Геолого-геофизическая модель крупнейшего на Камчатке Нижне-Кошелевского пародоминирующего геотермального месторождения

 
Код статьиS086956520003188-9-1
DOI10.31857/S086956520003188-9
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 2
Страницы181-185
Аннотация

На основании комплексных геолого-геофизических исследований получены принципиально новые данные о строении крупнейшего на ДВ России Нижне-Кошелевского пародоминирующего геотермального месторождения (Южная Камчатка). В центральной части месторождения под основной зоной разгрузки гидротерм выделена изометричная в плане и распространяющаяся на глубину 250-300 м в форме неправильной чаши область разуплотненных интенсивно аргиллизированных пород, насыщенных паро-газовой смесью. Установлено, что она связана с источником тепла субвертикальным каналом повышенной трещинно-поровой проницаемости для паро-газового флюида мощностью 300-350 м, погружающимся на глубину > 5 км. В недрах месторождения выделены элементы палеогидротермальной системы: относительно холодные блоки пород, сложенные пропилитами и вторичными кварцитами с эпитермальной рудной минерализацией. Блоки пород, принадлежащие современной и палеогидротермальной системам, разделены крутопадающими разрывными тектоническими нарушениями. Многофазная субвулканическая интрузия, вскрытая глубокими скважинами в основании разреза, является крупной физической неоднородностью и источником тектонических деформаций в структуре гидротермальных систем. Ее брекчиевая мантия может служить зоной перетока высокотемпературных хлоридно-натриевых гидротерм, инфильтрация конденсатных и смешанных кислых сульфатных вод происходит в вулканогенно-осадочных породах под верхним водоупором (лаво-экструзивным комплексом андезидацитов). Перенос тепла осуществляется сквозькоровым потоком восстановленного углеводородного флюида.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 13-05-00262а).
Получено06.11.2018
Дата публикации06.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1425

Оценка читателей: голосов 0

1. Вакин Е.А., Декусар З.Б., Сережников А.И., Спиченкова М.В. Гидротермы Кошелевского вулканического массива // Гидротермальные системы и термальные поля Камчатки. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976. С. 58-84.

2. Горбатиков А.В., Степанова М.Ю., Кораблев Г.Е. Закономерности формирования микросейсмического поля под влиянием локальных геологических неоднородностей и зондирование среды с помощью микросейсм // Физика Земли. 2008. № 7. С. 66–84.

3. Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки. М.: Наука, 1980. 172 с.

4. Киссин И.Г. Флюиды в земной коре: геофизические и тектонические аспекты. М.: Наука, 2009. 328 с.

5. Нуждаев И.А., Феофилактов С.О. Современное состояние изученности строения центральной части Нижне-Кошелевского геотермального месторождения (Южная Камчатка) и результаты магнитной съемки // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013. № 2. Выпуск № 22. С. 231-241.

6. Писарева М.В. Зона природного пара Нижнекошелевского геотермального месторождения // Вулканология и сейсмология. 1987. № 2. С. 52-63.

7. Поздеев А.И., Нажалова И.Н. Геология, гидродинамика и нефтегазоносность Кошелевского месторождения парогидротерм // Вулканология и сейсмология. 2008. № 3. С. 32-45.

8. Поляк Б.Г., Толстихин И.Н., Якуцени В.П. Изотопный состав гелия и тепловой поток – геохимический и геофизический аспекты тектогенеза // Геотектоника. 1979. № 5. С. 3-23.

9. Рычагов С.Н. Гигантские газо-гидротермальные системы и их роль в формировании пародоминирующих геотермальных месторождений и рудной минерализации // Вулканология и сейсмология. 2014. № 2. С. 3-28.

10. Рычагов С.Н. Эволюция гидротермально-магматических систем островных дуг: Автореф. дис... докт. геол.-мин. наук. М.: ИГЕМ РАН, 2003. 50 с.

11. Стратегия развития топливно-энергетического потенциала Дальневосточного экономического района до 2020 г. Владивосток: Дальнаука, 2001. 112 с.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх