Формация Чипак - Chipaque Formation

Формация Чипак
Стратиграфический диапазон: Сеноманский -Туронский
~97–90 Ма
ТипГеологическое образование
ЕдиницаVilleta Group
Лежит в основеGuadalupe Gp
 Арениска Дура Fm
ПерекрываетUne Formation
Толщинадо 1700 метров (5,580 футов)
Литология
НачальныйОрганический сланец
ДругойПесчаник, известняк, алевролит
Место расположения
Координаты4 ° 27′07 ″ с.ш. 74 ° 03′20 ″ з.д. / 4,45194 ° с. Ш. 74,05556 ° з. / 4.45194; -74.05556Координаты: 4 ° 27′07 ″ с.ш. 74 ° 03′20 ″ з.д. / 4,45194 ° с.ш.74,05556 ° з.д. / 4.45194; -74.05556
Область, крайАльтиплано Кундибоясенсе
Восточные хребты, Анды
Страна Колумбия
Тип раздела
Названный дляЧипак
НазванныйHubach
Место расположенияЧипак
Год определен1957
Координаты4 ° 27′07 ″ с.ш. 74 ° 03′20 ″ з.д. / 4,45194 ° с.ш.74,05556 ° з.д. / 4.45194; -74.05556
Область, крайКундинамарка, Boyacá
Страна Колумбия
Толщина в сечении типа1027 метров (3,370 футов)
Blakey 090Ma - COL.jpg
Палеогеография Северной Южной Америки
90 млн лет, Рон Блейки

В Формация Чипак (испанский: Formación Chipaque, К2cp, Kc) является геологическая формация из Альтиплано Кундибоясенсе, Восточные хребты из Колумбийский Анды. Эта формация также описывается как Формация Гачета, названный в честь Гашета, в районе предгорья Льяноса Восточного хребта. Преимущественно органический сланец формирование датируется Поздний мел период; Сеноманский -Туронский эпох и имеет максимальную толщину 1700 метров (5600 футов). Пласт, богатый ТОС, является важным нефтегазовым блоком для гигантских нефтяных месторождений. Купиагуа и Cusiana восточных хребтов, а также в Llanos Orientales.

Этимология

Формация была названа в 1931 году как группа, а в 1957 году - как формация. Hubach после Чипак, Кундинамарка.[1]

Описание

Литологии

Формация Чипак с максимальной мощностью 1700 метров (5600 футов) характеризуется последовательностью колчеданный органические сланцы, известняки и алевролиты, с песчаник банки встраивались в формацию.[2] Формация Чипак отличается высокой плотностью фауны.[1] Формация богата ТОС и один из главных материнские породы для добычи нефти и газа в предгорьях Восточного хребта,[3] поля источников как Cusiana, Купиагуа и много других.[4] Chipaque также добывала нефтяные месторождения Llanos Orientales.[5] В скважине Читасуга-1, пробуренной между 1980 и 1981 годами, из песчаников формации Чипак было добыто полмиллиона м3 воды.[6] Слои песчаника коллекторские породы для нефти в Восточных хребтах.[3]

Стратиграфия и среда осадконакопления

Формация Чипак перекрывает Une Formation и перекрывается Гваделупская группа. Ядро антиклинали Сипакира состоит из формации Чипак.[7] Возраст был оценен как Сеноманский -Туронский.[1] Стратиграфически формация эквивалентна по времени Формация Симияца.[8] Образование отложено в открыто к мелководье установка платформы.[9] Осаждение представлено максимальная поверхность затопления и бескислородные условия.[10]

Обнажения

Формация Чипак находится в саванне Боготы.
Формация Чипак
Типовая местность формации Чипак к югу от Боготской саванны

Формация Чипак отличается от тип местности, найденный в Восточные холмы Боготы, то Ocetá Páramo и многие другие места в восточных хребтах. Антиклинали Рио Бланко-Machetá, Сан-Хосе и Сопо -Sesquilé состоят из формации Чипак.[1]

