Domo de sal

domo de sal
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Un domo de sal (Salt diapirus ; Salt intrusions ; Salt core dome) es un montículo redondeado , un tipo geológico de domo estructural , formado cuando la sal (u otros minerales de evaporita ) se introducen en las rocas suprayacentes en un proceso conocido como diapirismo . Núcleos de sal cilíndricos o circulares (stock de sal) que atraviesan depósitos suprasalinos ( intrusiones de sal , al llegar a la superficie - extrusiones de sal ) [1] [2]

Los domos de sal pueden tener estructuras superficiales y subterráneas únicas. Se pueden detectar mediante estudios sísmicos y de gravedad .

Son importantes en la geología del petróleo , ya que pueden ser trampas de petróleo .

Historia del estudio

En 1950, Yu. A. Kosygin realizó un estudio de la tectónica de las regiones de domos de sal de la URSS, que son importantes para comprender los patrones de distribución de las reservas de gas y petróleo durante la exploración [3] .

Formación

Estratigráficamente, las cuencas salinas evolucionaron periódicamente desde el Proterozoico hasta el Neógeno . La formación de un domo de sal comienza con la deposición de sal en una cuenca confinada . En estas cuencas, la salida de agua excede la entrada a través de la evaporación , lo que da como resultado la precipitación y la deposición de sal. La tasa de sedimentación de la sal es mucho más rápida que la tasa de deposición de rocas clásticas , pero la evaporación por sí sola no es suficiente para formar la enorme cantidad de sal necesaria para formar un lecho lo suficientemente grueso como para formar diapiros de sal . Debe haber un período prolongado de inundaciones episódicas y evaporación de la piscina [4] .

Con el tiempo, la capa de sal se deposita y se entierra bajo una sobrecarga progresivamente más grande . Anteriormente, los investigadores creían que la compactación de los sedimentos suprayacentes y la subsiguiente disminución de la flotabilidad hacían que la sal se elevara e infiltrara la sobrecarga debido a su plasticidad , creando así un diapiro de sal. Sin embargo, después de la década de 1980, se considera que la principal fuerza que impulsa el flujo de sal es la carga diferencial [5] .

La carga diferencial puede ser causada por fuerzas gravitatorias (carga gravitacional), desplazamiento forzado de los límites de sal (carga de corte) o gradientes de temperatura (carga térmica) [6] . El flujo de sal supera la fuerza de la sobrecarga, así como la fricción de los límites, con la ayuda de la tensión de la sobrecarga, la erosión, el empuje excesivo , el adelgazamiento dúctil u otras formas de deformación regional. El crecimiento vertical de las formaciones de sal crea presión sobre la superficie ascendente, provocando estiramientos y fallas [7] (tectónica de sal). Una vez que la sal ha penetrado completamente en la sobrecarga, puede ascender en un proceso conocido como diapirismo pasivo, donde la acumulación de sedimentos alrededor del diapiro promueve su crecimiento y finalmente forma una cúpula. [5]

Descubrimiento

Algunas cúpulas de sal son visibles desde la superficie de la Tierra. También pueden ser detectados por estructuras superficiales y fenómenos circundantes. Por ejemplo, los domos de sal pueden contener o estar cerca de manantiales de azufre y manantiales de gas natural [8] . Algunas cúpulas de sal tienen láminas de sal que sobresalen de la parte superior de la cúpula; se llaman tapones de sal. Estos tapones pueden fusionarse para formar cubiertas de sal que luego pueden volver a movilizarse mediante la sedimentación del techo , sobre todo en la cuenca del norte del Golfo de México. Otra estructura que se puede formar a partir de domos de sal son las vetas de sal. Esto ocurre cuando se impide el crecimiento del domo debido al suministro de sal agotado y los contactos superior e inferior se fusionan. [6]

También se han detectado domos de sal utilizando refracciones sísmicas y reflexiones sísmicas . Este último fue desarrollado en base a los métodos del primero y es más eficiente. La refracción sísmica utiliza ondas sísmicas para caracterizar estructuras y condiciones geológicas subterráneas. La reflexión sísmica desarrollada a partir de técnicas de refracción sísmica destaca la presencia de un fuerte contraste de densidad entre la sal y los sedimentos circundantes. Los métodos sísmicos son particularmente efectivos porque los domos de sal son típicamente bloques deprimidos de la corteza terrestre que bordean fallas normales paralelas ( grabens ) que pueden estar rodeadas por fallas inversas. [9] Los avances en la exploración sísmica y la expansión de los esfuerzos de exploración de petróleo en alta mar llevaron al descubrimiento de numerosos domos de sal poco después de la Segunda Guerra Mundial .

