白云石化流体是外来异地流体,并且在交代那些被白云石化的灰岩之前与碎屑岩或者基底发生过反应.
4. 白云岩化模式
四川盆地中-晚二叠世(259 Ma前后),川西南H1井P1-2地层埋藏深度<1 000 m,此时地温为40~80 ℃(朱传庆等,2010a),白云石化流体温度远高于地层温度,热液蚀变过程与地热增温无关,显示白云岩具有热液成因特征.此时岩石尚未完全压实,仍具有一定孔隙,孔隙中主要是改变不大的海水或者压实水.此时上扬子东吴运动玄武岩喷发引发热异常事件(朱传庆等,2010b),其结果是地壳隆起,水平面降低地层局部异常升温,伴随的构造断裂活动为流体提供运移通道.另外,中二叠统之下发育古生界多套碎屑岩地层,蕴含丰富的镁离子,在断裂活动下,可以形成向上运移的富镁离子的热液流体(图 8).地层中非正常有机质热演化形成的焦沥青为热液环境成岩作用提供了依据.地层后期经过持续埋藏过程,有助于白云岩发生重结晶作用.所以,东吴运动玄武岩热事件及地层后期持续埋藏,使得白云岩氧同位素极偏负.综合分析,白云石化流体是一种混入部分海水的异地高温热液流体.这些符合构造热液白云岩化模式的时间早、埋深浅、流体温压高、定向性强等特点(Davies and Smith, 2006).
5. 结论
四川盆地西南间断出露的中二叠统栖霞组白云岩为构造热液成因,其发育于断裂破碎带处.鞍状白云石显微镜下呈叶片状或马鞍状,波状消光.热液白云岩氧同位素介于-10.14‰~-12.41‰,比生屑灰岩明显偏负,显示了高温白云岩的特点,而且比四川盆地其他区域中二叠统白云岩受更多热效应的影响.白云岩高锶同位素表明白云石化流体是外来异地流体.东吴运动玄武岩热事件及构造断裂带为异地高温热液白云石化流体提供了运移通道.研究成果为四川盆地西南地区白云岩油气储层研究提供了一定理论依据.
致谢: 中国石化石油勘探开发研究院和成都理工大学的有关专家在野外过程中给予了很大帮助,审稿人对文章提出了宝贵意见,在此一并致谢. -
图 3 四川盆地西南张村野外典型岩石现象
a.生物碎屑灰岩,发育珊瑚、介形虫、腕足,生物碎屑呈破碎状(ZC-P2q-8);b.深灰色中细晶白云岩,发育斑纹状构造,乳白色鞍状白云石脉(0.3 cm×4.0 cm)穿切白云岩,脉体内部留剩余空间(ZC-P2q-6);c.围岩为深灰色中细晶白云岩,围岩呈机械性破碎状,乳白色极粗晶鞍状白云石脉(长5~6 cm,宽约1 cm)穿切白云岩,自行石英晶簇(0.5 cm×0.5 cm×1 cm) (ZC-P2q-12);d.灰白色中粗晶白云岩,呈砂糖状,孔隙发育(ZC-P2q-4);e.构造破碎带(ZC-P2q-12);f.构造破碎带局部放大,围岩为深灰色中细晶白云岩,白色矿物为鞍状白云石(ZC-P2q-12);g.围岩为深灰色中细晶白云岩,机械性孔隙,显示脆性破裂过程,乳白色鞍状白云石脉体穿切围岩,自形石英晶簇位于破碎晶洞内部,岩石相应的孔隙度和渗透率会增大(ZC-P2q-16);h.围岩为深灰色中细晶白云岩,白云石晶间焦沥青代表有机质因热蚀变发生的强迫成熟和过成熟(ZC-P2q-15)
Fig. 3. Photographs of field investigation from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin
图 4 四川盆地西南张村碳酸盐岩显微薄片
a.生屑灰岩,生屑有腹足类、珊瑚等,生屑多为亮晶方解石,粒间为泥晶胶结,孔隙不发育,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-10);b.中-细晶白云岩(MD1),晶体大小在200 μm以下,后期充填有鞍形白云石脉体(SD).鞍形白云石形态明显,脉体顺缝壁向中心生长,剩余空间少,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-18);c.中-粗晶白云岩,可分出中晶基质白云岩(MD1) 及粗晶、巨晶基质白云岩(MD2),晶体呈非平直晶面半自形晶,晶体表明较脏,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-12);d.中-粗晶白云岩,与c为同一视域,波状消光,正交偏光(ZC-P2q-12);e.鞍状白云石,晶体大小0.5 mm×1 mm,呈鞍状、叶片状,双晶纹弯曲,栖霞组,单偏光(ZC-P2q-19);f.鞍状白云石,与e为同一视域,波状消光,栖霞组,正交偏光(ZC-P2q-19)
Fig. 4. Thin-section photographs from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin
图 5 四川盆地不同地区中二叠统碳酸盐岩碳-氧同位素关系
川西南张村为本研究;川中广参2井据陈轩等(2012);川北峡沟煤矿剖面据舒晓辉等(2012);二叠纪同期海水据Korte et al.(2005)
Fig. 5. Stable isotope values for samples from middle Permian Formation, Sichuan basin
图 6 四川盆地不同地区二叠统高温白云岩和低温白云岩碳氧同位素关系
川西南张村为本研究;川西南钻井(汉深1井及周公1井)据陈轩等(2013);川中广参2井据陈轩等(2012);川北峡沟煤矿剖面据舒晓辉等(2012);汉深1井、川北矿2井和川北长江沟剖面据王春梅(2011)
Fig. 6. Stable isotope values for dolomites from Permian Formation, Sichuan basin
