太原盆地

作者&投稿:毓闸 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
山西太原是高原还是盆地?~

太原西、北、东三面环山,中、南部为河谷平原,整个地形北高南低呈簸箕形。海拔最高点为2670米,最低点为760米,平均海拔约800米,市区坐落于海拔800米的汾河河谷平原上。太行山雄居于左,吕梁山巍峙于右,云中、系舟二山合抱于后,太原平原展布于前,汾水自北向南纵贯全境。
太原市三面环山,黄河第二大支流汾河自北向南流经,自古就有“锦绣太原城”的美誉,是中国北方军事、文化重镇,世界晋商都会,中国能源、重工业基地之一。太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。

扩展资料:
太原的地理环境:
1、位置境域
太原位于山西省境中央,太原盆地的北端,华北地区黄河流域中部,地处南北同蒲和石太铁路线的交汇处。地理坐标为东经111°30′~113°09′,北纬37°27′~38°25′。区域轮廓呈蝙蝠形,东西横距约144公里,南北纵约107公里。
2、气候特征
太原属北温带大陆性气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。年平均气温9.5℃,无霜期平均202天,年均降水量456毫米。太原由于其地形复杂多样,海拔高度差异较大,海洋性气候对境内的影响,形成了北温带大陆性气候。冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、日照充足,昼夜温差较大,夏秋降雨集中,冬春旱多风。
参考资料来源:百度百科-太原

中部断陷盆地及晋东南区面积在1000平方公里以上的盆地6个,还有东西两山面积在100平方公里以上的中小盆地10个,以及零散分布的山间盆地,多属新生代断陷盆地,盆地大小受两侧新生代正断层控制,盆地内堆积了极厚的新生代沉积物。盆地边缘山麓多有泉水涌出,著名的有神头泉、兰村泉、晋祠泉、霍泉、龙子寺泉等。由于比较优越的水、土条件,盆地成为山西农业的主要产区。这些盆地按照平原地貌的成因及地表物质组成和地质构造,又可分为冲积平原和谷地、洪积倾斜平原、冲湖积平原、坡洪积平原和湖积平原等五种类型。冲洪积平原,约占各盆地平原总面积的48.6%,由冲积砂砾石、次生黄土组成,包括河漫滩及一、二级阶地,土壤肥沃,是山西农业高产区;洪积倾斜平原,约占盆地总面积的42.3%,为盆地边缘洪积扇连片的倾斜地带,地下水丰富,也多为农业的高产区,局部有盐渍化现象;冲湖积平原,约占盆地平原总面积的3.6%,主要分布在运城盆地,由于原湖泊干涸,又堆积了河水相物质,有盐渍化现象;坡洪积平原,约占盆地平原总面积的3.4%,由坡积和洪积作用形成的山前缓倾斜地面,主要分布在各盆地陡峻山岭的前沿;湖积平原,约占盆地总面积的2.1%,由湖积物质组成的平坦地面,主要分布于运城、雁北盆地,地下水较浅土壤中残留盐分较多,土壤盐渍化较重。
(一)、运城盆地

属谏水河流域,介于吕梁与中条山脉之间,海拔330至360米,盆地长145公里,宽16至35公里,面积3000平方公里,为棉麦主要产区;中南为中条山断层;北为峨嵋断块台地,高出盆地60一80米;东北部有呜条岗阶地,高出盆地50一60米。中条山北麓洪积扇绵延103公里,宽度小,坡度大,扇前洼地有潜水溢出,在夏县、解虞一带形成大面积盐渍地。运城盐池比黄河水面低20米,为湖沼相沉积,是以芒硝为主的化工原料基地。

(二)、临汾盆地

位于汾河下游,介于吕梁与大岳山脉之间,海拔 400至600米,盆地长150公里,宽30一58公里,面积5000平方公卫,为麦棉主要产区。东部为太岳山、霍山断层,两部为罗云山断层,南部为峨嵋岭断块台地。盆 地边缘有洪积物,形成洪积倾斜平原及黄土堆积台地。汾河切割作用明显,形成盆地南部冲积、洪积黄土及红 色上的 高台地。台地边缘冲沟发育,盆地内有龙子祠、广胜寺等名泉。

