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岩石圈中的减压机制及效应
岩石圈中的降压:成矿(藏)的必要条件 胡宝群 东华理工大学 2014-12-13,厦门(年底事太多由学生代讲) 断裂等构造,作为矿质运移和沉淀重要场所的意义受到更多的关注。 然而本文强调,岩石圈中的断裂等构造所产生的局部降压,才是导致矿床和油气藏形成的关键因素,是成矿(藏)的必要条件。 汇 报 提 纲 1 构造控矿——热液矿床基本特征之一 2 构造控矿的本质是构造降压而控矿 3 岩石圈中降压行为 3.1 降压的效应 3.2 降压的可能机制 3.3 降压过程的一些性质 3.4 降压的一些标志 4 岩石圈中降压的成矿意义 1 构造控矿——热液矿床基本特征之一 构造控矿是矿床的基本特征之一: 热液矿床中主要表现为断裂控矿,特别是铀、金矿床 对于其他类型矿床 对于油气, 构造控矿(藏)也是基本特征之一。 2 构造控矿的本质是构造降压而控矿 构造控矿表现和多被关注的有: 提供赋矿场所,运移通道,活化的动力等。 本文提出:构造控矿的本质是构造降压而控矿。 还有驱动热液运移、改变化学方向和速度等作用。 3 岩石圈中降压行为 研究地质作用,就是研究地质作用过程中以下参数及其变化: (1)P,T,组成,相态,体系性质,Eh,pH,···等及其变化(数量和过程)。 (2)这些参数之间的关系。 3.1 岩石圈中降压的效应 (1)降压可能影响岩石圈中一些物质相变行为 可导致一、二级相变。 岩石圈中的水可能出现一、二级相变。 而CO2等一些临界温度低的气体只在近地表才能发生一、二级相变,在岩石圈中高于其临界温度时只以超临界流体形式存在。 一级相变 二级相变 降压会影响固相熔融相变线。固态熔融是一级相变。对于大多固相,熔融线的斜率为正,即随压力升高熔点也随之升高、随压力的降低熔点也随之降低。简言之,压力降低,熔点也会降低。 增强塑性变形的能力。降压导致熔点下降,因此在温度不变的前提下降压会增加固相的塑性变形能力。即相同温度条件下,低压更利于塑性变形(孙天泽,1996)。 材料抗压能力与围压大多呈正相关系。因此,在岩石圈中当围压下降后,岩石和矿物的抗压能力下降,就有可能产生各种变形,如矿物中的解理、断口、裂纹等。 C = C0 + α·σ3n (张流等,1985) 引发重新认识侵入岩的分带问题 一些侵入岩分带,可能是由于地压梯度变化所至,不一定是不同期次侵入所造成。 (2)影响化学平衡。 反应前后体积变化较大的各类化学反应,受压力降低的影响较大,特别是有流体参与的化学反应。需要重点关注的是,降压会降低矿物和岩石的脱水温度。一般情况下,降压有利于各种矿物的脱水反应向体积增大方向进行。即恒温时,脱水温度随压力降低而降低,这与盆地的地质演化及成矿(藏)等关系密切,在研究与盆地有关联的矿床(藏)床成因应加予考虑。 微量元素温压计 复相化学反应 (3)成为流体和熔体(即广义流体)运动的驱动力。 局部降压可形成压力差,从而成为流体和熔体运动(既是物质流也是能量流)的驱动力,这些降压的空间同时也可以是运移通道。 3.2 岩石圈中降压的可能机制 (1)变形所造成的降压,即变形降压。 塑性变形造成的封闭体系破坏而降压。强烈的塑性变形,总体上变形后仍是连续的固相体系,地压梯度可由封闭体系状态的2-4倍静岩地压梯度降至1倍静岩地压梯度(胡宝群等,2003)。如高温强烈塑性变形,皱褶转折部位,韧性剪切等。 热压和重力叠加后岩石圈和地壳的平均压力梯度估算 脆性变形造成的封闭体系破坏而降压。脆性破裂,形成张性空间,即由连续固态体系变为由破裂而空间隔离的不连续固相体系。 降压的下限可以是静岩压力(固相开放体系),也可能是静水压力(液相连通体系),甚至降压为大气压力(与大气连通的体系),主要取决于变化后的体系性质。 如不同规模的断裂;层间破碎、滑动带;两期次或多期次的断裂相交汇之处;早期封闭断裂再次复活、滑动而形成局部张性空间;走滑断裂体系,先剪切后沿一枝发生走滑的而形成的局部张性空间等。 液体状态方程 选用适用范围更广的液态水P-V-T状态方程:ρ=1/[1.0014+0.00034(T-273.15)+8.6×10-7(T-273.15)2- (P/22400)+3.4×10-5P×exp(-3400/P)], 其中 P in bar,T in K,ρ in g/cm3。 固体状态方程 石英的状态方程*为 V(P,T) = A/(P + B) + CP2 + DP + E, 其中A = a1T + a2, B = a3T2 + a4T + a5, C = a6, D = a7T2 + a8T + a9, E = a10T2 + a11T + a12 Raz Urs, Girsperger S , Thomp
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