Региональные корреляции

Стратиграфия мелового периода центральной Колумбийские восточные хребты
ВозрастПалеокартаVMMГуадуас -ВелесW Изумрудный поясВиллета антиклинальЧикинкира -
Аркабуко
Tunja -
Дуитама
Альтиплано КундибоясенсеЭль Кокуи
МаастрихтскийБлейки 065Ma - COL.jpgУмирКордоваSecaразмытыйГуадуасКолон-Мито Хуан
УмирGuadalupe
КампанскийКордова
Олини
СантонЛа ЛунаЧимаррона - Ла ТаблаЛа Луна
КоньякОлиниКонехоЧипак
Лома ГорданеопределенныйЛа Фронтера
ТуронскийBlakey 090Ma - COL.jpgHonditaЛа ФронтераОтанче
СеноманскийSimitíперерывЛа КоронаSimijacaCapacho
Pacho Fm.Hiló - ПачоЧурувитаUneАгуардиенте
АльбианскийBlakey 105Ma - COL.jpgHilóЧикинкираТибасосаUne
ТаблазоТаблазоКапотес - Ла Пальма - SimitíSimitíТибу-Мерседес
АптянКапотесСокота - Эль-ПеньонPajaFómeque
PajaPajaЭль-ПеньонTrincherasРио-Негро
La Naveta
БарремскийBlakey 120Ma - COL.jpg
ГотеривскийМузоЛас-Хунтас
РосабланкаRitoque
ВаланжинскийRitoqueFuratenaÚtica - МуркаРосабланкаперерывMacanal
Росабланка
БерриасскийBlakey 150 млн. Лет - COL.jpgCumbreCumbreLos MediosГуавио
ТамборАркабукоCumbre
Источники


