Articulo de referencia

Cuenca del Indo en alta mar

La cuenca marina del Indo es una de las dos cuencas en la costa de Pakistán , siendo la otra la cuenca marina de Makrán. La dorsal de Murray separa ambas cuencas. La cuenca mari...

La cuenca marina del Indo es una de las dos cuencas en la costa de Pakistán , siendo la otra la cuenca marina de Makrán. La dorsal de Murray separa ambas cuencas. La cuenca marina del Indo tiene aproximadamente entre 120 y 140 kilómetros de ancho y una superficie de unos 20 000 kilómetros cuadrados. [ 1 ] [ 2 ]

Mapa de localización de la cuenca del Indo en alta mar, Pakistán

Contexto tectónico

Formación de cuencas

La cuenca marina del Indo es una cuenca de rift y margen pasivo que se desarrolló tras la separación de la placa india de África a finales del Jurásico . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Durante el Cretácico Superior , se produjo la separación de Madagascar de la India, seguida de un rápido movimiento hacia el norte de la placa india. A principios del Paleoceno , la placa india pasó sobre el punto caliente de Reunión . Este evento también provocó la extrusión de grandes rocas volcánicas, conocidas como las Trampas del Deccan . [ 2 ] Durante el Eoceno , la placa india colisionó con la placa euroasiática , elevando el Himalaya . La presencia de areniscas del Eoceno Medio en el abanico distal del Indo, que contienen granos de feldespato con origen en o al norte de la zona de sutura del Indo, es una evidencia de la ocurrencia de este evento. [ 6 ] La placa india continúa colisionando con la placa euroasiática, como lo demuestran los terremotos en el Himalaya y sus alrededores. [ 7 ]

Los datos sísmicos en la cuenca marina del Indo muestran evidencia de una geometría de rift temprana debajo de las rocas volcánicas del Deccan. La obtención de imágenes se ve dificultada por la presencia de rocas volcánicas, que rellenan parcialmente los rifts, y por la gruesa sección suprayacente del abanico del Indo, de edad Oligoceno a Reciente. Se desconoce la edad precisa de los rifts, pero se interpreta que probablemente datan del Cretácico medio al Paleoceno y están asociados con la ruptura de la placa Madagascar/Seychelles/Indo-Pakistán. [ 2 ]

Durante la fase temprana posterior a la formación de la fosa tectónica, se formaron plataformas carbonatadas adheridas del Paleoceno y el Eoceno temprano a lo largo del margen continental y plataformas desprendidas en montes submarinos volcánicos dentro de la cuenca. Entre los bancos carbonatados, se depositaron sedimentos pelágicos contemporáneos en las depresiones estructurales intermedias. [ 2 ] A medida que la placa india se desplazaba hacia el norte, alejándose del punto caliente del manto de Reunión, la cuenca se hundió rápidamente. Esto estuvo acompañado por una importante afluencia de sedimentos clásticos del río Indo , lo que provocó la deposición de hasta 9  km de sedimentos del Oligoceno al Reciente. [ 2 ]

Estructura de la corteza terrestre y elementos tectónicos

Los datos sísmicos y gravimétricos sugieren que la corteza subyacente en la cuenca marina del Indo es de tres tipos: continental, transicional y oceánica. Se interpreta que la corteza continental se encuentra en el área debajo de la plataforma y la parte superior del talud, basándose en la presencia de geometrías de rift profundas en las líneas sísmicas. La corteza transicional se presenta en el talud a profundidades de agua de 1500–3000 m y se caracteriza por una prominente anomalía gravimétrica negativa y una cadena de montes submarinos con orientación noreste-suroeste, de edad Cretácico Superior-Paleoceno. Se interpreta que la corteza en esta región representa una corteza continental adelgazada que posteriormente se engrosó por la intrusión de rocas volcánicas gruesas mediante el proceso de subducción ígnea. Más hacia la cuenca, la corteza transicional es reemplazada por la corteza oceánica, caracterizada por una prominente anomalía gravimétrica positiva y una reflexión de Moho bien definida en las líneas sísmicas. [ 2 ]