图 8 川西南张村中二叠统构造热液白云岩化模式
Fig. 8. The model of hydrothermal dolomite from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin
表 1 四川盆地西南张村中二叠统碳酸盐岩碳、氧、锶同位素地球化学综合数据
Table 1. The data for C, O, Sr isotopes from middle Permian Formation, Zhangcun, SW of Sichuan basin
样品号 岩性描述 87Sr/86Sr δ18OPDB(‰) δ13CPDB(‰) ZC-P2q-18 深灰色中-细晶白云岩 0.709 305±4 -10.14 3.26 ZC-P2q-17-SD 乳白色鞍形白云石 0.708 828±5 -11.82 3.81 ZC-P2q-15(2) 深灰色细晶白云岩 0.708 010±9 -10.22 4.07 ZC-P2q-15(1) 深灰色细晶白云岩 0.708 128±3 -11.50 4.48 ZC-P2q-15-SD 乳白色鞍形白云石 - -11.48 4.58 ZC-P2q-14 灰质白云岩 0.707 237±3 -9.68 4.42 ZC-P2q-13 生物碎屑灰岩 0.707 159±6 -8.63 3.61 ZC-P2q-13CF 生物碎屑灰岩 0.707 145±4 -8.58 3.52 ZC-P2q-12(2) 灰白色中-粗晶白云岩 0.708 299±6 -12.16 3.84 ZC-P2q-12(1) 灰白色中-粗晶白云岩 0.708 308±5 -12.25 4.03 ZC-P2q-12CF 灰白色中-粗晶白云岩 - -12.41 4.22 ZC-P2q-12-SD 乳白色鞍形白云石 0.710 464±4 -11.87 4.00 ZC-P2q-10 生物碎屑灰岩 0.707 295±6 -6.98 4.12 ZC-P2q-8 生物碎屑灰岩 0.707 272±5 -8.58 4.45 ZC-P2q-6-SD 乳白色鞍形白云石 - -11.06 4.03 ZC-P2q-6(2) 灰白色中-粗晶白云岩 0.711 259±6 -11.18 3.99 ZC-P2q-6(1) 灰白色中-粗晶白云岩 0.711 060±9 -11.15 3.94 ZC-P2q-5 生物碎屑灰岩 0.707 315±4 -8.62 4.19 ZC-P2q-4-SD2 乳白色鞍形白云石 0.711 515±5 -10.83 3.96 ZC-P2q-4-SD1 乳白色鞍形白云石 0.712 303±4 -11.08 3.94 ZC-P2q-4(2) 深灰色中-细晶白云岩 0.710 439±7 -11.13 3.93 ZC-P2q-4(1) 深灰色中-细晶白云岩 0.709 951±6 -11.23 3.74 ZC-P2q-3 灰白色中-粗晶白云岩 - -10.81 3.63 注:ZC.张村;CF.重复样;-.未测. -
Allan, J.R., Wiggins, W.D., 1993.Dolomite Reservoirs:Geochemical Techniques for Evaluating Origin and Distribution.American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Okla. Burke, W.H., Denison, R.E., Hetherington, E.A., et al., 1982.Variation of Seawater 87Sr/86Sr throughout Phanerozoic Time.Geology, 10(10):516-519. doi: 10.1130/0091-7613(1982)10<516:VOSSTP>2.0.CO;2 Chen, X., Zhao, W.Z., Liu, Y.H., et al., 2013.Characteristics and Exploration Strategy of the Middle Permian Hydrothermal Dolomite in Southwestern Sichuan Basin.Acta Petrolei Sinica, 34(3):460-466(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/285937233_Characteristics_and_exploration_strategy_of_the_Middle_Permian_hydrothermal_dolomite_in_southwestern_Sichuan_Basin Chen, X., Zhao, W.Z., Zhang, L.P., et al., 2012.Discovery and Exploration Significance of Structure-Controlled Hydrothermal Dolomites in the Middle Permian of the Central Sichuan Basin.Acta Petrolei Sinica, 33(4):562-569(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/285940549_Discovery_and_exploration_significance_of_structure-controlled_hydrothermal_dolomites_in_the_Middle_Permian_of_the_central_Sichuan_Basin Chen, Y.Q., Zhou, X.Y., Zhao, K.D., et al., 2008.Geochemical Research on Straticulate Dolostone and Spatulate Dolostone in Lower Ordovician Strata of Well Tazhong-1, Tarim Basin.Acta Geologica Sinica, 82(6):826-834(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/287896972_Geochemical_research_on_straticulate_dolostone_and_spatulate_dolostone_in_lower_Ordovician_strata_of_Well_Tazhong-1_Tarim_Basin Davies, G.R., Smith, L.B., 2006.Structurally Controlled Hydrothermal Dolomite Reservoir Facies:An Overview.AAPG Bulletin, 90(11):1641-1690. doi: 10.1306/05220605164 Friedman, I., O'Neil, J.R., 1977.Compilation of Stable Isotope Fractionation Factors of Geochemical Interest.U.S.Geological Survey Professional Paper, 440.Reston, Virginia. Guo, W., 2012.Sedimentary Facies and Reservoir Characteristics of Permian Qixia Formation, Southwestern Sichuan Basin(Dissertation).Chengdou University of Technology, Chengdou (in Chinese with English abstract). Hao, Y., Zhou, J.G., Zhang, J.Y., et al., 2013.The Dolostone Reservoirs from the Middle Permian Qixia Formation in Northwestern Sichuan Basin:Characteristics and Controlling Factors.Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 33(1):68-74(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/290184733_Authigenic_noncarbonate_minerals_in_hydrothermal_dolomite_of_middle_permian_qixia_formation_in_the_west_of_Sichuan_Basin_China Huang, S.J., Li, X.N., Huang, K.K., et al., 2012.Authigenic Noncarbonate Minerals in Hydrothermal Dolomite of Middle Permian Qixia Formation in the West of Sichuan Basin, China.Journal of Chengdou University of Technology(Science & Technology Edition), 39(4):343-352(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/290184733_Authigenic_noncarbonate_minerals_in_hydrothermal_dolomite_of_middle_permian_qixia_formation_in_the_west_of_Sichuan_Basin_China Hu, M.Y., Wei, G.Q., Hu, Z.G., et al., 2010.Sequence-Lithofacies Palaeogeography of the Middle Permian Qixia Formation in Sichuan Basin.Journal of Palaeogeography, 12(5):515-526(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/310746833_Sequence-lithofacies_palaeogeography_of_the_Middle_Permian_Qixia_Formation_in_Sichuan_Basin Korte, C., Jasper, T., Kozur, H.W., et al., 2005.δ18O and δ13C of Permian Brachiopods:A Record of Seawater Evolution and Continental Glaciation.