Стратиграфия Бассейн Льянос и близлежащие провинции
МаВозрастПалеокартаРегиональные мероприятияКататумбоКордильерыпроксимальный Льяносдистальный ЛьяносПутумайоVSMСредыМаксимальная толщинаНефтяная геологияПримечания
0.01Голоцен
Blakey 000Ma - COL.jpg
Голоценовый вулканизм
Сейсмическая активность
аллювийВскрыша
1Плейстоцен
Блейки Плейст - COL.jpg
Плейстоценовый вулканизм
Андская орогенез 3
Оледенения
ГуаябоСоата
Сабана
NecesidadГуаябоГиганте
Neiva
Аллювиальный к речной (Гуаябо)550 м (1800 футов)
(Гуаябо)
[11][12][13][14]
2.6Плиоцен
Blakey 020Ma - COL.jpg
Плиоценовый вулканизм
Андская орогенез 3
ГАБИ
Субачок
5.3МессинианскийАндская орогенез 3
Форланд
МаричуэлаКайманHonda[13][15]
13.5LanghianРегиональное наводнениеЛеонперерывCajaЛеонОзерный (Леон)400 м (1300 футов)
(Леон)
Тюлень[14][16]
16.2БурдигалскийМиоценовые наводнения
Андская орогенез 2
C1Карбонера С1ОспинаПроксимальный флювиодельтовый (C1)850 м (2790 футов)
(Карбонера)
Резервуар[15][14]
17.3C2Карбонера С2Дистальный озерно-дельтовый (C2)Тюлень
19C3Карбонера С3Проксимальный флювиодельтовый (C3)Резервуар
21Ранний миоценПебасские болотаC4Карбонера С4BarzalosaДистальный флювиодельтовый (C4)Тюлень
23Поздний олигоцен
Blakey 035Ma - COL.jpg
Андская орогенез 1
Foredeep
C5Карбонера С5ОритоПроксимальный флювиодельтовый (C5)Резервуар[12][15]
25C6Карбонера С6Дистальный флювиолакустрин (C6)Тюлень
28Ранний олигоценC7C7ПепиноГуаландайПроксимальный дельтово-морской (C7)Резервуар[12][15][17]
32Олиго-эоценC8УсмеC8onlapМорско-дельтовый (C8)Тюлень
Источник
[17]
35Поздний эоцен
Blakey 050Ma - COL.jpg
МирадорМирадорПрибрежный (Мирадор)240 м (790 футов)
(Мирадор)
Резервуар[14][18]
40Средний эоценРегадераперерыв
45
50Ранний эоцен
Блейки 065Ma - COL.jpg
СохаLos CuervosДельтайский (Лос-Куэрвос)260 м (850 футов)
(Лос-Куэрвос)
Тюлень
Источник
[14][18]
55Поздний палеоценПЭТМ
2000 частей на миллион CO2
Los CuervosБоготаГуаландай
60Ранний палеоценСАЛМАBarcoГуадуасBarcoРумиякоРечной (Barco)225 м (738 футов)
(Barco)
Резервуар[11][12][15][14][19]
65Маастрихтский
Blakey 090Ma - COL.jpg
KT вымираниеКататумбоGuadalupeМонсерратДельто-речной (Гваделупская)750 м (2460 футов)
(Гваделупе)
Резервуар[11][14]
72КампанскийКонец рифтингаКолон-Мито Хуан[14][20]
83СантонВиллета /Güagüaquí
86Коньяк
89ТуронскийСеноман-туронское аноксическое событиеЛа ЛунаЧипакГашетаперерывЗапрещенный морской (все)500 м (1600 футов)
(Гашета)
Источник[11][14][21]
93Сеноманский
Blakey 105Ma - COL.jpg
Разлом 2
100АльбианскийUneUneКабальосДельтовый (Une)500 м (1600 футов)
(Une)
Резервуар[15][21]
113Аптян
Blakey 120Ma - COL.jpg
CapachoFómequeMotemaЯвиОткрытый морской (Fómeque)800 м (2600 футов)
(Фомеке)
Источник (Фум)[12][14][22]
125БарремскийВысокое биоразнообразиеАгуардиентеPajaОт мелководья до открытого моря (Paja)940 м (3080 футов)
(Паха)
Резервуар[11]
129Готеривский
Blakey 150 млн. Лет - COL.jpg
Разлом 1Тибу-
Мерседес
Лас-ХунтасперерывДельтовый (Лас-Хунтас)910 м (2,990 футов)
