• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊

内蒙古东乌旗瓦窑地区奥陶纪铜山组沉积时代及构造环境判别

于洋, 陈智斌, 周文孝, 薄海军

于洋, 陈智斌, 周文孝, 薄海军. 2017: 内蒙古东乌旗瓦窑地区奥陶纪铜山组沉积时代及构造环境判别. 地质通报, 36(10): 1814-1822.
引用本文: 于洋, 陈智斌, 周文孝, 薄海军. 2017: 内蒙古东乌旗瓦窑地区奥陶纪铜山组沉积时代及构造环境判别. 地质通报, 36(10): 1814-1822.
YU Yang, CHEN Zhibin, ZHOU Wenxiao, BO Haijun. 2017: Tectonic background and deposition epoch of the Tongshan Formation in Wayao area of Dong Ujimqin Banner, Inner Mongolia. Geological Bulletin of China, 36(10): 1814-1822.
Citation: YU Yang, CHEN Zhibin, ZHOU Wenxiao, BO Haijun. 2017: Tectonic background and deposition epoch of the Tongshan Formation in Wayao area of Dong Ujimqin Banner, Inner Mongolia. Geological Bulletin of China, 36(10): 1814-1822.

内蒙古东乌旗瓦窑地区奥陶纪铜山组沉积时代及构造环境判别

基金项目: 

中国地质调查局项目《内蒙古1:5万阿拉坦合力大队等5幅区域地质矿产调查》 1212011120702

《内蒙古1:5万硝泡子等5幅区域地质矿产调查》 1212011220448

详细信息
    作者简介:

    于洋(1989-), 男, 硕士, 工程师, 从事区域地质调查研究。E-mail:yuyang198900@126.com

  • 中图分类号: P534.62

Tectonic background and deposition epoch of the Tongshan Formation in Wayao area of Dong Ujimqin Banner, Inner Mongolia

  • 摘要:

    铜山组作为内蒙古北疆兴安地层区早古生代的沉积记录,其沉积环境、成岩时代及构造环境的研究是认识兴蒙造山系早期构造演化的理想窗口。对出露于内蒙古东乌旗瓦窑地区的奥陶纪铜山组进行沉积序列、沉积相及沉积物特征研究,结果显示铜山组为一套陆源碎屑浊积岩。首次获得铜山组中夹层凝灰岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为458.5±2.6Ma,显示其沉积时代为中奥陶世-晚奥陶世早期。碎屑岩地球化学分析揭示,铜山组物源区主要具活动大陆边缘和大陆岛弧特征。结合区域地质资料,推测其为活动大陆边缘环境下浊积扇沉积的产物。

    Abstract:

    The sedimentary environment, deposition epoch and tectonic environment type of Tongshan Formation as well as the early Paleozoic sedimentary records of Xing'an stratigraphic region constitute an important window to study the early stage tectonic evolution of Xing-Meng orogenic belt. The authors studied Ordovician Tongshan Formation exposed in the Wayao area of Dong Ujimqin Banner in Inner Mongolia. Sedimentary sequence, sedimentary facies and features of sediments indicate that Tongshan Formation is terrigenous clastic turbidite. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating of volcanic tuff sampled from Tongshan Formation yielded the depositional age of 458.5±2.6Ma for the first time in Inner Mongolia and restricted its age between late Middle Ordovician and early Late Ordovician. Geochemistry of the detrital rocks shows that the tectonic setting of the provenance for the Tongshan Formation is mainly charac-terized by the Active Continental Margin (ACM) and Continental Island Arc (CIA). Combined with the regional geological data, the authors infer that the Tongshan Formation was formed by the turbidite fan in a active continental margin tectonic environment.

  • 地下水氮污染是世界性难题[1-2],而中国90%的城市地下水不同程度遭受N等元素污染,地下水污染已呈现由点向面、由城市向农村扩展的趋势[3]。近年来,随着煤炭资源开发促进能源化工基地经济的发展,煤炭开采过程中工业污染物的排放极有可能对地下水水质安全造成严重的威胁[4-12]。90%的煤炭含氮量为0.52%~1.41%[13]。前人探讨了煤矸石回填对地下水氮的影响[14]、采煤沉陷积水区地表水与浅层地下水氮的影响[6],对能源化工基地煤炭资源开发区地下水三氮污染影响因素尚未开展研究。

