韓 勇, 付斯一, 陳洪德, 蘇中堂, 趙俊興, 張成弓, 侯林君
(油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(成都理工大學(xué)),成都 610059)
中-淺層地層中的石油與天然氣資源經(jīng)過(guò)多年的大量開(kāi)采,獲取油氣資源變得愈加困難,向更深層進(jìn)軍已經(jīng)成為現(xiàn)今油氣資源勘探與開(kāi)發(fā)的重要趨勢(shì)之一。深層的白云巖儲(chǔ)層因其具有良好的孔滲性、抗壓實(shí)性,而被廣泛地認(rèn)為具有良好的勘探開(kāi)發(fā)潛力[1-4]。而在研究深層白云巖儲(chǔ)層時(shí),不可避免地要對(duì)白云巖體的成因進(jìn)行剖析。前人提出了許多經(jīng)典的、可以很好解釋某些地區(qū)厚層狀白云巖成因的模式,例如:蒸發(fā)泵模式[5]、滲透回流模式[6]、埋藏白云石化模式[7]、混合水模式[8]、熱液白云石化模式[9]等。近些年來(lái),微生物調(diào)節(jié)模式[10]、熱對(duì)流模式[11-13]以及熱水沉積模式[14-15]的提出也為白云巖成因研究提供了新的思路。對(duì)于非層狀、呈斑狀分布于灰?guī)r之中的白云巖,前人也提出了多種見(jiàn)解,如物理機(jī)械成因[16]、泥裂充填物發(fā)生白云石化[17]、外來(lái)白云巖礫屑的帶入[18]、巖溶成因[19]、構(gòu)造運(yùn)動(dòng)成因[20]、挖穴動(dòng)物活動(dòng)導(dǎo)致后期發(fā)生選擇性白云石化[21-23]等。鄂爾多斯盆地中東部奧陶系馬家溝組發(fā)育有幾十至幾百米厚度不等的白云巖體,近年來(lái)的勘探研究表明,該地區(qū)的白云巖體具有良好的儲(chǔ)集性[24-25],因此,通過(guò)對(duì)白云巖成因的研究可以更好地對(duì)優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層進(jìn)行預(yù)測(cè)。前人對(duì)這套白云巖體的成因研究多集中在馬家溝組上部的馬五段地層[26-28],對(duì)下部的馬四段白云巖研究卻相對(duì)較少,僅有少數(shù)學(xué)者認(rèn)為滲透回流作用和埋藏期的熱水作用或許與這套白云巖體的形成密切相關(guān)[29-30]。這嚴(yán)重制約了研究區(qū)的進(jìn)一步勘探與開(kāi)發(fā),該區(qū)白云巖成因問(wèn)題亟需解決。因此,本文基于前人的研究成果,在野外剖面與鉆井巖心分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合地球化學(xué)特征,探討馬四段白云巖的成因模式,為鄂爾多斯盆地深層白云巖的油氣勘探提供科學(xué)依據(jù)。
鄂爾多斯盆地位于華北克拉通的西部,總面積約為25×104km2[31-32]。在奧陶系馬家溝組沉積期,研究區(qū)沉積了數(shù)百米厚度不等的碳酸鹽巖地層,依照沉積旋回以及巖性組合特征,從下至上依次分為6段(即“馬一段”-“馬六段”)[33]。其中,在馬四段沉積期,海水從東、西、南3個(gè)方向侵入,中央古隆起被部分淹沒(méi),僅保留了伊盟古陸、慶陽(yáng)古陸以及阿拉善古陸一小部分,為整個(gè)馬家溝期的最大海侵期[34]。此時(shí)盆地仍大致以原中央古隆起為界,在東部與西部形成了2個(gè)沉降中心,且前者地層沉積厚度大于后者。本文的研究區(qū)位于鄂爾多斯盆地中東部,包括了靖邊、榆林和偏關(guān)一帶(圖1)。在該時(shí)期,研究區(qū)自西向東發(fā)育局限臺(tái)地相和開(kāi)闊臺(tái)地相,并在古地形相對(duì)高部位,礁灘相較為發(fā)育。同時(shí),從連井剖面(圖2)來(lái)看,鄂爾多斯盆地中東部馬四段白云巖橫向分布穩(wěn)定,連續(xù)性較好,從西向東厚度呈現(xiàn)逐漸變薄的趨勢(shì)且厚度變化較大,最厚處達(dá)400 m左右,最薄處僅幾米,巖性也由白云巖為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰規(guī)r為主。
圖1 鄂爾多斯盆地周緣構(gòu)造圖及中東部馬四段綜合柱狀圖Fig.1 Tectonic map of Ordos Basin and its peripheral and the composite histogram of Ma-4 Member in the central-eastern Ordos Basin