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 224(4):333-351. doi: 10.1016/j.palaeo.2005.03.015 Lavoie, D., Chi, G.X., 2006.Hydrothermal Dolomitization in the Lower Silurian La Vieille Formation in Northern New Brunswick:Geological Context and Significance for Hydrocarbon Exploration.Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 54(4):380-395. doi: 10.2113/gscpgbull.54.4.380 Lavoie, D., Chi, G.X., 2010.Lower Paleozoic Foreland Basins in Eastern Canada:Tectono-Thermal Events Recorded by Faults, Fluids and Hydrothermal Dolomites.Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 58(1):17-35. doi: 10.2113/gscpgbull.58.1.17 Lohmann, K.C., Walker, J.C., 1989.The δ18O Record of Phanerozoic Abiotic Marine Calcite Cements.Geophysical Research Letters, 16(4):319-322. doi: 10.1029/GL016i004p00319 Lonnee, J., Machel, H.G., 2006.Pervasive Dolomitization with Subsequent Hydrothermal Alteration in the Clarke Lake Gas Field, Middle Devonian Slave Point Formation, British Columbia, Canada.AAPG Bulletin, 90(11):1739-1761. doi: 10.1306/03060605069 Lu, J., 2013.Formation Mechanism of the Lower Permian Dolomites in Western Sichuan Basin(Dissertation).Chengdou University of Technology, Chengdou (in Chinese with English abstract). Luczaj, J.A., Harrison, W.B., Williams, N.S., 2006.Fractured Hydrothermal Dolomite Reservoirs in the Devonian Dundee Formation of the Central Michigan Basin.AAPG Bulletin, 90(11):1787-1801. doi: 10.1306/06270605082 Ma, Y.S., Cai, X.Y., Zhao, P.R., et al., 2010.Formation Mechanism of Deep-Buried Carbonate Reservoir and Its Model of Three-Element Controlling Reservoir:A Case Study from the Puguang Oilfield in Sichuan.Acta Geologica Sinica, 84(8):1087-1094(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/291193060_Formation_mechanism_of_vertical_long_string_beads_in_carbonate_reservoir Schmoker, J.W., Halley, R.B., 1982.Carbonate Porosity Versus Depth:A Predictable Relation for South Florida.AAPG Bulletin, 66(12):2561-2570. https://sofia.usgs.gov/publications/papers/carb_porosity/porvdepth.html Shu, X.H., Zhang, J.T., Li, G.R., et al., 2012.Characteristics and Genesis of Hydrothermal Dolomites of Qixia and Maokou Formations in Northern Sichuan Basin.Oil & Gas Geology, 33(3):442-448(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/303131761_Characteristics_and_genesis_of_hydrothermal_dolomites_of_Qixia_and_Maokou_Formations_in_northern_Sichuan_Basin Smith, L.B., 2006.Origin and Reservoir Characteristics of Upper Ordovician Trenton-Black River Hydrothermal Dolomite Reservoirs in New York.AAPG Bulletin, 90(11):1691-1718. doi: 10.1306/04260605078 Veizer, J., 1989.Strontium Isotopes in Seawater Through Time.Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 17(1):141-167. doi: 10.1146/annurev.ea.17.050189.001041 Wang, C.M., 2011.Dolomite Genesis of Qixia Formation, Middle Permian, Western Sichuan Basin and Contrast to Dolomite Genesis of Feixianguan Formation, Lower Triassic, Northeastern Sichuan Basin(Dissertation).Chengdou University of Technology, Chengdou (in Chinese with English abstract). Wang, D., Yuan, M., Duan, W.H., et al., 2011.The Dolostone Origin of Qixia Formation in Middle Permian of Northwest Sichuan.Journal of Oil and Gas Technology, 33(6):46-49(in Chinese with English abstract). Wei, G.Q., Yang, W., Zhu, Y.G., et al., 2010.Depositional System of the Middle Permian Qixia Formation in the Western Sichuan Basin.Oil & Gas Geology, 31(4):442-448(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SYYT201004012.htm Wierzbicki, R., Dravis, J.J., Al-Aasm, I., et al., 2006.Burial Dolomitization and Dissolution of Upper Jurassic Abenaki Platform Carbonates, Deep Panuke Reservoir, Nova Scotia, Canada.AAPG Bulletin, 90(11):1843-1861. doi: 10.1306/03200605074 Xie, F.C., 2012.The Hydrothermal Fluids Process of Middle Permian and Related Alternation to Carbonate Reservoir, West-North Sichuan Basin(Dissertation).Chengdou University of Technology, Chengdou (in Chinese with English abstract). Zhang, T.S., Chen, X.H., Liu, Z.C., et al., 2011.Effect of Emeishan Mantle Plume over the Sedimentary Pattern of Mid-Permian Xixia Period in Sichuan Basin.Acta Geologica Sinica, 85(8):1251-1264(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/286008980_Sedimentary_and_environmental_responses_to_mantle_plume_A_case_study_of_Emeishan_mantle_plume Zhu, C.Q., Tian, Y.T., Xu, M., et al., 2010a.The Effect of Emeishan Supper Mantle Plume to the Thermal Evolution of Source Rocks in the Sichuan Basin.Chinese Journal of Geophysics, 53(1):119-127(in Chinese with English abstract). http://manu39.magtech.com.cn/Geophy/EN/abstract/abstract1252.shtml Zhu, C.Q., Xu, M., Yuan, Y.S., et al., 2010b.Palaeo-Geothermal Response and Record of the Effusing of Emeishan Basalts in Sichuan Basin.Chinese Science Bulletin, 55(6):474-482(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/225527272_Palaeogeothermal_response_and_record_of_the_effusing_of_Emeishan_basalts_in_the_Sichuan_basin