    煤炭资源开发过程中,改变原有包气带中所含的潜在污染物改变了原有的循环模式,而与地表水联系最紧密的是浅层地下水,开采过程在地表、浅层地下水中形成了特有的转化模式[15],尤其是在采动过程中可能形成的一系列波状地貌,如大量发育的裂隙、裂缝、阶地等。研究区为沙地区,会形成大量的波状起伏的丘陵地貌,对地表、包气带的结构及水、污染物的运移产生了潜在的影响,区域物源补给直接影响氮的含量。故本文立足于地下水径流系统和物源条件探讨转化机理。

    宁东煤炭基地鸳鸯湖矿区是国家煤炭规划建设的重要矿区,梅花井井田为鸳鸯湖矿区的5个大型煤矿之一。宁东煤炭基地属2个含煤时代,石炭纪—二叠纪和侏罗纪煤田8个矿区共含煤38层,梅花井矿区主要产侏罗纪煤炭。煤炭开采过程中工业污染物可能含有大量的氮污染物,导致含水层氮污染,生态环境脆弱,水资源相对匮乏,煤炭开采区地下水资源的保护及矿区可持续发展具有重要意义。前人研究了梅花井矿区水文地质条件[16]、采矿对含水层水量及结构的破坏类型和程度[17-19],而对煤矿区乃至周边的影响区水质尚未探讨。梅花井井田位于宁东夹山梁地貌单元,本文基于地下水补径排条件选择宁东夹山梁地貌为基本研究单元(包括了梅花井井田和周边环境),研究风积沙滩地区煤矿井开采地下水氮污染的程度和影响因素。

    夹山梁位于宁夏回族自治区灵武市以东33km处。梅花井井田位于夹山梁的中东部,鸳鸯湖背斜东翼中部,矿区面积78.96km2,开采深度1300~ 200m。属半沙漠低山丘陵地形。地表为沙丘掩盖,多系风成新月形和垄状流动沙丘。区内无常年地表径流,雨季降水及矿井排水在井田北部低洼地区形成盐碱湖,冬季干枯为碱滩,基岩被第四系风积沙覆盖。

    夹山梁地区含水层按岩性组合特征及地下水水力性质、埋藏条件等,主要含水层由上而下划分为第四系孔隙潜水含水层和侏罗系直罗组、延安组砂岩裂隙-孔隙承压水含水层(图 1)。

    图  1  水文地质图及样点分布
    Q—第四系;K—白垩系;J—侏罗系;T—三叠系
    Figure  1.  The hydrological geological map and sample distribution

    (1)本区第四系厚2.75~17m,平均厚5.15m,地下水主要赋存于风积沙、小型洼地及沟谷冲洪积层中。按地下水赋存条件,可分为风积沙潜水层、风积-冲洪积潜水层。地下水主要赋存于风积沙、小型洼地及沟谷冲洪积层中。含沙漠凝结水,地下水位埋深1.00~3.48m,多随地形起伏而异,水位、水量随季节变化,矿化度为0.8~8.03g/L,水化学类型主要为Na- HCO3、SO4 · HCO3- Na · Mg、Cl·SO4-Na·Mg。

    (2)侏罗系含水层组是影响矿区煤矿开采的主要含水层,包括上侏罗统直罗组含水层、中统延安组含水层,厚度为13.01~618.62m。煤层厚度主要分布在6.85~337.45m之间,垂向上上部直罗组含水层富水性较强,对梅花井煤层开采影响较大,下部延安组含水层结构较致密,裂隙不发育,富水性较差,对煤层开采影响较小,水化学类型为SO4· Cl-Na、HCO3-Mg·Na·Ca或SO4·HCO3-Na·Mg。

    (3)隔水层岩性多为中细砂岩与粉砂岩、泥岩互层,岩性致密,与煤层共同形成良好的隔水层。

    采样点位于鸳鸯湖矿区夹山梁,采集第四系含水层水样10个和侏罗系含水层样品3个(图 1),利用GPS精确定位,潜水水位埋深一般为6~8m,侏罗系含水层水位埋深一般为65~100m。采样时间为2016年9月12日—9月17日,统测1次。水样采集、固定及保存均按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ 493—2009)进行,并及时运往实验室检测。依据水和废水监测分析方法[20]对浅层地下水中的氮分布及限制性特征进行分析;现场测试指标为水温,室内测试分析TDS、NO3-、NO2、NH4+共4项。水化学测试由中国地质调查局西安地质调查中心实验测试中心完成。评价方法参照《矿山地质环境调查评价规范DD2014— 05》 8.3.2.2条款,地下水污染评价采用单项超标倍数法。