(三)、潞安(长治、上党)盆地属浊漳河流域,介于太岳与大行山脉之间,海拔900至1000米,盆地面积1980平方公里,年平均雨量550一650毫米,为各盆地降雨的高值区,也是山西秋 粮和小麦的主要产区。盆地东部为潞安断层,边缘洪积 扇不太发育,盆地中为第四纪堆积物,其下有中更新统 褐红色粘土和亚粘上,夹钙核及下更新统泥河湾层湖 相沉积。盆地内河流曲折,地面波状起伏,地下水埋藏 较深。

(四)、太原盆地

位于汾河中游,海拔700一800米,盆地长128公 里,宽12.5一38公里,面积5016平方公里。西部为交城大断裂,东部为太谷大断裂,高差200米以上。太原 盆地仍在继续下降,自更新世以来,相对沉降速度每年 约0.3厘米左右,盆地西侧沉降幅度最大,沉积物厚达 2800一3000米,盆地东侧沉降幅度较小,祁县的钻孔 资料300米以下已见基岩。盆地西山山前洪积扇短小 而坡陡,盆地东侧洪积扇巨大而坡缓。在洪积与冲积平 原交接地带,有地下水溢出带及扇间洼地,部分地区有盐渍化现象,盆地边缘有黄土组成的一级洪积台地和 红土为基础上覆黄土的二级台地,局部由于断层活动,湖相堆积物抬升于地表,流水侵蚀形成丘陵地形。文峪 河、潇水地比重最大,水浇地占耕地面积的60%以上为山西粮食和特早熟棉的重要产区。

(五)、忻定盆地

位于滹沱河流域,介于五台山与云中山脉之间,海 拔800至1000米,盆地长173公里,宽12.5一42.5公 里,面积2157平方公里,北部为丘灵—崞县大断裂, 东南缘为五台山北麓大断裂,为不对称的地堑盆地。滹 沱河两侧为冲积平原,上游地面坡度较陡,下游忻州市、定襄县附近,地形较平坦,冲积层分布广泛,为山西 秋粮油料产区。由于滹沱河上济胜桥桥基高,排水不 畅,盆地低洼处有较重的盐渍化。

( 六)、大同盆地

属桑于河流域,介于阴山与恒山山脉之间,海拔1000至1]00米,盆地长124公里,宽20一45公里,面积5084平方公里。西部为口泉—朔县大断层,东部为桑千河大断层。桑干河两侧为冲积平原,盆地边缘为洪积倾斜平原,是山西秋粮春麦的重要产区。洪积扇前缘及扇间洼地有地下水溢出带,形成沼泽,山阴、怀仁、应县间地势低洼,排水不良,土壤盐渍化,有较大面积的盐碱荒地。黄花梁台地有大面积黄砂上,由于土壤贫瘠、干旱,大部分小叶杨树生长不良,更新改造任务艰巨。

一、前言

太原盆地位于山西省中部,以前亦称晋中断陷,介于东经111°50'~113°37',北纬37°50'~38°10'之间,包括太原西山煤田、太原东山矿区、寿阳勘探区及阳泉矿区。太原盆地为一断陷盆地,北起太原附近,南至介休,北西以交城断裂为界,南东以太平断裂为界,长条状,走向北东,长约130km,宽约40km,面积约5600km2。在区域构造上,本区是山西陆台晚新生代断陷带中部的一个断陷。地表普遍被近代堆积所覆盖,仅在边缘有上新统及更新统出露。

开展石油普查以前本区的地质研究程度很低,仅有一些煤田、水文浅钻和零星的电法测量工作,对盆地深部的地质面貌了解甚少。1971~1972年国家地质总局航空物探大队九零四队在山西沁水盆地进行了1∶20万石油航空磁测工作,本区包括在其工区范围之内。1972年原燃化部六四六厂在沁水盆地进行石油地质调查中也对本区进行了研究,并作了电测深剖面。同年,原燃化部石油地球物理勘探局在本区进行了1∶20万重力普查。