Uso

Los domos de sal se encuentran cerca de muchos depósitos de hidrocarburos .[10] La sal de roca del domo de sal es en su mayoría impermeable, por lo que a medida que sube a la superficie, penetra y dobla la roca existente con ella. A medida que se penetran los estratos rocosos , tienden a curvarse hacia arriba donde se encuentran con el domo, formando bolsas y depósitos de petróleo y gas natural (conocidos como trampas de petróleo) [6] En 1901, en Spindletop Hill, cerca de Beaumont , Texas, se abrió un pozo petrolero exploratorio. perforado Esto condujo al descubrimiento del primer domo de sal, mostró la importancia de la sal en la formación de acumulaciones de hidrocarburos y produjo suficiente petróleo para hacer del petróleo un combustible económico para los Estados Unidos. [11] [10]

El sello sobre los domos de sal puede contener depósitos de azufre nativo (recuperados por el proceso Frasch). También pueden contener depósitos de metales , nitratos y otras sustancias que pueden usarse en productos como la sal de mesa y los descongelantes químicos [10]

Ejemplos

Los domos de sal se encuentran en muchas partes del mundo donde se desarrolla una capa bastante gruesa de sal de roca.

Los domos de sal se forman en grandes depresiones de plataforma (numerosos en las tierras bajas del Caspio ( domo de sal de Svetloyarsky ), aulacógeno de Dnieper-Donetsk de la plataforma de Europa del Este), así como en canales marginales [12 ] .

Sal de Ormuz

En el Cercano Oriente , la sal del Neoproterozoico Superior de la Formación Ormuz está asociada con la formación generalizada de domos de sal en la mayor parte del Golfo Pérsico y en tierra en Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Las sales más espesas se encuentran en varias cuencas, West Bay, South Bay y las salinas de Omán. [13]

Paradoja de la piscina

La sal de la edad de Pensilvania de la Formación Paradox forma domos de sal en toda la Cuenca Paradox en los Estados Unidos, que se extiende desde el este de Utah hasta el suroeste de Colorado y el noroeste de Nuevo México .

Un ejemplo de un domo de sal naciente está en Onion Creek, Utah/Fisher Towers cerca de Moab, Utah. Cuerpo de sal de la Formación Paradox surcado a través de varios cientos de metros de sobrecarga, predominantemente arenisca . A medida que se elevaba el cuerpo de sal, la sobrecarga formó un anticlinal (curvándose hacia arriba a lo largo de su línea central), que se partió y erosionó, dejando al descubierto el cuerpo de sal. [catorce]

mar de Barents

Se depositaron sales gruesas del Carbonífero Superior y del Pérmico Inferior frente a la costa norte de Noruega en el sudoeste del Mar de Barents , formando domos de sal en las cuencas de Hammerfest y Cabo Norte .

Cuenca Zechstein

En el noroeste de Europa, la sal del Pérmico superior del Grupo Zechstein ha formado domos de sal sobre el centro y el sur del Mar del Norte , extendiéndose hacia el este hasta Alemania.

Marruecos

La sal del Triásico superior forma domos de sal en la cuenca de Essaouira en tierra y en alta mar en Marruecos. Una secuencia de sal equivalente, la Formación Argo, está asociada con la formación de un domo de sal en el margen conjugado de Nueva Escocia .

Golfo de México

La costa del golfo alberga más de 500 domos de sal descubiertos actualmente formados a partir de la sal de Louanne del Jurásico medio . [11] La región alberga la isla Avery en Luisiana , una isla formada por el domo de sal. [15] .

atlántico

Durante la ruptura del Atlántico Sur, se depositó sal de edad Aptiana (Cretácico Inferior) en el área de corteza adelgazada tanto en el margen brasileño como en el conjugado Angola-Gabón, formando numerosos domos de sal.

Durante la crisis de salinidad del Messiniense (Mioceno tardío) , se formaron gruesas capas de sal a medida que el Mediterráneo se secaba. La deposición posterior, cuando el mar se volvió a llenar, provocó la formación de domos de sal.