El noroeste de la dorsal de Murray es una importante falla transformante de límite de placa que se formó en el Oligoceno tardío/Mioceno temprano en respuesta a la reorganización de placas tras la apertura del Golfo de Adén . [ 4 ] La superposición de la estratigrafía del Mioceno y más reciente en el lado sureste de la dorsal confirma la edad de la dorsal y el levantamiento resultante del bloque colgante. El movimiento a lo largo de la falla que delimita la dorsal de Murray ha dado lugar al desarrollo de fallas, pliegues y diapiros de lutita con orientación noroeste-sureste en el bloque colgante. La cuña de acreción de Makrán, al norte de la dorsal de Murray, se desarrolló en respuesta a la subducción de la corteza oceánica del Golfo de Omán bajo Eurasia desde aproximadamente 14 Ma en adelante. [ 8 ] El límite sur de la cuenca marina del Indo está marcado por el Arco de Saurashtra . Es una elevación volcánica que se extiende hacia el este en la India continental, coincidiendo con un gran afloramiento de rocas volcánicas del Deccan. En la zona marina, el arco está cortado por fallas verticales pronunciadas interpretadas como fallas extensionales asociadas con un movimiento de deslizamiento lateral a lo largo de una falla transformante con orientación este-oeste que marca el borde norte de la corteza oceánica del Mar Arábigo. [ 2 ] Se han identificado otras dos características al sureste del Arco de Saurashtra, la Dorsal de Laxmi y la Cuenca de Laxmi. La Dorsal de Laxmi se interpreta como un fragmento continental y la Cuenca de Laxmi se considera un área de corteza continental extendida, respectivamente. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] Los datos gravimétricos y sísmicos sugieren que la Dorsal de Laxmi puede representar un área de corteza continental adelgazada que posteriormente se ha engrosado por la subducción ígnea y la intrusión de rocas volcánicas gruesas, similar al área de transición en la cuenca marina del Indo. [ 2 ]

Estratigrafía y sedimentación

Estratigrafía de cuencas

Estratigrafía del Indo en alta mar

Los pozos perforados en la plataforma continental de la cuenca marina del Indo han llegado hasta rocas del Cretácico. La formación más antigua penetrada es la Formación Sembar del Cretácico Inferior. Está compuesta de lutitas . La Formación Sembar en tierra firme es la principal roca madre , responsable de cargar las arenas de la Formación Goru. Sembar está cubierta por la Formación Goru. Goru se subdivide en Goru Inferior y Goru Superior. Goru Inferior es arenoso en tierra firme y un yacimiento probado. Sin embargo, en alta mar, se vuelve lutito. Goru Superior es una lutita masiva y se depositó durante el Cretácico Superior. Está cubierta por las formaciones de Caliza Parh, Mughalkot (caliza intercalada con lutita) y Arenisca Pab, depositadas durante el Cretácico Superior. [ 1 ] Las rocas volcánicas del Deccan del Paleoceno cubren la Arenisca Pab del Cretácico. Estas están cubiertas por la Formación Ranikot (principalmente arenisca), también de edad Paleocena. Los carbonatos del Eoceno , Ghazij / Kirthar, se encuentran sobre la Formación Ranikot del Paleoceno. Los sedimentos Nari ( del Oligoceno ), Gaj (del Mioceno) y recientes fueron transportados por el río Indo tras el levantamiento del Himalaya y depositados sobre los carbonatos del Eoceno. [ 1 ] [ 2 ]

El abanico del Indo y sus sistemas de canales y diques.