圖2 鄂爾多斯盆地中東部馬四段連井剖面對(duì)比圖Fig.2 Well tie comparison histograms of the Ma-4 Member in the central-eastern Ordos Basin
本文樣品選自陜473井、米76井、桃61井、米104井、召探1井、紫探1井以及偏關(guān)泥墕剖面。在挑選樣品時(shí)選取了新鮮純凈的樣品磨制薄片在鏡下鑒定,然后再選取典型樣品進(jìn)行地化分析。其中薄片鑒定(茜素紅染色)在成都理工大學(xué)沉積地質(zhì)研究院完成;痕量元素測(cè)試在北京大學(xué)造山帶與地殼演化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室利用XRF-1500型X射線熒光光譜分析儀采用熔融法完成,其結(jié)果以國(guó)家?guī)r石測(cè)量標(biāo)樣GSR-12與GSR-13為標(biāo)準(zhǔn);稀土元素是由中國(guó)科學(xué)院貴陽(yáng)地球化學(xué)研究所完成,測(cè)試儀器為ICP-MS(Plasma Quant型);碳氧同位素測(cè)試在成都理工大學(xué)礦產(chǎn)資源化學(xué)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,其方法是將磷酸與碳酸鹽巖礦物粉末進(jìn)行混合處理,然后把析出的CO2導(dǎo)入同位素比值質(zhì)譜儀(MAT253型)測(cè)得碳氧同位素,檢測(cè)精度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))高于±0.1‰,標(biāo)準(zhǔn)為PDB;Sr同位素是由成都理工大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,測(cè)試樣品首先與0.5 mol/L的HCl混合溶樣2 h,然后將離心后的上層清液用HCl洗滌并通過(guò)陽(yáng)離子交換柱純化,最后把分離得到的純凈鍶用熱電離同位素質(zhì)譜儀(Triton Plus型)測(cè)試,其標(biāo)樣為NBS-987,測(cè)試誤差(質(zhì)量分?jǐn)?shù))小于 0.000 03。
總體上,研究區(qū)內(nèi)發(fā)育有4種不同類型的白云巖,分別為:泥微晶白云巖、粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖和斑狀白云巖。
泥微晶白云巖,在鏡下觀察中,結(jié)構(gòu)較為均一,晶體十分細(xì)小(顆粒直徑通常小于0.02 mm),較難識(shí)別出晶體結(jié)構(gòu)與晶體形態(tài)(圖3-A),孔隙基本不發(fā)育,僅發(fā)育少量的裂縫;同時(shí),在部分薄片中可見(jiàn)少量硬石膏(圖3-B),這種現(xiàn)象表明其可能形成于相對(duì)干旱蒸發(fā)的環(huán)境中。
粉-細(xì)晶白云巖晶體大小一般在0.04~0.2 mm(圖3-C),他形、半自形以及自形晶均可見(jiàn),自形晶通常為點(diǎn)-線接觸,他形晶一般為凹凸接觸且晶體表面較臟。在該類巖石中,晶間孔、晶間溶孔和溶縫發(fā)育,溶縫常被泥質(zhì)充填(圖3-D)。
(殘余)砂礫屑白云巖有的仍保留有原始砂礫屑的形態(tài)(圖3-E),有的已經(jīng)幾乎無(wú)法辨認(rèn)出原始礫屑特征,僅隱約可見(jiàn)顆粒輪廓(圖3-G)。砂礫屑大小不一,最大者直徑可達(dá)20 mm(圖3-E),一般為0.05~0.5 mm。砂礫屑白云巖中常發(fā)育粒間孔與晶間孔(圖3-F)。此類白云巖通常形成于相對(duì)高能的環(huán)境之中。
斑狀白云巖由基質(zhì)與斑塊兩部分組成,其中基質(zhì)以灰?guī)r為主,斑塊則由白云石組成(圖3-H),且在巖心表面可看到生物擾動(dòng)構(gòu)造與生物鉆孔(圖3-L、M、N、O)。在顯微鏡下,常觀察到白云石與生屑灰?guī)r共生,生物種類十分豐富,有三葉蟲(chóng)、雙殼類、海百合、腹足等,同時(shí),還可見(jiàn)基質(zhì)與白云巖斑塊成突變接觸(圖3-I)。除此之外,在部分薄片中可觀察到白云石晶體具有霧心亮邊結(jié)構(gòu)(圖3-J),并且還可見(jiàn)被泥質(zhì)充填的裂縫切穿白云石斑塊(圖3-K)。