在上述工作基础上,根据山西省地质局的决定,山西省地质局石油普查勘探队从1975年开始在太原盆地全面、系统地开展了石油普查工作。在1975年至1979年期间进行了以下工作:在全区进行了1∶20万地震普查,在局部构造上进行了1∶5万地震详查,共完成测线1047.85km。在清徐断凹线距为4km,在局部构造上线距为2km,均达到了精度要求。在盆地的不同构造部位上进行地质钻探,有7口井钻遇前新生界基岩;在局部构造上进行了以找油为主要目的的深井钻探。盆地中共钻深井7口、中深井12口,钻探工作量为23907.91m。在上述工作中取得了丰富的地质成果,在此基础上进行了大量的综合研究工作。据勘探成果分析,认为太原盆地是在隆起背景上的新生界断陷,缺失下第三系、上第三系有机质丰度低,成熟度不高,成油条件不理想。

全国新一轮油气资源评价中太原盆地资评工作由中国石油勘探开发研究院和中国石油长庆油田分公司共同完成评价任务。

二、地质条件

(一) 地质概况

太原盆地是山西陆台上晚新生代断陷带中的断陷盆地之一,位于陆台中部和断陷带的中段,呈北东向嵌在沁水复式向斜的西北隅,西部为南北向的吕梁复背斜,北部为北东到北东东向的五台复向斜。太原盆地各部分有着不同的构造发展历史和沉积建造特征。根据基础层起伏及新生界地层发育的差异,将太原盆地划分为五个二级构造单元(图10-13-1,表10-13-1)。

图10-13-1 太原盆地构造纲要图

表10-13-1 太原盆地构造单元划分表

根据地层岩性岩相特征,古生物化石组合和地层间的构造关系,将本区钻井钻遇的晚新生代地层划分为以下地层单元: 第四系汾河群; 新近系上新统晋中群 ( 义安组、史家社组、西谷组、胡村组、城子组、王吴组) 。

( 二) 烃源岩

勘探成果证实太原盆地不具备生油条件又未发现油气显示,因此含油远景较差,不宜在本区寻找晚新生代的油气藏。

1. 断陷中不具备生油条件

在普查工作初期,曾选择晋中群史家社组和西谷组为本区的可能生油层,首先因为在与太原盆地仅一山之隔的榆社、武乡地区上新统张村组中夹多层油页岩 ( 总厚5. 56m) ,当地曾利用油页岩建厂炼油。太原盆地边缘的小白组及井下的史家社组、西谷组与张村组层位相当、岩性岩相相同,因此推测史家社组和西谷组可能也具有相似的生油条件 ( 表10-13-2) 。其次,从岩性及生油指标分析,这两组地层与晋中群其他地层相比也相对较好。晋中群下部三个组以红色较粗的沉积为主,反映了强氧化条件下的快速沉积,其中胡村组的平均有机碳含量低于 0. 2%,对生油极为不利。西谷组和史家社组是湖盆发展全盛时期的沉积,在沉积中心地区沉积了厚达千米以上的湖相地层,含较多的介形虫、软体动物化石、鱼化石及黄铁矿。

表10-13-2 晋 1 井、晋 2 井生油指标表

太原盆地内凸起和断阶上西谷组和史家社组厚度变薄,仅为 200 ~ 400m,岩性变红变粗,有机碳含量很低,如太 1 井中均低于0. 20%,孝1 井西谷组为0. 27%。因此,在这些地区有机质的丰度很差,不具备生油的条件。在交城凹陷中有机质的丰度也是不够的。即使在本区的主要沉降区—清徐断凹的各深井中,西谷组的有机碳平均值为0. 3% ,史家社组的有机碳含量一般在 0. 27 ~ 0. 41% 之间,仅晋 l 井的西谷组和晋 2 井的史家社组含量较高,分别为 0. 51%及 0. 52%。特别是西谷组岩性变化很大,生油性能也相差很大,仅在断凹的沉积中心地区 ( 如晋 1 井) 以暗色泥质岩为主,有机质丰度相对较好,而在稍高的构造部位上 ( 如段村构造晋 4 井) 岩性迅速变粗,有机质丰度变差 ( 表10-13-3) 。

表10-13-3 晋 1 井、晋 4 井烃源岩参数表表

以上资料说明,西谷组和史家社组的有机碳含量仅在局部地区达到或接近生油岩对有机碳含量的最低要求,在太原盆地的绝大部分地区还达不到最低要求。因此,西谷组和史家社组缺少生油所必需的物质基础—丰富的原始有机物质,不具备生油层的条件。