El ventilador del Indo

Una de las características deposicionales más significativas de la cuenca marina del Indo es el abanico del Indo . Es el segundo sistema de abanico más grande del mundo después del abanico de Bengala, entre India, Bangladesh y las islas Andamán . [ 12 ] El abanico del Indo se depositó en un entorno no confinado en el talud continental, la elevación y el fondo de la cuenca, cubriendo gran parte del mar Arábigo . Todo el abanico se extiende sobre un área de 110 000 kilómetros cuadrados, con más de 9  km de sedimento acumulado cerca del pie del talud. [ 6 ] [ 13 ]

Se estima que la sedimentación en abanico comenzó a finales del Oligoceno o principios del Mioceno , durante un período de exhumación más rápida del Himalaya, posiblemente vinculado a la intensificación del monzón . [ 6 ] [ 13 ] [ 14 ]

Dibujo esquemático de un sistema de canales y diques de abanico submarinos (CLS, por sus siglas en inglés).

El abanico superior del Indo, tanto antiguo como reciente, consta de algunos de los sistemas de canales y diques (CLS) más grandes. [ 12 ] Estos sistemas de canales y diques actúan como conductos para transportar y depositar sedimentos en la parte más profunda de la cuenca. Los sedimentos de grano más grueso se depositan en los cinturones de canales, mientras que los limos y arcillas de grano más fino se depositan a lo largo de los diques. Esta disposición de sedimentos es ideal para la exploración estratigráfica , y por eso estos sistemas de canales y diques son de suma importancia para la industria petrolera. [ 12 ]

Potencial de hidrocarburos

La cuenca marina del Indo está significativamente poco explorada. Hasta la fecha, solo se han perforado 12 pozos en la cuenca marina del Indo, de los cuales solo 3 se perforaron en aguas profundas. [ 2 ] Todos estos intentos han sido infructuosos. Algunos de estos pozos encontraron altas presiones en la sección del Mioceno. También se reportaron indicios de gas y cantidades de gas no comerciales en los estratos del Mioceno de la mayoría de los pozos. [ 15 ]

En lo que respecta al sistema petrolífero , la presencia y efectividad del yacimiento y la trampa presentan un riesgo bajo. Las areniscas de canal y de lámina del Mioceno y Plio-Pleistoceno son buenos yacimientos potenciales. Las rocas clásticas del Oligoceno también pueden actuar como rocas reservorio en facies de abanico distales. Se han identificado cuatro tipos de trampas en la plataforma continental del Indo: una tendencia de anticlinal de flexión extensional en la pendiente superior, estructuras de drape sobre los bancos carbonatados y montes submarinos del Eoceno, trampas estratigráficas formadas por arenas que se acuñan contra la Dorsal de Murray y pliegues asociados con las fallas de cizalla de la Dorsal de Murray y diapiros de lutita. [ 2 ]

La presencia de sellos puede ser un problema en algunas áreas debido a los canales de erosión. La roca madre es cuestionable, ya que la Formación Sembar, que es una roca madre comprobada en tierra firme, se encuentra demasiado profunda en alta mar y probablemente esté sobremadura para cargar los yacimientos. Los carbonatos del Paleoceno-Eoceno pueden ser las rocas madre potenciales en la cuenca marina del Indo. Sin embargo, esto debe comprobarse tanto en términos de calidad como de cantidad. [ 2 ]