在對(duì)白云巖成因進(jìn)行分析時(shí),樣品數(shù)據(jù)來(lái)源的可靠性尤為重要。因此,需要排除外來(lái)物質(zhì),尤其是陸源雜質(zhì)以及鐵錳氧化物對(duì)樣品測(cè)試帶來(lái)的干擾。在本次研究的樣品中,其痕量元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(w)分別為:Hf<0.17×10-6、Sc<1.26×10-6、Th<1.06×10-6、Zr<7.00×10-6,都分別遠(yuǎn)低于上地殼相應(yīng)元素的平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)(Hf約為5.80×10-6,Sc約為14.90×10-6,Th約為2.30×10-6,Zr約為240.00×10-6),且∑REE質(zhì)量分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于100×10-6,因此,可以說(shuō)明樣品幾乎未受陸源物質(zhì)的混染[35-36]。同時(shí),從圖4也可看出∑REE含量與Fe、Mn含量之間相關(guān)性不強(qiáng),這也表明樣品未受到鐵錳氧化物的浸染[37],從而說(shuō)明樣品測(cè)試數(shù)據(jù)是可靠的。
碳酸鹽巖中的Fe、Mn、Sr、Na等痕量元素對(duì)于反映白云巖的成巖流體及其成巖環(huán)境有著重要的作用,其中Sr和Na元素可以反映流體的鹽度,而Fe、Mn元素的含量會(huì)隨成巖作用的加強(qiáng)而增大[38]。通過(guò)對(duì)表1的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析可知:
泥晶灰?guī)rFe、Mn、Na以及Sr的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為(396~807)×10-6(平均為576×10-6)、(12~14)×10-6(平均為12.75×10-6)、(310~330)×10-6(平均為320.75×10-6)、(11~323)×10-6(平均為228.13×10-6)。
泥微晶白云巖、斑狀白云巖的Fe、Mn含量相對(duì)較低,其中泥微晶白云巖Fe、Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為(1 100~1 702)×10-6(平均為1 356.33×10-6)、(31~42)×10-6(平均為36.17×10-6);斑狀白云巖Fe、Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為(720~1 395)×10-6(平均為1 088.33×10-6)、(22~26)×10-6(平均為24.33×10-6)。
粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖具有相對(duì)較高的Fe、Mn含量,粉-細(xì)晶白云巖Fe、Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為(1 591~2 790)×10-6(平均為 1 981.36×10-6)、(27~48)×10-6(平均為35.36×10-6);(殘余)砂礫屑白云巖Fe、Mn質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為(1 591~2 790)×10-6(平均為 1 922.5×10-6)、 (26~48)×10-6(平均為35.13×10-6)。泥微晶白云巖、斑狀白云巖相較于粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖的Fe、Mn含量較低,這可能是由于前兩類白云巖形成在近地表的環(huán)境之中,環(huán)境相對(duì)偏氧化,因此Fe、Mn不易進(jìn)入白云石晶格[39]。而粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖相較于泥晶灰?guī)r具有較高的Fe、Mn含量,可能是由于后期受到了大氣淡水的影響或者在后期埋藏過(guò)程中Fe、Mn進(jìn)入白云石晶格而導(dǎo)致的[38]。
圖4 ∑REE與Fe、Mn的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相關(guān)性圖Fig.4 Correlation of ∑REE with Fe and Mn