    对夹山梁地区浅层地下水中主要离子及部分水化学指标的数据统计显示(表 1),本区浅层地下水pH值范围为7.13~9.63,浅层地下水普遍处于偏碱性环境,且酸碱度空间差异不大。矿化度变化范围为185.2~3278.22mg/L,表明矿化度指标空间分布差异较大。水质为淡水-咸水之间。其中一处水样中NO3毫克当量百分数超过25%(表 1),对水化学类型产生较大影响。

    表  1  地下水测试数据
    Table  1.  The list of groundwater test data
    样号 地貌类型 水温/℃ pH 井水埋深/m 含水层类型 总矿化度mg/L NH4+mg/L NO3mg/L NO2mg/L 水化学类型
    J1 风积沙滩 16 7.73 65 承压水 491.3 0.06 15.7 < 0.01 HCO3-SO4-Na-Mg-Ca
    J2 风积沙滩 15 8.53 70 承压水 569.32 0.07 20.2 < 0.01 HCO3-SO4-Na-Ca-Mg
    J3 风积沙滩 14 7.96 100 承压水 630.02 0.06 6.71 < 0.01 HCO3-Mg-Na-Ca
    J4 风积沙滩 18 7.71 0 泉水 826.62 0.08 80.8 0.74 HCO3-SO4-Na-Mg-Ca
    J5 风积沙滩 17 7.89 5 潜水 1368.28 0.12 200 < 0.01 SO4-HCO3-Cl-Na-Mg
    J6 风积沙滩 17 7.95 2 潜水 1038.91 0.11 234 0.92 HCO3-NO3-Na-Mg
    J7 风积沙滩 16 8.01 4 潜水 1538.07 0.11 67.1 0.49 HCO3-Cl-SO4-Na-Mg
    J8 风积沙滩 12 7.94 4.3 潜水 1668.22 0.1 171 2.01 Na-HCO3
    J9 冲积平原 7.13 1 潜水 185.2 0.06 7.97 < 0.01 HCO3-SO4-Ca-Mg
    J10 冲积平原 17 8.51 潜水 1622.24 0.08 43.2 0.84 Cl-SO4-HCO3-Na-Mg
    J11 冲洪积平原 16 9.63 2 潜水 1549.54 0.1 6.3 0.69 Cl-SO4-Na-Mg
    J12 冲洪积平原 8.19 3.5 潜水 3278.22 0.1 79.6 < 0.01 Cl-SO4-Na-Mg
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    表 1图 2可以看出,研究区13组水样中三氮NH4+、NO3、NO2水化学特征,含量范围分别为0.06~0.12mg/L、4.67~234mg/L、 < 0.01~2.01mg/L,与国家地下水质量标准Ⅲ类水质限值对比,氨氮均检出,但未污染;NO2均检出,其中6组含量为重度或极严重污染;NO3的7组样品未检出,其余5组NO3污染级别为中度、轻度污染。空间上无论矿权范围还是矿权外,污染样点均存在,不同的是NO3污染主要在第四系潜水含水层中,而NO3污染已经迁移至承压水中。超标样点占调查样点的75%。

    图  2  宁东梅花井地下水三氮污染评价
    Figure  2.  Evaluation graph of groundwater three nitrogen pollutants in Meihuajing field, Ningdong

    本次采集了煤矸石和区域土壤,pH为碱性。煤矸石产生量约占煤炭开采量的5%~25%[20]。从表 2可知,区域土壤氮含量平均值为346mg/kg,氮含量为5级,氮养分缺乏;煤矸石氮含量平均值为1213mg/kg,氮含量为3级,氮养分足量。矸石中含有丰富的N元素,即矿业开发为地下水氮污染提供了丰富的氮源。刘钦甫等[21]在煤矸石中氮溶出的动态淋滤实验中,得出煤矿区地表矸石中含有吸附状态的硝态氮,而这部分氮较容易被水所溶出,特别是中性水比酸性水更容易使其溶出。在3种形态的氮中,硝态氮明显占优势,且其变化趋势与总氮一致。