在太原盆地曾以西谷组和史家社组为重点采样进行正构烷气相色谱分析,但由于样品抽提物达不到仪器的检出量等原因,大部分样品没有得到谱图。现将得到的部分谱图特征分析如下(图10-13-2):一般在C16以前不出现峰;主峰碳和分布曲线高值带偏向高碳方面,谱图上主峰碳一般都在C25以后。多为C25、C27、C29;“OEP”值大多数都大于1.5,一半以上大于2。

图10-13-2 晋 5 井、晋 7 井正构烷烃色谱图

以上特征说明了本区的正构烷烃以高碳、长链的正构烷烃为主,轻组分较少,奇偶优势极为明显,因此可能生油层中的有机物质还处于未成熟的较原始状态。

此外,根据谱图中主峰碳和分布曲线高值带偏向高碳方面的特征推测,在原始有机物质中陆源植物占有较高的比例,因为植物中的蜡质由重质馏份所组成。晋4井的正构烧谱图也进一步说明了这个问题。该井曾出现两个主峰碳、主要主峰碳为C29、次主峰玻为C19,造成这一现象的原因可能与岩石中所含原始有机质类型不同有关。浮游生物含较短链的烃类,陆源植物的蜡质含重质烃类,在未成熟阶段二者混合起来造成了谱图上出现两个主峰碳的现象。

我们在本区还作了芳烃红外光谱分析,但所得谱图也与已知生油岩的芳烃谱图不同,在本区的同一张芳烃谱图上不能同时得到740cm-1和810cm-1两个吸收峰,以致不能计算芳烃结构指数。

综上所述,太原盆地的西谷组和史家社组既缺乏生油所必需要的物质基础(丰富的有机质),又缺少生油所必需的客观条件(温度),因此它不具备生油条件,不是生油层。

2. 钻探未发现油气显示

太原盆地边缘露头区未见油气显示。盆地中各地质钻井中也未发现油气显示。为了探明局部构造的含油性以取得确切的评价资料,在王吴构造上钻了晋 7 井,在段村构造的不同断块和部位上钻了晋 4、晋 5、晋 6 井。在这四口井中仅发现一些萤光显示和气测异常,仍未发现油气显示。

晋 4、晋 5、晋 6 井三井萤光显示井段的氯仿沥青含量均较低,最高者也不到0. 02% 。推测岩石中所含的转化中的有机物质是造成萤光显示的主要原因。这种有机物质与石油中的烃类相比还不成熟。因此,本区的萤光显示与油气藏无关。此外,有的萤光显示可能还与外来成品油的污染有关。

晋 5 井气测录井中于 1 065 ~1 068m 发现气测异常。该井段属义安组下部,岩性为浅灰色粉砂岩、细砂岩夹泥岩。气测中全烃含量达 0. 791%、重烃含量达 0. 686%,约为背景值的 8 ~10 倍。与此同时泥浆槽面气泡增多,气泡直径约 1 ~2mm,破碎时有响声但无彩膜,此现象约持续 10 余分钟。取样分析其成分为: 氮 99. 0022%、甲烷0. 9976% 及微量的二氧化碳。由于气体量较小,又只含不到 1% 的甲烷,因此上述气测异常仅说明地层中有含少量甲烷的气体,而与油气藏无关。

王吴构造和段村构造是封闭条件较好的两个构造,又处于凹陷沉积中心的两侧,如果有油气生成它们就是断陷中最有利的油气聚集区。在这两个构造上都进行了以找油为主要目的的深井钻探,特别是在段村构造的不同断块、不同部位上用三口深井进行了解剖,在录井工作中加强了井口的油气观察和分析研究。如果构造上有油气藏存在则应有所发现,但钻探实践结果仍无油气显示。这说明了在构造上并没有形成油气藏,并从而推测太原盆地含油远景不大。此外,也进一步以实践证实了本区不具备生油条件的推论。

三、含油气前景

太原盆地虽然有一定的面积和一套较厚的湖相沉积,但由于地层中有机质不够丰富,向石油转化的成熟度也不够,所以不具备生油条件。在断陷中也未发现油气显示,这也进一步说明了因为没有油源而没有形成油气藏。因此,在太原盆地寻找晚新生代生成的油气是困难的,远景是不大的。故本次未计算油气资源量。




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