Zhu, D.Y., Jin, Z.J., Hu, W.X., 2010.Hydrothermal Recrystallization of the Lower Ordovician Dolomite and Its Significance to Reservoir in Northern Tarim Basin.Science China(Earth Science), 40(2):156-170(in Chinese with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/225471585_Hydrothermal_recrystallization_of_the_Lower_Ordovician_dolomite_and_its_significance_to_reservoir_in_northern_Tarim_Basin 陈轩, 赵文智, 刘银河, 等, 2013.川西南地区中二叠统热液白云岩特征及勘探思路.石油学报, 34(3): 460-466. doi: 10.7623/syxb201303006 陈轩, 赵文智, 张利萍, 等, 2012.川中地区中二叠统构造热液白云岩的发现及其勘探意义.石油学报, 33(4): 562-569. doi: 10.7623/syxb201204004 陈永权, 周新源, 赵葵东, 等, 2008.塔里木盆地塔中1井藻纹层白云岩与竹叶状白云岩成因——基于岩石学、元素与同位素地球化学的厘定.地质学报, 82(6): 826-834. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE200806013.htm 郭维, 2012. 四川盆地西南部二叠系栖霞组沉积相及储层特征(硕士学位论文). 成都: 成都理工大学. 郝毅, 周进高, 张建勇, 等, 2013.川西北中二叠统栖霞组白云岩储层特征及控制因素.沉积与特提斯地质, 33(1): 68-74. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TTSD201301012.htm 黄思静, 李小宁, 黄可可, 等, 2012.四川盆地西部栖霞组热液白云岩中的自生非碳酸盐矿物.成都理工大学学报(自然科学版), 39(4): 343-352. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CDLG201204002.htm 胡明毅, 魏国齐, 胡忠贵, 等, 2010.四川盆地中二叠统栖霞组层序-岩相古地理.古地理学报, 12(5) : 515-526. doi: 10.7605/gdlxb.2010.05.002 吕杰, 2013. 四川盆地西部下二叠统白云岩形成机制(博士学位论文). 成都: 成都理工大学. 马永生, 蔡勋育, 赵培荣, 等, 2010.深层超深层碳酸盐岩优质储层发育机理和"三元控储"模式——以四川普光气田为例.地质学报, 84(8): 1087-1094. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE201008002.htm 舒晓辉, 张军涛, 李国蓉, 等, 2012.四川盆地北部栖霞组-茅口组热液白云岩特征与成因.石油与天然气地质, 33(3): 442-448. doi: 10.11743/ogg20120314 王春梅, 2011. 川西中二叠统栖霞组白云岩形成机制及其与川东北下三叠统飞仙关组对比(博士学位论文). 成都: 成都理工大学. 王丹, 袁苗, 段文浩, 等, 2011.川西北中二叠统栖霞组白云岩成因探讨.石油天然气学报, 33(6): 46-49. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JHSX201106010.htm 魏国齐, 杨威, 朱永刚, 等, 2010.川西地区中二叠统栖霞组沉积体系.石油与天然气地质, 31(4): 442-448. doi: 10.11743/ogg20100407 解发川, 2012. 四川盆地西-北部中二叠统热液作用及对储层影响(硕士学位论文). 成都: 成都理工大学. 张廷山, 陈晓慧, 刘治成, 等, 2011.峨眉地幔柱构造对四川盆地栖霞期沉积格局的影响.地质学报, 85(8): 1251-1264. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE201108002.htm 朱传庆, 田云涛, 徐明, 等, 2010a.峨眉山超级地幔柱对四川盆地烃源岩热演化的影响.地球物理学报, 53(1): 119-127. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201001014.htm 朱传庆, 徐明, 袁玉松, 等, 2010b.峨眉山玄武岩喷发在四川盆地的地热学响应.科学通报, 55(6): 474-482. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-DZDQ201101001132.htm 朱东亚, 金之钧, 胡文瑄, 2010.塔北地区下奥陶统白云岩热液重结晶作用及其油气储集意义.中国科学:地球科学, 40(2): 156-170. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK201002003.htm 期刊类型引用(42)