表1 鄂爾多斯盆地中東部馬四段痕量元素測(cè)試結(jié)果Table 1 Trace element test results of the Ma-4 Member carbonate in the central-eastern Ordos Basin
同時(shí)從表1中還可以看到,除斑狀白云巖外,其他各類型白云巖的Sr含量均相對(duì)于泥晶灰?guī)r較小,這是由于白云巖交代過(guò)程是Sr丟失的過(guò)程[40]。而斑狀白云巖卻表現(xiàn)為相對(duì)較高的Sr含量,可能是白云石化不徹底,從而使Sr元素未大量流失所致。并且從Na含量可以看出,所有類型的白云巖與泥晶灰?guī)rNa含量相當(dāng),因此,可以推斷無(wú)高于海水鹽度的流體混入。
鄂爾多斯盆地中東部馬四段白云巖的87Sr/86Sr值(質(zhì)量分?jǐn)?shù)比值)見(jiàn)表2。其中泥晶灰?guī)r的87Sr/86Sr值為 0.708 615~0.708 791,平均值為 0.708 699;泥微晶白云巖的87Sr/86Sr值為 0.709 390;粉-細(xì)晶白云巖的87Sr/86Sr值為 0.708 761~0.708 970,平均值為 0.708 875;(殘余)砂礫屑白云巖的87Sr/86Sr值為 0.708 825~0.709 108,平均值為 0.708 897;斑狀白云巖的87Sr/86Sr值為 0.708 838~0.709 177,平均值為 0.708 982。這幾類白云巖的87Sr/86Sr值較泥晶灰?guī)r無(wú)顯著差別,而且都位于奧陶紀(jì)海水87Sr/86Sr范圍內(nèi)[41](圖5),說(shuō)明它們的白云石化流體具有相似性,均為來(lái)源于同時(shí)期的海水。
在碳酸鹽巖的研究中,碳氧同位素有著廣泛的用途,可以被用來(lái)研究古地理環(huán)境、儲(chǔ)層以及白云巖成因機(jī)制[42-43]等。一般來(lái)說(shuō),碳同位素的組成受流體來(lái)源的影響;而對(duì)于氧同位素來(lái)說(shuō),其受外界的影響較大,特別是溫度與鹽度。樣品的碳氧同位素結(jié)果詳見(jiàn)表3。
表2 鄂爾多斯盆地中東部馬四段Sr同位素測(cè)試結(jié)果Table 2 Sr isotope test results of the Ma-4 Member rocks in the central-eastern Ordos Basin
圖5 鄂爾多斯盆地中東部馬四段Sr同位素組成Fig.5 Sr isotope composition of the Ma-4 Member rocks in the central-eastern Ordos Basin
在討論碳氧同位素時(shí),需對(duì)其數(shù)據(jù)的可靠性進(jìn)行檢驗(yàn)。有學(xué)者曾提出當(dāng)碳酸鹽巖的wMn/wSr<10,而δ18O>-10‰時(shí),其碳氧同位素才能作為有效數(shù)據(jù)使用[44]。本次測(cè)試結(jié)果表明所有樣品的wMn/wS?10,并且δ18O>-10‰,因此可以對(duì)δ13C以及δ18O值進(jìn)行討論。
對(duì)于奧陶紀(jì)海水的碳氧同位素范圍,有國(guó)外學(xué)者經(jīng)過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的歸納,認(rèn)為δ13CPDB值為-2.00‰~0.50‰,δ18OPDB值為-6.60‰~-4.00‰[45]。從表3以及圖6可以看出,泥晶灰?guī)r、泥微晶白云巖、粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖、斑狀白云巖的δ13CPDB值分別為-0.12‰~0.68‰(平均為0.29‰)、0.01‰~1.34‰(平均為0.83‰)、-0.38‰~0.77‰(平均為0.26‰)、-2.19‰~0.65‰(平均為-0.55‰)、-0.17‰~0.25‰(平均為0.04‰),這幾類白云巖的δ13CPDB值幾乎都落到了灰?guī)r附近且與同時(shí)期奧陶紀(jì)海水相當(dāng),說(shuō)明馬四段白云石化流體主要來(lái)源于海水。并且從表3還可以看出,泥微晶白云巖δ13CPDB值和δ18OPDB值相較于泥晶灰?guī)r的值偏高,分別約為0.54‰、0.40‰,說(shuō)明其可能形成于海水強(qiáng)烈蒸發(fā)的情況,從而使流體鹽度高,進(jìn)而導(dǎo)致其值偏大[46]。