Referencias

  1. 1 2 3 s. m. Shuaib (2) (1982). "Geología y potencial de hidrocarburos de la cuenca del Indo en alta mar, Pakistán: NOTAS GEOLÓGICAS". AAPG Bulletin . 66 . doi : 10.1306/03b5a363-16d1-11d7-8645000102c1865d .{{cite journal}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Carmichael, SM; Akhter, S .; Bennett, JK; Fatimi, MA; Hosein, K.; Jones, RW; Longacre, MB; Osborne, MJ; Tozer, RSJ (2009). "Geología y potencial de hidrocarburos de la cuenca del Indo en alta mar, Pakistán". Petroleum Geoscience . 15 (2): 107– 116. Bibcode : 2009PetGe..15..107C . doi : 10.1144/1354-079309-826 . S2CID 129290674 . 
  3. Gombos, AM; Powell, WG; Norton, IO (1995). "La evolución tectónica del oeste de la India y su impacto en los yacimientos de hidrocarburos: una visión general". Geología Sedimentaria . 96 ( 1– 2): 119– 129. Bibcode : 1995SedG...96..119G . doi : 10.1016/0037-0738(94)00129-i .
  4. 1 2 Edwards, RA; Minshull, TA; White, RS (2000). "Extensión a través del límite de la placa india-arábiga: la dorsal de Murray" . Geophysical Journal International . 142 (2): 461– 477. Bibcode : 2000GeoJI.142..461E . doi : 10.1046/j.1365-246x.2000.00163.x .
  5. Gaedicke, C.; Schlüter, UH; Roeser, HA (2002). "Origen del abanico del Indo septentrional y la dorsal de Murray, norte del mar Arábigo: interpretación a partir de imágenes sísmicas y magnéticas". Tectonophysics . 355 ( 1–4 ): 127–143 . Bibcode : 2002Tectp.355..127G . doi : 10.1016/s0040-1951(02)00137-3 .
  6. 1 2 3 Clift, PD; Shimizu, N.; Layne, G.; Gaedicke, C.; Schlüter, HU; Clark, M.; Amjad, S. (2001). "Desarrollo del abanico del Indo y su importancia para la historia erosiva del Himalaya occidental y Karakoram". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 113 (8): 1039– 1051. Bibcode : 2001GSAB..113.1039C . doi : 10.1130/0016-7606(2001)113 < 1039:dotifa > 2.0.co ; 2 .
  7. Jackson, J.; McKenzie, D.; Priestley, K.; Emmerson, B. (2008). "Nuevas perspectivas sobre la estructura y la reología de la litosfera". Journal of the Geological Society, Londres . 165 (2): 453– 465. Bibcode : 2008JGSoc.165..453J . doi : 10.1144/0016-76492007-109 . S2CID 129189025 . 
  8. Harms, JC; Cappel, HN; Francis, DC (1982). "Geología y potencial petrolífero de la costa de Makrán, Pakistán". Conferencia Offshore South East Asia 82, Singapur : 1–9 .
  9. Naini, BR; Talwani, M. (1983). "Marco estructural e historia evolutiva del margen continental del oeste de la India". Estudios en geología del margen continental. Memoria de la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo . 34 : 167–191 .
  10. Miles, PR; Munschy, M.; Ségoufin, J. (1998). "Estructura y evolución temprana del Mar Arábigo y la Cuenca del Este de Somalia" . Geophysical Journal International . 134 (3): 876– 888. Bibcode : 1998GeoJI.134..876M . doi : 10.1046/j.1365-246x.1998.00625.x .
  11. Krishna, KS; Gopala Rao, D.; Sar, D. (2006). "Naturaleza de la corteza en la cuenca de Laxmi (14°–20°N), margen continental occidental de la India" . Tectonics . 25 (1): n/d. Bibcode : 2006Tecto..25.1006K . doi : 10.1029/2004tc001747 .
  12. 1 2 3 Deptuck, ME; Steffens, GS; Barton, M.; Pirmez, C. (2003). "Arquitectura y evolución de los cinturones de canales de abanico superior en la pendiente del delta del Níger y en el mar Arábigo". Marine and Petroleum Geology . 20 ( 6– 8): 649– 676. Bibcode : 2003MarPG..20..649D . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2003.01.004 .
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  14. McHargue, TR (1991). Facies sísmicas, procesos y evolución de los canales de abanicos internos del Mioceno, abanico submarino del Indo. En Weimer, P. y Link, MH (eds.), Facies sísmicas y procesos sedimentarios de abanicos submarinos y sistemas turbidíticos . Nueva York, NY: Springer-Verlag. pp. 403–413 . 
  15. "PPISONLINE" (PDF) .