1. 唐顺成,林良彪,苏中堂,梁茹,马慧,余瑜. 川西地区中二叠统栖霞组白云石化作用及其对储层的影响. 成都理工大学学报(自然科学版). 2023(02): 148-161 . 百度学术
2. 肖钦仁,袁海锋,叶子旭,陈聪,张玺华,徐婷. 川中北部地区八角场构造二叠系茅口组白云岩储层成因机制. 天然气地球科学. 2023(07): 1218-1236 . 百度学术
3. 韩晓涛,白昕冉,靳慧杰,陈军典,任毅,鲍征宇,周泳君. 四川盆地西南部中二叠世栖霞组白云岩稀土元素地球化学特征及流体来源. 世界地质. 2023(04): 611-620 . 百度学术
4. 郭颖,杜晓峰,杨波,黄振,王军,李志强. 下扬子地区上震旦统-下古生界白云岩地球化学特征及成因:以南京地区为例. 地球科学. 2023(12): 4558-4574 . 本站查看
5. 罗振锋,苏中堂,廖慧鸿,黄文明,马慧,佘伟. 鄂尔多斯盆地中东部米脂地区奥陶系马五_5亚段叠层石白云岩特征及其地质意义. 岩性油气藏. 2022(02): 86-94 . 百度学术
6. 饶诗怡. 四川盆地栖霞组储层类型及形成控制因素. 四川地质学报. 2022(01): 71-77 . 百度学术
7. 韩心奕,伏美燕,邓虎成,吴冬,胥旺,何溥为,陈培,郭恒玮. 低频次叠加的同生溶蚀作用对滩相储层发育的控制——以川中栖霞组为例. 断块油气田. 2022(02): 239-244+255 . 百度学术
8. 李蓉,苏成鹏,贾霍甫,石国山,林辉,李素华. 川西南地区中二叠统栖霞组白云岩储层特征及成因. 岩性油气藏. 2022(04): 103-115 . 百度学术
9. 王利超,周杨,胡林辉,张亚,王柏智,乔艳萍. 川西北下二叠统栖霞组斑马状白云岩地球化学特征及形成过程——以ST18井为例. 石油实验地质. 2022(04): 647-654 . 百度学术
10. 何钊,高兆龙,李国蓉,何赛,莫国宸,田家奇,李肖肖. 川南云锦地区茅口组储集层溶蚀期次及模式. 新疆石油地质. 2022(05): 537-545 . 百度学术
11. 张世华,宋晓波,李蓉,尤东华,苏成鹏. 基于LA-ICP-MS的微量元素分析对白云岩成岩流体性质的示踪研究——以川西南P1井栖霞组白云岩为例. 矿物岩石. 2022(03): 89-100 . 百度学术
12. 张庄,苏成鹏,宋晓波,石国山,汪仁富,李素华,董霞,胡永亮. 四川盆地西部坳陷中段二叠系栖霞组油气地质条件及勘探潜力. 石油实验地质. 2022(06): 959-970 . 百度学术
13. 刘志波,邢凤存,胡华蕊,陈孝全. 四川盆地下奥陶统桐梓组白云岩多元成因. 地球科学. 2021(02): 583-599 . 本站查看
14. 倪云燕,姚立邈,廖凤蓉,高金亮,陈建平,隋建立,张蒂嘉. 四川盆地威远返排液元素地球化学特征及排放处理建议. 天然气地球科学. 2021(04): 492-509 . 百度学术
15. 裴森奇,王兴志,李荣容,杨迅,龙虹宇,胡欣,汪晓星. 台地边缘滩相埋藏白云石化作用及其油气地质意义——论四川盆地西北部中二叠统栖霞组白云岩的成因. 天然气工业. 2021(04): 22-29 . 百度学术
16. 梁茹,苏中堂,马慧,方继瑶,林良彪. 川西地区中二叠统栖霞组白云岩成因分析. 沉积学报. 2021(06): 1506-1516 . 百度学术
17. 何溥为,胥旺,张连进,伏美燕,吴冬,邓虎成,徐会林,孙启蒙. 川中磨溪—高石梯地区栖霞组白云岩特征及成因机制. 沉积学报. 2021(06): 1532-1545 . 百度学术
18. 李双建,杨天博,韩月卿,高平,沃玉进,何治亮. 四川盆地中二叠统热液白云岩化作用及其储层改造意义. 石油与天然气地质. 2021(06): 1265-1280 . 百度学术
19. 马慧,苏中堂,梁茹,方继瑶,林良彪. 川西地区栖霞组白云岩成因新证据:稀土元素地球化学特征. 天然气工业. 2021(12): 49-59 . 百度学术
20. 李明隆,谭秀成,苏成鹏,芦飞凡,张本健,潘政屹,肖笛. 四川盆地西北部中二叠统栖霞组砂糖状白云岩特征及成因机制——以广元上寺剖面为例. 地质论评. 2020(03): 591-610 . 百度学术
21. 郑浩夫,袁璐璐,刘波,张学丰,沈瑛楚,王远翀. 川西南中二叠统中粗晶白云石流体来源分析. 沉积学报. 2020(03): 589-597 . 百度学术
22. 曾鑫耀,钟大康,李荣容,胡欣,孙海涛,刘文栋,秦鹏,彭思桥,梁雪祺. 川西北双鱼石地区下二叠统栖霞组白云岩成因研究. 中国矿业大学学报. 2020(05): 974-990 . 百度学术
23. 赵金,冯明友,沈安江,文龙,徐亮,王兴志,刘小洪. 川西南中二叠统栖霞组斑马构造白云岩形成机理——以宝兴五龙剖面为例. 海相油气地质. 2020(03): 223-233 . 百度学术
24. 芦飞凡,谭秀成,钟原,罗冰,张本健,张亚,李明隆,肖笛,王小芳,曾伟. 四川盆地西北部二叠系栖霞组准同生期砂糖状白云岩特征及成因. 石油勘探与开发. 2020(06): 1134-1148+1173 . 百度学术
25. LU Feifan,TAN Xiucheng,ZHONG Yuan,LUO Bing,ZHANG Benjian,ZHANG Ya,LI Minglong,XIAO Di,WANG Xiaofang,ZENG Wei. Origin of the penecontemporaneous sucrosic dolomite in the Permian Qixia Formation, northwestern Sichuan Basin, SW China. Petroleum Exploration and Development. 2020(06): 1218-1234 . 必应学术