并且顯微鏡下見(jiàn)有硬石膏,從而可推斷泥微晶白云巖形成時(shí)的環(huán)境相對(duì)干旱,可能形成于準(zhǔn)同生階段。粉-細(xì)晶白云巖δ18OPDB值介于-7.11‰~-6.02‰,平均值為-6.40‰;(殘余)砂礫屑白云巖δ18OPDB值處于-7.19‰~-5.42‰,平均值為-6.24‰;斑狀白云巖δ18OPDB值為-7.65‰~-5.35‰,平均值為-6.50‰。這幾類白云巖的δ18OPDB值絕大部分也落入同期奧陶紀(jì)海水的范圍內(nèi),這進(jìn)一步說(shuō)明白云石化流體主要來(lái)自海水。但是相較于泥微晶白云巖,其他類型白云巖δ18OPDB值有輕微的減小,這可能是在后期埋藏過(guò)程中受埋藏?zé)嵝?yīng)所致[47]。并且,從數(shù)據(jù)中我們還可以發(fā)現(xiàn),所有類型白云巖的δ18OPDB值均不小于-10.00‰,從而表明馬四段白云巖未受到熱液作用的影響[48]。
表3 鄂爾多斯盆地中東部馬四段碳氧同位素測(cè)試結(jié)果Table 3 Carbon and oxygen isotope test results of the Ma-4 Member rocks in the central-eastern Ordos Basin
圖6 鄂爾多斯盆地中東部馬四段碳、氧同位素組成Fig.6 Carbon and oxygen isotope composition of Ma-4 Member rocks in the central-eastern Ordos Basin
同時(shí),因?yàn)樘佳跬凰氐闹凳茺}度(ZNaCl)的影響,因此有學(xué)者將這兩者結(jié)合起來(lái)用以判斷古鹽度[49],其公式為
ZNaCl=2.048(δ13CPDB+50)+0.498(δ18OPDB+50)
將表3數(shù)據(jù)帶入上式,計(jì)算出所有類型白云巖形成時(shí)的古鹽度,除ZT1-20、ZT1-8略小于120外,其他樣品均大于120,說(shuō)明大多數(shù)樣品形成于海相的沉積環(huán)境,部分樣品可能偶爾暴露在陸相環(huán)境中。并且泥微晶白云巖相較于其他3類白云巖ZNaCl值偏大,這也說(shuō)明了其形成環(huán)境的鹽度高于這3類白云巖。
稀土元素具有相對(duì)穩(wěn)定的地球化學(xué)性質(zhì),對(duì)于不同的流體來(lái)源,白云巖的稀土元素配分模式有所不同,因此,其對(duì)于示蹤白云巖流體來(lái)源具有重要意義[50]。而在研究中,我們常用的指標(biāo)(質(zhì)量分?jǐn)?shù))有∑REE、δCe與δEu。
在利用稀土元素對(duì)碳酸鹽巖進(jìn)行研究時(shí),為了消除奇偶效應(yīng)的干擾,一般要將樣品數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理(本文采用北美頁(yè)巖NASC)。從泥晶灰?guī)r與各類型白云巖的稀土配分圖來(lái)看(圖7),它們的配分模式相似,說(shuō)明它們的成巖流體具有繼承性,與海水具有同源性。同時(shí),各類型白云巖的∑LREE/∑HREE(質(zhì)量分?jǐn)?shù)比值)都>1,表明樣品具有輕稀土元素較重稀土元素相對(duì)富集的特征,這可能是因?yàn)橄⊥猎卦谔妓猁}巖沉積或成巖過(guò)程中,以游離態(tài)的碳酸根離子絡(luò)合物形式存在而導(dǎo)致的[51]。并且,由于流體中的Ce3+較易被氧化而變?yōu)镃e4+,從而附著在沉積物的表面,使沉積物的δCe表現(xiàn)為正異常,因此通過(guò)δCe可以判斷流體的氧化-還原程度。從表4中可以看到,各類型白云巖的δCe值無(wú)明顯的差別,它們大都位于0.91~1.11,表現(xiàn)為微弱的負(fù)異常-正異常,說(shuō)明它們形成于弱氧化-弱還原環(huán)境。而Eu3+在高溫還原的環(huán)境下易被還原為Eu2+,進(jìn)入碳酸鹽巖礦物中使其表現(xiàn)為正異常[47]。從各類型白云巖的δEu值來(lái)看,除極個(gè)別樣品外,δEu值都小于1,說(shuō)明白云石化過(guò)程之中并無(wú)熱液流體的參與,這與氧同位素所反映的信息一致。