    表  2  煤矸石、表土中N元素含量
    Table  2.  The content of nitrogen in gangue and soil
    物源类型 样品编号 N pH 附近布设井孔
    GS1 301 8.7
    GS2 1556 7.58 研究区内
    GS3 1406 8.02
    GS4 257 6.78
    GS5 519 8.31
    GS6 424 8.70
    GS7 899 8.15
    GS8 859 8.23
    GS9 1523 8.12
    煤矸石 GS10 173 9.22
    GS11 2382 8.15 研究区外
    GS12 1668 7.78
    GS13 703 8.39
    GS14 2331 7.89
    GS15 3123 7.52
    GS16 2131 7.13
    GS17 1595 7.14
    GS18 770 10.97
    GS19 418 8.36
    煤矸石平均值 1213 8.17
    土壤 T1 472 9.21 J3
    T2 290 9.34 J5
    T3 440 9.26 J2
    T4 386 9.41 J1
    T5 170 8.97 J7
    T6 320 8.95 J11
    土壤平均值 346 9.19
    中国土壤普查技术含量分级[22] 6级 < 50
    5级 50~750
    4级 750~1000
    3级 1000~1500
    2级 1500~2000
    1级 >2000
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    粉煤灰场旁水样取自电厂灰渣贮灰场旁边的水塘,废水排放标准暂无对硝酸盐的规定,本文参照国家地表水环境质量标准(GB3838—2002)和国家地下水环境质量标准(GB/T 14848—93)Ⅲ类水限值。从表 3可知,淋滤液、河水、湖水、降雨中含有硝酸盐和氨氮成分,但相对国家标准其水质是安全的。

    表  3  粉煤灰淋滤液、地表水、雨水中N元素含量
    Table  3.  The content of nitrogen in fly ash filter, surface water and rain water
    水样类型 样品编号 NH4+ NO3 NO2
    粉煤灰场旁水样 F1 0.06 10.8 < 0.01
    F2 0.07 8.09 < 0.01
    F3 0.07 11.4 < 0.01
    河水 H1 < 0.02 1.36 < 0.01
    H2 < 0.02 4.09 < 0.01
    湖水 H3 0.07 1.9 < 0.01
    雨水 Y1 0.04 2 0
    国家地表水环境质量标准(GB38382002)Ⅲ类水限值 1 10
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    研究区为牧区,大量的牧羊粪便随着地表或雨水进入地下水,施用动物粪便等的地区,地表水回补后的地下水NO3值较高;地下水中N元素的浓度逐年增加[22-24]

    地下水中三种主要的无机氮形态NH4+、NO3、NO2,以NO3、NO2为主,其中地下水中的NO3-占无机氮的比例最高,氨氮未出现超标,超标成分为NO3、NO2。那么地下水中NH4+不超标而NO3、NO2超标的影响因素是什么?

    首先,从地下水补给-径流-排泄条件考虑:①垂向补给条件,由前述可知,目前淋滤液、河水、湖水中三氮相对国家标准水质是安全的,引起地下水硝酸盐和亚硝酸盐超标的可能性较小。但是由于有丰富的物源,在地表水或降雨长期淋滤作用下,沿垂向可能引起地下水中硝酸盐和亚硝酸盐的超标。②受地形地貌影响明显,地下水补给区位于夹山梁和布朗山,研究区只有J9井孔位于丘陵高地,水质良好,而处于经过长期的蒸发作用和溶滤作用的排泄区的样点,如J8、J10、J11井点中,NO3和NO2含量增加,出现超标现象,J8井点中的NO3、NO2超标倍数分别为99.5倍、7.55倍,J10井点中的NO3、NO2超标倍数分别为41、1.16倍,J11井点中的NO3超标倍数为33.5倍。③煤矿采掘扰动改变含水层围岩和径流条件,也会促进N的释放。如J1与J2井点具相似的地形条件,不同的是J2位于矿权范围,井孔中NO3含量出现超标现象,而在矿权范围外的J1井水质良好,煤炭资源在开采过程中,煤层、围岩中的氮化物矿物与氧气和水接触,在微生物的催化作用下,经过一系列复杂的地球化学反应,可促进N元素的释放。由于矿井水在地下与围岩裂隙水存在着一定的水力联系,这些含氮物质的释放将会对水环境造成严重的威胁[25-28]

