Международный научный журнал

ISSN: 2663-0419 (электронная версия)

ISSN: 2218-8754 (версия для печати)

Международный научный журнал

ISSN: 2663-0419 (электронная версия)

ISSN: 2218-8754 (версия для печати)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Электротомография грязевого вулкана Локбатан: внутреннее строение и механизм формирования

Саламов А.М., Мамедов В.А., Рашидов Т.М., Заманова А.Г., Гасымов Э.Э.

Министерство Науки и Образования Азербайджанской Республики, Институт геологии и геофизики, Азербайджан AZ1143, г. Баку, просп. Г.Джавида, 119: vmamed@rambler.ru

 

Резюме

A-
A+

В данной статье рассматриваются вопросы генезиса, строения, геохимических и геофизических исследований в районе грязевого вулкана Локбатан, расположенного в юго-западной части Абшеронского полуострова (Азербайджан), и отличающегося повышенной грязевулканической активностью. Наряду с ранее высказанными идеями о процессе формирования грязевого вулкана (магматическая, тектоническая, углеводородная и др.), авторами была предложена собственная гипотеза. В ней ведущая роль в формировании грязевого вулкана отводится воде, выделяющейся в результате геодинамического давления на терригенно-глинистую толщу. Данная вода увлажняет и насыщает глинистые породы, образовывая субстанции с наименьшей плотностью относительно окружающих литологических разностей, тем самым создавая выходные каналы и промежуточные камеры на определенных глубинах. Образовавшаяся субстанция – брекчия, находящаяся под большим давлением, по новообразованному эруптивному каналу стремится к выходу на дневную поверхность и в результате формируется грязевой вулкан.

С учетом новой гипотезы формирования грязевого вулкана была предложена схема механизма формирования грязевого вулкана с выделением промежуточных камер накопления грязевулканической брекчии. Было выявлено, что преобладающими микроэлементами грязевулканической брекчии являются бор, ртуть, марганец, барий, стронций, литий и др., содержание которых в несколько раз превышает кларковые значения для осадочных пород. Используя материалы полевых работ вертикального электрического зондирования по 9 профилям на 19 физических точках в пределах грязевого вулкана Локбатан, были построены 3D модели площади исследования: полные, в произвольном срезе, по осям X, Y, Z, а также морфологического строения наземной части описываемого вулкана. 

 

Ключевые слова: геофизика, грязевой вулкан, электроразведка, микроэлементы, разрыв, 3D модель, газы

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Алиев Ад.А. Грязевой вулканизм Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна. Тр. Института Геологии НАН Азербайджана, Nafta-Press, No. 31, 2003, с. 21-47.


Алиев Ад.А., Гасанов а.Г., Байрамов А.А., Белов И.С. Землетрясения и активизация грязевулканической деятельности (причинная связь и взаимодействие). Тр. Института Геологии АН Азербайджана, Nafta-Press, No. 29, 2001, c. 26-39.


Алиев Ад.А., Гулиев И.С., Дадашев Ф.Г., Рахманов Р.Р. Атлас грязевых вулканов мира. Nafta-Press. Баку, 2015, 322 с.


Попов Е.А., Тен К.М., Фунтиков Г.Н., Селяков В.И., Глушко С.П. Методические рекомендации по использованию ВЭЗ для детального расчленения разреза при решении геологических и инженерно-геологических задач. Ротапринт. Москва, 1990, 52 с.


Рахманов Р.Р. Грязевые вулканы и их значение в прогнозировании газонефтеносности недр. Недра. Москва, 1987, 174 с.


Рашидов Т.М. Морфоструктурные исследования грязевых вулканов Гобустана с использованием технологии GIS (в связи с нефтегазоностностью). Дис. на соиск.уч. степени доктора философии по наукам о Земле. Баку, 2017, 165 с.