通過(guò)對(duì)白云巖的地球化學(xué)特征以及巖石學(xué)特征分析可知,泥微晶白云巖晶體細(xì)小,晶形無(wú)法分辨,說(shuō)明其交代速度極快;同時(shí),可看到白云石晶體與石膏晶體共生。且其具有較高的Fe、Mn含量以及碳氧同位素值,表明這類白云巖形成于鹽度較高的環(huán)境中,推測(cè)其形成于準(zhǔn)同生階段,可用蒸發(fā)泵模式解釋。由于研究區(qū)環(huán)境相對(duì)局限,因此廣泛發(fā)育低能的潮坪相沉積環(huán)境。并且,奧陶紀(jì)時(shí)期鄂爾多斯盆地大致位于赤道附近,氣候炎熱,強(qiáng)烈的蒸發(fā)作用使海水得以濃縮;同時(shí),正常海水由于毛細(xì)管作用,源源不斷地補(bǔ)充到相對(duì)疏松的沉積物當(dāng)中,為白云巖化提供了足夠的Mg2+,從而交代灰?guī)r。
圖7 白云巖稀土配分模式Fig.7 Rare earth element distribution model of dolomite
對(duì)于(殘余)砂礫屑白云巖以及粉-細(xì)晶白云巖來(lái)說(shuō),這幾類白云巖的白云石化程度相較于泥微晶白云巖高,與灰?guī)r具有相似的稀土配分模式,Na含量與泥晶灰?guī)r相當(dāng),δ13CPDB值和δ18OPDB值絕大部分落于同時(shí)期的海水范圍值內(nèi),說(shuō)明白云石化流體來(lái)源于海水。但是,它們與泥晶灰?guī)r相比,有相對(duì)較高的Fe、Mn含量,說(shuō)明其可能形成于一定的埋藏環(huán)境,且δEu值幾乎都小于1,說(shuō)明無(wú)熱液的影響,因此,這幾類白云巖可能是滲透回流作用的結(jié)果。當(dāng)白云石化流體完成了對(duì)上覆巖層的作用后,由于中央古隆起的障壁作用,導(dǎo)致富余的高鎂海水在密度差的驅(qū)動(dòng)下,向下伏地層流動(dòng),從而提供了一定的Mg2+來(lái)源。并且,雖然在進(jìn)入馬五沉積期,盆地的中東部處于相對(duì)局限的環(huán)境;但是,在該時(shí)期仍然存在間接性的海進(jìn)-海退,因此在中央古隆起的西側(cè)海水得以越過(guò)回流,進(jìn)而也為馬四段白云巖的形成提供豐富的Mg2+。(殘余)砂礫屑白云巖的原始骨架顆粒發(fā)育位置很可能位于古地形的相對(duì)隆起區(qū)。
斑狀白云巖主要分布于馬四段中下部,具有相對(duì)較好的白云石晶形,表明其白云石化程度較高;δ18OPDB值相對(duì)具有一定的負(fù)偏,說(shuō)明經(jīng)歷了一定的埋藏作用;其同樣與灰?guī)r有著相似的稀土配分模式,指示成巖流體仍是以海水為主。同時(shí),在顯微鏡下觀察,看到有大量的生屑,且在巖心表面可見(jiàn)明顯的生物活動(dòng)痕跡,指示該類白云巖的形成受到了一定的生物擾動(dòng)作用。其形成過(guò)程可能是:在早期生物活動(dòng)的影響下,原始沉積物中產(chǎn)生了相對(duì)疏松、滲透性較好的區(qū)域;在白云石化過(guò)程中,濃縮海水優(yōu)先作用于這類孔滲性較好的區(qū)域,發(fā)生白云石化(圖8)。
圖8 鄂爾多斯盆地中東部馬四段白云巖成因模式圖Fig.8 Dolomite formation model of the Ma-4 Member in the central-eastern Ordos Basin
a.鄂爾多斯盆地馬家溝組第四段發(fā)育4類白云巖,分別為泥微晶白云巖、粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖以及斑狀白云巖。
b.從碳氧同位素以及鍶同位素的分布來(lái)看,均位于奧陶系海水的范圍內(nèi),且古鹽度值和δCe的弱異常也表明這4類白云巖的白云石化流體與海源性流體密切相關(guān),無(wú)熱液等流體的參與。泥微晶白云巖晶體細(xì)小,薄片下可見(jiàn)到硬石膏,具有相對(duì)正偏的碳氧同位素,表明其形成于高鹽度環(huán)境,可以用蒸發(fā)泵模式解釋。粉-細(xì)晶白云巖、(殘余)砂礫屑白云巖與斑狀白云巖,這幾類白云巖晶型較泥微晶白云巖好;且δ18OPDB比泥微晶白云巖低,同時(shí)較泥晶灰?guī)r具有相對(duì)較高的Fe、Mn含量,說(shuō)明受到了埋藏作用的影響:因此這幾類白云巖應(yīng)為滲透回流作用的結(jié)果。并且在斑狀白云巖巖心表面可看到生物擾動(dòng)構(gòu)造,說(shuō)明形成前期受到了生物活動(dòng)的影響,從而使沉積物變得疏松,使流體更容易使進(jìn)入,從而交代原巖。