Véase también

Notas

  1. Salt diapirus o Salt dome // Diccionario geológico. Volumen. 3. San Petersburgo: VSEGEI, 2017. Pág. 135.
  2. Salt Dome // Diccionario enciclopédico científico y técnico.
  3. Kosygin Yu. A. Tectónica de sal de áreas de plataformas. M .; L .: Gotoptekhizdat, 1950. 248 p.
  4. Schreiber, BC y Hsü, KJ (1980) Evaporitas. En Desarrollos en Geología del Petróleo, vol. 2 (Ed. G.D. Hobson), págs. 87-138. Elsevier Science, Ámsterdam.
  5. ↑ 1 2 Hudec, Michael R. (2007). "Terra infirma: comprensión de la tectónica de sal" . Reseñas de Ciencias de la Tierra ]. 82 (1): 1-28. Código Bib : 2007ESRv...82....1H . DOI : 10.1016/j.earscirev.2007.01.001 . ISSN  0012-8252 . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2011 . Consultado el 21 de marzo de 2022 . Parámetro obsoleto utilizado |deadlink=( ayuda )
  6. 1 2 3 Hudec, Michael R. (2007). "Terra infirma: comprensión de la tectónica de sal" . Reseñas de Ciencias de la Tierra ]. 82 (1): 1-28. Código Bib : 2007ESRv...82....1H . DOI : 10.1016/j.earscirev.2007.01.001 . ISSN  0012-8252 . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2011 . Consultado el 21 de marzo de 2022 . Parámetro obsoleto utilizado |deadlink=( ayuda )Hudec, Michael R.; Jackson, Martin PA (2007). "Terra infirma: comprensión de la tectónica de sal" Archivado el 24 de diciembre de 2011 en Wayback Machine . Reseñas de Ciencias de la Tierra . 82 (1): 1-28. Código Bib : 2007ESRv…82….1H . doi : 10.1016/j.earscirev.2007.01.001 . ISSN  0012-8252 .
  7. Dronkert, H. & Remmelts, G. 1996. Influencia de las estructuras salinas en las rocas del yacimiento en el bloque L2, plataforma continental holandesa. En: Rondeel, HE, Batjes, DAJ, Nieuwenhuijs, WH (eds): Geología del gas y el petróleo en los Países Bajos, Kluwer (Dordrecht): 159-166.
  8. ¿Qué es un domo de sal? ¿Cómo se forman? . geología.com . Fecha de acceso: 17 de diciembre de 2015. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2015.
  9. Schultz-Ela, DD (12 de enero de 1992). "Mecánica del diapirismo salino activo" . tectonofísica . 228 (3-4): 275-312. DOI : 10.1016/0040-1951(93)90345-k .
  10. ↑ 1 2 3 Drachev, Sergey S. (2014), Salt Diapirism in the Oceans and Continental Margins , Encyclopedia of Marine Geosciences (Springer Netherlands): 1–8 , < https://doi.org/10.1007/978-94- 007-6644-0_93-1 > Drachev, Sergey S. (2014), " Salt Diapirism in the Oceans and Continental Margins ", en Harff, Jan; Meschede, Martín; Petersen, Sven; Thiede, Jörn (eds.), Encyclopedia of Marine Geosciences , Dordrecht: Springer Holanda, pp. 1-8, doi : 10.1007/978-94-007-6644-0_93-1 , ISBN  978-94-007-6644-0
  11. 1 2 ¿Qué es un domo de sal? ¿Cómo se forman? . geología.com . Fecha de acceso: 17 de diciembre de 2015. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2015. ¿Qué es un domo de sal? ¿Cómo se forman? Archivado el 9 de marzo de 2022 en Wayback Machine . geología.com . Consultado el 17 de diciembre de 2015 .
  12. Salt diapirs Archivado el 21 de marzo de 2022 en Wayback Machine en BDT
  13. Thomas R. (2015). "Domos de sal de los Emiratos Árabes Unidos y Omán: sondeando el este de Arabia" (PDF) . Investigación Precámbrica . 256 : 1-16. Código Bib : 2015PreR..256....1T . DOI : 10.1016/j.precamres.2014.10.011 . Archivado (PDF) desde el original el 21 de enero de 2022 . Consultado el 21 de marzo de 2022 . Parámetro obsoleto utilizado |deadlink=( ayuda )
  14. McCalla C. Geosights: El diapiro de sal de Onion Creek, Grand County . Servicio Geológico de Utah . Consultado el 2 de julio de 2019. Archivado desde el original el 2 de julio de 2019.
  15. C. Michael Hogan. 2011 Azufre . Enciclopedia de la Tierra, eds. A.Jorgensen y CJCleveland, Consejo Nacional para la Ciencia y el Medio Ambiente, Washington DC Archivado el 28 de octubre de 2012 en Wayback Machine .

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