Саламов А.М., Мухтаров А.Ш., Мамедов В.А. 3D геофизическая модель близповерхностной структуры грязевого вулкана Дашгиль. ANAS Transactions, Earth Sciences, No. 1, 2019, с. 32-40. DOI: 10.33677/ggianas20190100024.


Холодов В.Н. Грязевые вулканы: распространение и генезис. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. No. 4, 2012, с. 5-25.


Юсубов Н.П., Гулиев И.С. Грязевой вулканизм и углеводородные системы Южно-Каспийской впадины (по новейшим данным геофизических и геохимических исследований). Элм. Баку, 2022, 168 с.


Якубов А.А., Али-заде А.А., Зейналов М.М. Атлас грязевых вулканов Азербайджанской ССР. Элм. Баку, 1971, 258 с.


Якубов А.А., Кастрюлин Н.С., Джавадов А.А. Грязевой вулканизм и нефтегазоносность Локбатана. Элм. Баку, 1976, 76 с.


Aliyev Ad.A., Guliyev I.S., Belov I.S. Catalogue of recorded eruptions of mud volcanoes of Azerbaijan for period of years 1810-2001. Nafta-Press. Baku, 2002, 88 p.


Baghzendani H.R., Aghajani H., Solimani M. Subsurface modeling of mud volcanoes, using density model and analysis of seismic velocity. Journal of Mining & Environment, Vol. 6, No. 1, 2015, p. 31-39. doi: 10.22044/jme.2015.383.


Evans R.J. The structure, evolution and geophysical expression of mud volcano systems from the South Caspian Basin. PhD Thesis, Cardiff University, 2007, 290 p., http://orca.cf.ac.uk/54906/1/U585295.pdf


Evans R.J., Stewart S.A., Davies R.J. The structure and formation of mud volcano summit calderas. Journal of the Geological Society, Vol. 165, No. 4, 2008, pp. 769-780, doi: 10.1144/0016-76492007-118.


Feseker T., Brown K., Blanchet C., Scholz F., Nuzzo M.  Active mud volcanoes on the upper slope of the western Nile deep-sea fan – first results from the P362/2 cruise of R/V Poseidon. Geo-Marine Letters, Vol. 30, No. 3-4, 2010, pp. 169-186.


Martinelli G., Ferrari G. Earthquake forerunners in a selected area of Northern Italy: recent developments in automatic geochemical monitoring. Tectonophysics, Vol. 193, No. 4, 1991, pp. 397-410, DOI: 10.1016/0040-1951(91)90348-V.


Milkov A.V. Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates. Marine Geology, Vol. 167, No.1-2, 2000, pp. 29-42, DOI: 10.1016/S0025-3227(00)00022-0.


Rashidov T. The diversity of mud volcanoes in the landscape of Azerbaijan. EGU General Assembly Conference Abstracts. Vienna, 2014, 1610019R, DOI: 10.13140/RG.2.2.23100.74883


Rashidov T., Kangarli I., Ibragimov V. The quaternary mud volcanism in azerbaijan as the geological phenomenon of the Ponto-Caspian region of the alpine-himalayan folded belt. The Third Plenary Meeting and Field Trip of INQUA IFG 1709F POCAS. Tehran and Guilan Province, I.R. Iran, 2019, pp. 121-123.


Robertson A.H.F., Kopf A. Tectonic settings and processes of mud volcanism on the Mediterranean ridge accretionary complex: evidence from LEG 160. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160, 1998.


Sawolo N., Sutriono E., Istadi B.P., Darmoyo Agung B. The LUSI mud volcano triggering controversy: Was it caused by drilling? Marine and Petroleum Geology, Vol. 26, No. 9, 2009, pp. 1766-1784, DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.04.002.


Zoporowski A., Miller S.A. Modelling eruption cycles and decay of mud volcanoes. Marine and Petroleum Geology, Vol. 26, No. 9, 2009, pp. 1879-1887.

 

DOI: 10.33677/ggianas20230100093