(Лас-Хунтас)
Резервуар (LJun)[11]
133ВаланжинскийРио-НегроCáqueza
Macanal
Росабланка
Запрещенный морской (Macanal)2,935 м (9,629 футов)
(Macanal)
Источник (Mac)[12][23]
140БерриасскийХирон
145ТитонскийРаспад ПангеиИорданияАркабукоБуэнависта
СалданаАллювиальный, речной (Буэнависта)110 м (360 футов)
(Буэнависта)
"Юрский"[15][24]
150Ранняя-средняя юра
Blakey 170Ma - COL.jpg
Пассивная маржа 2La Quinta
Noreán
перерывПрибрежный туф (Ла Кинта)100 м (330 футов)
(Ла Кинта)
[25]
201Поздний триас
Blakey 200Ma - COL.jpg
МукучачиPayandé[15]
235Ранний триас
237 Ma orogenies construction.jpg
Пангеяперерыв«Палеозой»
250Пермский период
280 Ma plate tectonic reconsion.png
300Поздний карбон
Лавразия 330Ma.jpg
Фаматинская орогенезСерро Нейва
()
[26]
340Ранний карбонИскопаемая рыба
Разрыв ромера
Cuche
(355-385)
Фараллонес
()
Дельтовый, эстуарий (Cuche)900 м (3000 футов)
(Cuche)
360Поздний девон
380 млн лет назад тектоническая реконструкция плиты.png
Пассивная маржа 1Рио Качири
(360-419)
Ambicá
()
Аллювиальный -речной -риф (Фараллоны)2400 м (7900 футов)
(Фараллоны)
[23][27][28][29][30]
390Ранний девон
Гондвана 420 Ma.png
Высокое биоразнообразиеФлореста
(387-400)
Эль-Тибет
Мелководный морской (Флореста)600 м (2000 футов)
(Флореста)
410Поздний силурийский периодСилурийская тайна
425Ранний силурийский периодперерыв
440Поздний ордовик
Средний ордовик Южнополярная палеогеография - 460 Ma.png
Богатая фауна БоливииСан-Педро
(450-490)
Дуда
()
470Ранний ордовикПервые окаменелостиBusbanzá
(>470±22)
Отенга
Гуапе
()
Рио-Невадо
()
Хигадо
()
[31][32][33]
488Поздний кембрий
ক্যাম্ব্রিয়ান ৫০. Png
Региональные вторженияЧикамоча
(490-515)
Quetame
()
Ариари
()
SJ del Guaviare
(490-590)
Сан-Исидро
()
[34][35]
515Ранний кембрийКембрийский взрыв[33][36]
542Эдиакарский
Положение древних континентов, 550 миллионов лет назад.jpg
Распад Родиниипре-кетампост-ПаргуазаЭль-Барро
()
Желтый: аллохтонный подвал
(Чибча террейн )
Зеленый: автохтонный подвал
(Провинция Рио-Негро-Юруэна )
Подвал[37][38]
600Неопротерозойский
Родиния реконструкция.jpg
Cariri Velhos орогенезБукараманга
(600-1400)
пре-Гуавьяре[34]
800
Паннотия - 2.png
Снежок Земля[39]
1000Мезопротерозойский
Палеоглоб № 1260 млн.гиф
Сунсас орогенезАриари
(1000)
Ла Уррака
(1030-1100)
[40][41][42][43]
1300Рондония-Юруа орогенездоариарийскийПаргуаза
(1300-1400)
Гарсон
(1180-1550)
[44]
1400
Палеоглобус NO 1590 mya-vector-colors.svg
пре-Букараманга[45]
1600ПалеопротерозойМаймачи
(1500-1700)
пре-Гарсон[46]
1800
2050ma.png
Tapajós orogenyMitú
(1800)
[44][46]
1950Трансамазонная орогенезpre-Mitú[44]
2200Колумбия
2530Архейский
Kenorland.jpg
Карахас-Иматака орогенез[44]
3100Kenorland
Источники
Легенда
  • группа
  • важное образование
  • ископаемое образование
  • второстепенное образование
  • (возраст в млн лет)
  • проксимальный Льянос (Медина)[примечание 1]
  • дистальный Llanos (лунка Салтарин 1А)[заметка 2]