    其次,地下水水文地球化学特性的众多研究表明,地下水氮污染形式主要是NO3的污染,其是国内外最普遍、污染面积最大的地下水污染问题[29-31],在NH4+、NO3、NO2系统中三氮变化关系通常总是向NO3转化,而NO2浓度增高的罕见情况也只是具有暂时性意义[6]。因此长期以来,NO2在潜水中出现增高甚至超标,取决于复杂的地下水中氮的转化过程,主要包括有机氮的矿化作用、NH4+吸附作用、硝化作用、反硝化作用、异化还原等[31]。同时温度、pH、Eh、土层介质厚度、土壤透气性等也是重要的影响因素[25, 32-35]。Sitaula等[35]认为,硝化反应的最佳pH值范围为8~8.4,pH值低于7时,硝化速率明显降低,低于6或高于9.6时,硝化反应几乎停止,研究区pH值范围为7.73~9.63,是硝化反应的最佳区域。王晓娟等[36]认为,在氮的转化过程中,细菌起着重要的作用,几乎所有微生物在好氧环境转变为厌氧环境后均可参与硝化过程;有研究表明,某些反硝化细菌在好氧条件下也可以进行反硝化[37],一定温度范围内,氮矿化(氮由有机态转化为无机态NH4+或NH3的过程)随温度的升高而升高,随土层深度增加而降低,随土壤通透性的降低而降低,这也可能是潜水中NO3、NO2含量高而承压水中只有NO3含量高的原因。

    (1)NO3、NO2与国家地下水质量标准Ⅲ类水质限值对比污染严重,NO2污染主要在第四系潜水含水层中,而NO3在潜水和承压水中均有污染。研究区超标样点占调查样点的76.92%。根据物源和氮污染空间分布情况推测,煤矿区氮的污染很可能是研究区高地球化学背景引起的。

    (2)NO3在研究区浅层地下水中的相对含量较高,NO3毫克当量百分数超过25%的水样,对水化学类型产生影响。

    (3)NO3、NO2的影响因素很大程度受限于煤矿开采、地形地貌条件、垂向补给及水文地球化学条件。低山丘陵高地及煤矿开采未影响到的地方,水质较好。温度、pH、Eh、土层介质厚度、土壤透气性等也是重要的影响因素。

    致谢: 野外工作期间得到中国地质大学(武汉)葛梦春教授及叶琴、刘松峰、侯飞飞等研究生的支持,室内研究期间湖北省地质实验研究所承担了地球化学测试工作,同位素测试由天津地调中心同位素实验室完成,江汉油田实验室承担了岩石薄片粒度分析工作,成文过程中得到中国科学院南京地调院魏乃颐老师及中国地质大学(武汉)张雄华教授的指导,在此一并表示感谢。
  • 图  1   内蒙古中部及邻区构造地质简图(a,据参考文献[4]修改)、内蒙古阿拉坦合力地区奥陶系分布简图(b)和瓦窑地区铜山组地质简图(c)

    1—板块或克拉通;2—微陆块或块体;3—缝合带(推测)及俯冲方向;4—铜山组一段;5—铜山组二段;6—铜山组三段;7—上石炭统宝力高庙组;8—中生代地层;9—上新统宝格达乌拉组;10—第四系;11—石炭纪侵入岩;12—早石炭世二长花岗岩;13—晚石炭世碱长花岗岩;14—脉岩;15—产状;16—火山口;17—同位素年龄样品点;18—化石点

    Figure  1.   Simplified tectonic map of middle Inner Mongolia and adjacent areas (a), geological map of the Ordovician in Alatanheli area, Inner Mongolia (b), and geological map of the Tongshan Formation in Wayao area (c)

    图  2   东乌旗瓦窑铜山组沉积相综合柱状图

    1—复成分砾岩;2—复成分砂砾岩;3—长石岩屑杂砂岩;4—长石石英杂砂岩;5—粉砂岩;6—泥质粉砂岩;7—泥岩;8—英安质晶屑凝灰岩;9—粒序层理;10—平行层理;11—水平层理;12—包卷层理;13—交错层理;14—槽模;15—化学样采样;16—年龄样采样

    Figure  2.   The columnar section of Tongshan Formation in the Wayao area of Dong Ujimqin Banner

