Возраст - складчатость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Возраст - складчатость

Cтраница 1


1 Схема тектонического районирования фундамента Западно-Сибирской. [1]

Возраст складчатости определяет унаследованность развития структур платформенного чехла. Шатского ( 1947), А. Л. Яншина ( 1965) и других установлено, что продолжительность унаследованного развития складчатых систем после геосинклинального этапа составляет 150 - 200 млн. лет.  [2]

В зависимости от возраста завершающей складчатости этого фундамента молодые платформы или их части подразделяются на эпикаледонские, эпигерцинские, эпикиммерийские.  [3]

Другими словами, она выделяется по возрасту складчатости, отражающей; время превращения геосинклинали в ороген. В пределах данной территории наблюдается полное соответствие основных геоморфологических и геоструктурных единиц.  [4]

5 НГБ Вогелкоп ( / и Серамский ( II. [5]

На северо-востоке и востоке бассейн обрамляется молодым анти-клинорием Аргоени, на юге - небольшими горноскладчатыми сооружениями, опоясывающими с юго-запада п-ов Бомбарай и с юга о-в Мисоол. Возраст обрамляющей складчатости позднекайнозойский. На северо-западе бассейн обрезан глубинным разломом Соронг.  [6]

Первой, самой крупной в таксономическом отношении единицей районирования являются горно-складчатые области или системы, рассматриваемые как регионы первого порядка. Они выделяются по возрасту складчатости, отражающей время превращения геосинклинальной зоны в платформу или ороген. Далее на основе формацион-ного анализа структур, образующих складчатую систему, она подразделяется на регионы II и III порядков. Эта классическая схема районирования складчатых областей для территории Дальнего Востока по целому ряду причин е может быть принята в полном объеме.  [7]

Приведенная схема классификации может быть конкретизирована при ее применении. Если при этом установлены возраст основания платформы и возраст складчатости ( время ее замыкания), то для каждой названной группы нефтяных месторождений можно выделить наиболее перспективные в отношении нефте-газоносности стратиграфические интервалы; следовательно, разносторонний анализ дает возможность определить закономерности размещения наиболее крупных нефтяных и газовых месторождений и возможные типы связанных с ними залежей.  [8]

Восстановление палеотемпературных полей [11] предлагается производить по четырем типовым кривым изменения температур пород на поверхности фундамента в зависимости от глубины его залегания. При этом главным фактором геотермической активности принимается тектонический, и в первую очередь возраст складчатости. Определенная роль отводится и темпам осадконакопления. Контролем при реконструкции палео-температур является распределение современных температур. Характер их изменения по разрезу в каждый момент времени определяется в соответствии со средним геотермическим градиентом.  [9]

10 Схема изменения природы пластовых давлений с глубиной [ Ежов, Вдовин, 1970 ]. Области складчатости. 1 - альпийская, 2 - герцинская, 3 - байкальская, 4 - дорифейская. [10]

Пластовое давление - напор в водоносном пласте, обусловленный суммарным воздействием столба воды, весом вышележащих пород и проявлением внутренних ( эндогенных) сил. Как показала обработка фактического материала ( рис. 7.24), характер распределения пластовых давлений на глубине зависит от возраста складчатости, создавшей бассейн пластовых вод. Основной причиной увеличения пластовых давлений с глубиной Ю. А. Ежов и Ю. П. Вдовин ( 1970) считают восходящее движение юве-нильных флюидов - газово-жидких растворов, которые попадают в осадочный чехол из земных недр в результате дегазации и дифференциации вещества мантии.  [11]

ЦИКЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ АЛЬПИЙСКИЙ - охватывает мезозой-ско-кайнозойский или позднепалеозой-ско-кайнозойский периоды развития земной коры. Наиболее полно проявляется в геосинклиналях. По возрасту складчатости выделяют: ранне-альпийский, позднеальпийский и альпийский ( без уточнения) циклы тек-тогенеза. Отложения данного цикла включают в себя до 55 % выявленных запасов УВ. ЦИКЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ БАЙКАЛЬСКИЙ - охватывает период развития земной коры от среднего или раннего протерозоя до конца ри-фея или раннего кембрия.  [12]

ЦИКЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ АЛЬПИЙСКИЙ - охватывает мезозой-ско-кайнозойский или позднепалеозой-ско-кайнозойский периоды развития земной коры. Наиболее полно проявляется в геосинклиналях. По возрасту складчатости выделяют: раиие-альпийский, позднеальпийский и альпийский ( без уточнения) циклы тек-тогенеза. Отложения данного цикла включают в себя до 55 % выявленных запасов УВ. ЦИКЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ БАЙКАЛЬСКИЙ - охватывает период развития земной коры от среднего или раннего протерозоя до конца ри-фея или раннего кембрия.  [13]

Изменения в разрезе связаны со сменой литологических разностей пород. Наименьшее значение градиента отмечается в соляной части разреза, более высокие - в карбонатной и еще более высокие значения градиента присущи разрезу, сложенному аргиллитами. Величина градиента зависит от теплопроводности горных пород и теплового потока, а последний связан с возрастом складчатости фундамента.  [14]

Региональное тепловое поле нефтегазоносного бассейна зависит от возраста тектогенеза. Наиболее напряженным геотермическим режимом характеризуются бассейны молодых платформ и геосинклинальных областей, в пределах которых плотность теплового потока и геотермические градиенты в среднем в 2 - 3 раза выше, чем на щитах и древних платформах. По данным Я. Б. Смирнова, общие теплопотери Земли составляют ( 2 52 0 25) 1013 Дж / с. Установлено также [36], что присутствие в пластах скоплений УВ приводит к повышению плотности теплового потока вне зависимости от возраста складчатости бассейна.  [15]



Страницы:      1