Галерея

Смотрите также

Примечания и ссылки

Примечания

  1. ^ на основе Duarte et al. (2019)[47], Гарсиа Гонсалес и др. (2009),[48] и геологический отчет Вильявисенсио[49]
  2. ^ на основе Duarte et al. (2019)[47] и оценка углеводородного потенциала, выполненная СИЮ и ANH в 2009[50]

Рекомендации

  1. ^ а б c d Монтойя Аренас и Рейес Торрес, 2005, стр.26
  2. ^ Лобо Герреро, 1992, стр.4
  3. ^ а б Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр. 49
  4. ^ Кортес и др., 2009, стр.4.
  5. ^ Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр. 58
  6. ^ Лобо Герреро, 1993, стр.20.
  7. ^ Гарсиа и Хименес, 2016, стр.24.
  8. ^ Монтойя Аренас и Рейес Торрес, 2005, стр.22
  9. ^ Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр.209.
  10. ^ Вилламил, 2012, стр.164
  11. ^ а б c d е ж Гарсия Гонсалес и др., 2009 г., стр. 27
  12. ^ а б c d е ж Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр.50
  13. ^ а б Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр.85
  14. ^ а б c d е ж грамм час я j Барреро и др., 2007, стр. 60
  15. ^ а б c d е ж грамм час Barrero et al., 2007, стр.58.
  16. ^ Планча 111, 2001, стр.29
  17. ^ а б Plancha 177, 2015, стр.39
  18. ^ а б Планча 111, 2001, стр.26
  19. ^ Планча 111, 2001, стр.24
  20. ^ Планча 111, 2001, стр.23
  21. ^ а б Пулидо и Гомес, 2001, стр.32
  22. ^ Пулидо и Гомес, 2001, стр.30
  23. ^ а б Пулидо и Гомес, 2001, стр. 21-26.
  24. ^ Пулидо и Гомес, 2001, стр.28
  25. ^ Корреа Мартинес и др., 2019, стр.49.
  26. ^ Plancha 303, 2002, стр.27
  27. ^ Terraza et al., 2008, стр.22.
  28. ^ Plancha 229, 2015, стр. 46-55
  29. ^ Plancha 303, 2002, стр.26
  30. ^ Морено Санчес и др., 2009, стр. 53
  31. ^ Мантилья Фигероа и др., 2015, стр.43.
  32. ^ Маносальва Санчес и др., 2017, стр.84
  33. ^ а б Plancha 303, 2002, стр.24
  34. ^ а б Мантилья Фигероа и др., 2015, стр.42.
  35. ^ Аранго Мехиа и др., 2012, стр.25.
  36. ^ Plancha 350, 2011, стр.49
  37. ^ Пулидо и Гомес, 2001, стр 17-21.
  38. ^ Планча 111, 2001, стр.13
  39. ^ Plancha 303, 2002, стр.23
  40. ^ Plancha 348, 2015, стр.38
  41. ^ Планчас 367-414, 2003, стр.35
  42. ^ Торо Торо и др., 2014, стр.22
  43. ^ Plancha 303, 2002, стр.21
  44. ^ а б c d Бонилла и др., 2016, стр.19.
  45. ^ Гомес Тапиас и др., 2015, стр.209.
  46. ^ а б Бонилла и др., 2016, стр.22
  47. ^ а б Дуарте и др., 2019
  48. ^ Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г.
  49. ^ Пулидо и Гомес, 2001 г.
  50. ^ Гарсиа Гонсалес и др., 2009 г., стр. 60

Библиография

  • Гарсия, Хельберт, и Джованни Хименес. 2016. Структурный анализ антиклинали Сипакира (Восточные Кордильеры, Колумбия). Boletín de Ciencias de la Tierra, Национальный университет Колумбии 39. 21–32.
  • Шютц, Кристиан. 2012. Комбинированное моделирование структурных и нефтяных систем в бассейне Восточных Кордильер, Колумбия (магистерская диссертация), 1–161. Райниш-Вестфальская техническая высшая школа Ахена & Instituto Colombiano del Petróleo.
  • Вилламил, Томас. 2012. Хронология История относительного уровня моря и новая стратиграфическая модель последовательности для бассейновых меловых фаций Колумбии, 161–216. Общество осадочной геологии (SEPM).
  • Кортес, Мартин; Диего Гарсия; Germán Bayona, и Йолима Бланко. 2009. Сроки добычи нефти на восточном фланге Восточных Кордильер Колумбии на основе кинематических моделей; последствия для обвинения в предгорьях Льяноса и Форленде, 1–8. Asociación Colombiana de Geólogos y Geofisicos del Petróleo (ACGGP).
  • Гарсиа Гонсалес, Марио; Рикардо Миер Уманья; Луис Энрике Крус Гевара, и Маурисио Васкес. 2009. Informe Ejecutivo - оценка потенциала гидрокарбуриферо де лас куэнкас colombianas, 1–219. Universidad Industrial de Santander.
  • Монтойя Аренас, Диана Мария, и Херман Альфонсо Рейес Торрес. 2005. Geología de la Sabana de Bogotá, 1–104. ИНГЕОМИНЫ.
  • Герреро Ускатеги, Альберто Лобо. 1993. Informe sobre la Cuenca Petrolífera de la Sabana de Bogotá, Колумбия, 1–29.
  • Герреро Ускатеги, Альберто Лобо. 1992. Geología e Hidrogeología de Santafé de Bogotá y su Sabana, 1–20. Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Отчеты

Карты

внешняя ссылка