    图  3   瓦窑铜山组凝灰岩典型锆石阴极发光图像及锆石U-Pb年龄谐和图

    Figure  3.   Cathodoluminescence image of main types of internal structures within zircon grains from Tongshan Formation

    图  4   瓦窑铜山组砂岩主量元素SiO2/Al2O3-Na2O/K2O分类图解(a)[26]和Hf -La/Th图解(b)[27]

    Figure  4.   SiO2/Al2O3-Na2O/K2O diagram (a) and Hf -La/Th diagram (b) for Tongshan Formation sandstones from Wayao area

    图  5   瓦窑铜山组砂岩K2O/Na2O-SiO2/Al2O3构造环境判别图解[30]

    Figure  5.   Tectonic discrimination diagram for the major elements of Tongshan Formation sandstones from Wayao area

    图  6   瓦窑铜山组砂岩微量元素的构造环境判别图[30]

    Figure  6.   Tectonic discrimination diagrams for the trace elements of Tongshan Formation sandstones from Wayao area

    表  1   铜山组砂岩粒度参数(括号内为图解法)

    Table  1   Grain size parameters of sandstones in Tongshan Formation

    序号平均值(Mz)标准偏差(σ)偏度(SK)峰度(K)
    b0220-1-21.93 (1.84)1.55 (1.34)1.53 (-0.23)8.41 (0.99)
    b0220-4-12.70 (2.42)1.49 (1.40)2.81 (0.37)10.77 (3.13)
    b0220-8-21.78 (1.55)1.72 (1.77)2.33 (0.23)9.45 (1.95)
    b0220-8-32.47 (2.25)1.30 (0.70)3.20 (0.04)14.63 (1.03)
    b0222-12-12.24 (1.86)2.02 (2.01)1.73 (0.15)6.09 (2.23)
    b0222-12-21.92 (1.75)1.25 (0.65)3.58 (0.09)18.54 (1.01)
    注:江汉油田实验室测试
    下载: 导出CSV

    表  2   瓦窑铜山组英安质晶屑凝灰岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素数据

    Table  2   LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb isotope data for dacite volcanic tuffs of Tongshan Formation from Wayao area

    分析点号含量/10-6Th/U同位素比值年龄/Ma
    ThU207Pb/206Pb207Pb/235U206Pb/238U208Pb/232Th206Pb/238U207Pb/235U
    1181930.570.05810.00090.6570.0100.08210.00070.03320.000550945138
    2161740.450.06070.00190.6800.0230.08120.00140.04010.0017504952718
    3618100.270.05670.00060.5810.0060.07430.00110.03050.000246274655
    4607720.360.05810.00070.5900.0080.07360.00070.03250.001045854716
    5677850.360.05770.00050.6540.0060.08210.00070.03400.001050945115
    6232580.800.05870.00120.5940.0140.07350.00080.03300.0004457547311
    7628350.240.05460.00060.5560.0060.07380.00080.03190.000345954495
    8535990.280.06130.00070.7090.0090.08390.00080.04740.001151955447
    9526860.260.05620.00060.5800.0060.07480.00090.03290.000246554655
    10485920.480.05870.00130.5900.0160.07290.00110.03430.0005453747112
    11414850.250.05620.00260.6300.0330.08140.00100.04530.0022504649626
    121088080.970.05960.00250.6890.0360.08380.00080.06770.0006519553228
    13525450.510.05980.00120.6840.0140.08300.00110.04480.0015514752911
    14161890.660.05550.00180.5710.0200.07470.00080.02960.0005464545916
    15232690.600.06020.00120.6010.0130.07240.00060.03420.0006450447810
    16222050.590.11850.00411.5240.0580.09330.00130.03610.0010575894035
    17323430.470.06230.00260.7000.0350.08140.00120.04350.0010504853827
    18291960.740.06020.00090.6720.0120.08090.00090.03150.000350265229
    19921960.670.06920.00100.8840.0170.09260.00110.03740.0010571764312
    20491930.390.06700.00070.6870.0090.07430.00100.02990.000646265317
    21681740.400.06420.00060.6590.0070.07440.00100.03750.001146365145
    22358100.610.05590.00100.5700.0130.07390.00110.02610.0006460745810
    23671870.350.06050.00140.6180.0190.07410.00150.03080.0006461948815
    24227851.310.07450.00160.7480.0180.07270.00080.02940.0004453556714
    25622580.500.06440.00130.64500.0150.07320.00090.03480.0010455650812
    26608350.290.05900.00070.6050.0070.07440.00070.03260.000646244805
    27535990.730.05720.00070.6420.0090.08150.00070.02610.000450545047
    28806860.350.06770.00071.2640.0130.13540.00140.04900.001681988308
    29545920.480.05940.00060.6070.0060.07410.00120.02820.000446174824
    301672421.440.09080.00521.0480.0740.08370.00150.04330.0016518972852
    下载: 导出CSV

    表  3   瓦窑铜山组中砂岩地球化学数据

    Table  3   Geochemical data of sandstones from the Tongshan Formation in Wayao area

    元素SiO2TiO2AI2O3Fe2O3FeOMgOMnOTFeCaOK2OP2O5Na2O烧失量RbSrBaNbZrHfThCrCoNiScLaCePrNdSmEuGdTbDyHoErTmYbLuYV
    HF0220-1-278.290.269.800.511.330.950.051.842.023.650.122.170.85143.8161.8678.85.97156.35.1910.7125.33.6211.594.6223.1645.685.3520.694.050.683.870.593.550.72.010.312.010.3219.3229.83
    HF0220-5-262.790.6817.341.834.382.940.116.210.365.590.101.182.70233.570.25594.814.17225.96.5014.0576.210.5252.7117.4451.9298.6211.7444.678.581.217.001.236.961.33.680.594.020.6136.50103.7
    HF0220-8-377.290.2510.770.850.900.650.061.751.624.100.102.500.91138.2171.3795.66.48135.54.389.5826.23.0511.424.7026.2042.645.7020.803.970.783.550.593.340.661.950.352.020.3019.4828.81
    HF0220-9-182.500.218.281.590.370.850.101.963.230.520.091.241.0217.76307.3450.35.27120.43.928.2525.93.1616.953.7516.0730.063.7514.602.700.662.510.432.590.551.580.271.680.2614.3126.89
    HF0222-12-283.330.157.990.170.770.390.050.940.853.460.051.701.0975.89120.0660.18.61105.63.527.6718.43.1511.923.9415.0029.603.4112.952.450.622.190.352.190.441.280.201.350.2211.5320.42
    注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量为10-6
    下载: 导出CSV
  • Sengör A M C, Natal' in B A, Burtman V S. Evolution of the Altaid tectonic collage and Paleozoic crustal growth in Eurasia[J]. Nature, 1993, 364:299-307. doi: 10.1038/364299a0

    杨文麟, 骆满生, 王成刚, 等.兴蒙造山系新元古代-古生代沉积盆地演化[J].地球科学, 2014, 39(8):1155-1168. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkx201408017
    陈彦, 张志诚, 李可等.内蒙古苏尼特左旗北奥陶系砂岩物源分析及其地质意义[J].地质通报, 2014, 33(9):1308-1319. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20140905&journal_id=gbc
    叶琴, 于洋, 高曦, 等.内蒙古阿拉坦合力苏木汗贝布敦昭奥陶纪裸河组的重新厘定及其意义[J].地质通报, 2013, 32(10):1548-1557. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2013.10.006
    黑龙江地矿局.黑龙江省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1993:509-584.
    内蒙古自治区地质矿产局.内蒙古自治区岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1996:1-36.
    肖文交, 舒良树, 高俊, 等.中亚造山带大陆动力学过程与成矿作用[J].新疆地质, 2008, 26(1):4-8. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/xjdz200801002

    Xiao W J, Li S Z, Santosh M, et al. Orogenic belts in Central Asia:Correlations and connections[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 49:1-6. doi: 10.1016/j.jseaes.2012.03.001

    黑龙江地矿局.黑龙江省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1993:509-584.
    内蒙古自治区地质矿产局.内蒙古自治区岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社, 1996:1-36.
    李迎春, 汪岩, 吴淦国, 等.大兴安岭北段扎兰屯地区铜山组源区特征地球化学及碎屑锆石U-Pb年代学制约[J].中国地质, 2013, 40(2):391-402. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi201302003
    南润善, 朱慈英, 郑月娟, 等.内蒙古-兴安区奥陶纪生物组合和古地理某些特征[J].中国地层典, 1992, (6):1-57.
    潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等.中国大地构造单元划分[J].中国地质, 2009, 36(1):1-28. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi200901001
    罗根明, 张克信, 林启祥, 等.西秦岭地区晚二叠世-早三叠世沉积相分析和沉积古环境再造[J].沉积学报, 2007, 25(3):332-342. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb200703002

    Pikering K. T, Stow D A V, Watson M P, et al. Deepwater facies, process and models:a review and classification scheme for modernand ancient sediments[J]. Earth Science Review, 1986, 23:75-174. doi: 10.1016/0012-8252(86)90001-2

    Stow D A V, Johansson M. Deep water massive sands:nature, origin and hydrocarbon implications[J]. Marine and Petroleum Geology, 2000, 17(1):145-174.