26. Ngong Roger Ngia,Mingyi Hu,Da Gao,Zhonggui Hu,Chun-Yan Sun. Application of Stable Strontium Isotope Geochemistry and Fluid Inclusion Microthermometry to Studies of Dolomitization of the Deeply Buried Cambrian Carbonate Successions in West-Central Tarim Basin, NW China. Journal of Earth Science. 2019(01): 176-193 . 必应学术
27. 胡东风,王良军,黄仁春,段金宝,徐祖新,潘磊. 四川盆地东部地区中二叠统茅口组白云岩储层特征及其主控因素. 天然气工业. 2019(06): 13-21 . 百度学术
28. 于春勇,崔军平. 鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东北部马家沟组马五_5亚段白云岩地球化学特征及其成因. 地球科学. 2019(08): 2761-2774 . 本站查看
29. 谢淑云,雷蕾,焦存礼,何治亮,鲍征宇,马佳怡,张殿伟,彭守涛. 鲕粒白云岩内部溶蚀及孔隙非均质性演化研究. 现代地质. 2019(06): 1174-1187 . 百度学术
30. 袁月,孙玮,刘树根,王亮国,宋金民,李智武,叶玥豪,唐玄,李泽奇. 川西拗陷南段深层海相碳酸盐岩油气成藏条件与前景展望. 成都理工大学学报(自然科学版). 2018(01): 81-98 . 百度学术
31. 韩文学,麻伟娇,陶士振,姚泾利,刘新社. 鄂尔多斯盆地上古生界灰岩烃源岩生烃潜力评价. 地球科学. 2018(02): 599-609 . 本站查看
32. Jingxun Zuo,Shanchi Peng,Yuping Qi,Xuejian Zhu,Gabriella Bagnoli,Huaibin Fang. Carbon-Isotope Excursions Recorded in the Cambrian System, South China: Implications for Mass Extinctions and Sea-Level Fluctuations. Journal of Earth Science. 2018(03): 479-491 . 必应学术
33. 邢凤存,胡华蕊,侯明才,陆永潮. 构造和古地理控制下的碳酸盐岩储集体旋回和集群性探讨:以四川盆地为例. 地球科学. 2018(10): 3540-3552 . 本站查看
34. 李秋芬,苗顺德,李永新,王铜山,李军,江青春,翟秀芬. 四川盆地川中地区盐亭-潼南海槽台缘带二叠系长兴组储层特征及成因探讨. 地球科学. 2018(10): 3553-3567 . 本站查看
35. 冯轲,徐胜林,陈洪德,董翼昕. 四川盆地西南部中二叠统白云岩成因分析——来自锶同位素、稀土元素证据. 中国岩溶. 2018(05): 659-670 . 百度学术
36. 魏巍,朱筱敏,朱世发,孙书洋,何明薇,杨德相,吴建平,王名巍. 二连盆地阿南凹陷下白垩统腾格尔组湖相云质岩成因. 地球科学. 2017(02): 258-272 . 本站查看
37. 李启来,伊海生,夏国清,季长军,金峰. 广西东平富Ga含锰岩系碳、氧同位素特征及意义. 地球科学. 2017(09): 1508-1518 . 本站查看
38. 孟森,周进高,杨柳,郝毅,娄雪. 川西地区中二叠统栖霞组中—粗晶白云岩成因. 海相油气地质. 2017(01): 75-83 . 百度学术
39. 徐守成,李国蓉,张小青,吴亚军,景小燕,刘远洋. 川东北元坝地区长兴组生物礁白云岩成因机理. 石油与天然气地质. 2017(04): 729-740 . 百度学术
40. Xuefei Yang,Hao Tang,Xingzhi Wang,Yaping Wang,Yueming Yang. Dolomitization by Penesaline Sea Water in Early Cambrian Longwangmiao Formation, Central Sichuan Basin, China. Journal of Earth Science. 2017(02): 305-314 . 必应学术
41. Rui Zhao,Yasheng Wu,Hongxia Jiang,Qingsong Liu. Oxygen Isotope Clue to Migration of Dolomitizing Fluid as Exampled by the Changxing Formation Dolomite at Panlongdong, Northeastern Sichuan. Journal of Earth Science. 2017(02): 333-346 . 必应学术
42. 邬铁,谢淑云,张殿伟,李鹏涛,鲍征宇,何治亮,钱一雄,焦存礼. 川南地区灯影组白云岩地球化学特征及流体来源. 石油与天然气地质. 2016(05): 721-730 . 百度学术
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