    Bouma A H. Coarse-grained and fine-grained turbidite systems as endmember models:applicability and dangers[J]. Marine and Petroleum Geology, 2000, 17(1):137-143.

    晋慧娟, 李育慈.西秦岭造山带中三叠统复理石相研究[J].沉积学报, 2001, 19(3):321-326. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb200103001
    方爱民, 侯泉林, 李继亮, 等.西昆仑库地混杂岩带中深海浊积岩的浊积相划分及其特征[J].地质科学, 2003, 38(1):1-12. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzkx200301001

    Anne G, Bruno S, David P, et al. Present morphology and depositional architecture of a sandy confined submarine system; the Golo turbidite system(eastern margin of Corsica)[J]. Geological Society, London, Special Publications, 2004, 222(1):59-89. doi: 10.1144/GSL.SP.2004.222.01.05

    Mutti E, Ricci Lucchi F. Turbidites of the morthern Apennines:Introduction of facies analysis(English translation, 1978)[J]. Int. Geol. Rev., 1972, (22):125-166.

    吴元保, 郑永飞.锆石成因矿物学研究及其对U-Pb年龄解释的制约[J].科学通报, 2004, 49(16):1589-1604. doi: 10.3321/j.issn:0023-074X.2004.16.002

    Hoskin P W O, Schaltegger U. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2003, (53):27-62.

    Rubatto D, Gebauer D. Use of cathodoluminescence for U-Pb zircon dating by ion Microprobe:Some examples from the Western Alps[J]. Cathodoluminescence in Geoscience. Berlin:Springer, 2000:373-400.

    Müller A, O' Brien P J, Kennedy A, et al. Linking growth episodes of zircon and metamorphic texture to zircon chemistry:An Example from the ultra-high-temperature granulites of Rogaland (SW Norway)[J]. Geological Society, London, Special Publications, 2003, 220:65-81. doi: 10.1144/GSL.SP.2003.220.01.04

    Pettijhon F J, Potter P E, Siever R. Sand and Sandstone[M]. Newyork:Springer Verlag, 1972:1-618.

    Long X P, Sun M, Yuan C, et al. Early Paleozoic sedimentary record of the Chinese Altai:Implications for its tectonic evolution[J]. Sedimentary Geology, 2008, 208(3):88-100.

    许德如, 马驰, Nonna B C, 等.海南岛北西部邦溪地区奥陶纪火山碎屑沉积岩岩石学矿物学和地球化学:源区及构造环境暗示[J].地球化学, 2007, 36(1):11-26 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dqhx200701001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

    Floyd P A, Leveridge B E. Tectonic environment of the Devonian Gramscatho Basin, South Comwall:Framework mode and geochemical evidence from turbiditic sandstone[J]. Journal of Geology Society London, 1987, 144(4):531-542. doi: 10.1144/gsjgs.144.4.0531

    Bhatia M R. Plate tectonics and geochemical composition of sandstones[J]. Geology, 1983, 91(6):611-627. doi: 10.1086/628815

    Roser B P, Korsch R J.Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio[J]. Journal of Geology, 1986, (94):635-650.

    Murray R W B M R J. Rare earth elements anindicators of different marine depositional environments in chert and shale[J]. Geolo-gy, 1990, (18):228-271.

    鞠文信, 贺宏云, 康小龙, 等. 东乌珠穆沁旗幅(L50C003002)1∶25万区域地质调查报告, 2007.
图(6)  /  表(3)
计量
  • 文章访问数:  2481
  • HTML全文浏览量:  467
  • PDF下载量:  2374
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2016-05-05
  • 修回日期:  2017-03-12
  • 网络出版日期:  2023-08-15
  • 刊出日期:  2017-09-30

目录

/

返回文章
返回