河流三角洲沉积体系再析.pdf
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1、高抒.河流三角洲沉积体系再析 J.海洋地质与第四纪地质,2023,43(3):1-13.GAOShu.RevisitingtheconceptofriverdeltasedimentarysystemsJ.MarineGeology&QuaternaryGeology,2023,43(3):1-13.河流三角洲沉积体系再析高抒海岸与海岛开发教育部重点实验室,南京大学地理与海洋科学学院,南京210023摘要:本文试从沉积动力学视角重新剖析河流三角洲沉积体系特征。根据“河流三角洲是同一河流入海物质所形成的集中堆积体”的定义,传统上根据径流、潮汐和波浪而构建的三端元分类图似乎不能概括三角洲的所有类型
2、,河口湾形态、陆架环流和海面变化也有同等的重要性,可形成海湾充填三角洲、远端泥、陆架边缘三角洲这样的端元形态。沉积物重力流也是不可忽视的因素。融合以上各个因素所形成的河流三角洲形态谱系,有助于过程-产物关系的建立。需进一步开展的相关研究包括:地层层序中三角洲沉积类型的识别标志,以区分水下三角洲、远端泥,确定陆架边缘三角洲的归属;三角洲体系的时空分布及其与沉积记录完整性之间的关系;三角洲演化的终极形态、规模与沉积物收支过程的关系。关键词:沉积物入海通量;端元分类图;水下三角洲;远端泥;陆架边缘三角洲;海面变化;沉积记录中图分类号:P736.2文献标识码:ADOI:10.16562/ki.0256
3、-1492.2023042301Revisiting the concept of river delta sedimentary systemsGAOShuKey Laboratory for Coast and Island Development of the Ministry of Education,School of Geographic and Oceanographic Sciences,Nanjing University,Nanjing 210023,ChinaAbstract:Thispaperattemptstore-analyzethedepositionalsyst
4、emofriverdeltasfromtheperspectiveofsedimentdynamics.Accordingtothedefinitionthatriverdeltasareconcentrateddepositsassociatedwiththesameriverflowingintothesea,thetraditionalthree-end-memberclassificationdiagrambasedonrunoff,tidesandwavesdoesnotseemtohavecoveredalltypesofdeltas.Coastalembaymentmorphol
5、ogy,shelfcirculationandsealevelchangesarealsoimportant;theyarerelatedtotheend-memberformsofembaymentfillingdelta,distalmudandshelfedgedelta,respectively.Sedimentgravityflowisalsoafactorthatcannotbeneglectedforsomestagesofdeltaevolution.Hence,theabovefactorsmaybecombinedbyanintegratedmodelingsystemto
6、defineadeltamorphologicalspectrum,whichisbeneficialtothestudyontheprocess-product relationships.The relevant scientific issues that are worth exploring include:(1)any criteria to differentiate between theclinoformsofsubaqueousdeltaandthedistalmud,tobeusedintheanalysisofdeltaicdepositswithinthestrati
7、graphicsequence,e.g.,theclassificationofshelfedgedeltas;(2)thecompletenessofthesedimentaryrecord,inrelationtothespatialandtemporaldistributionpatternsofthevariouscomponentsofadeltasystem;and(3)therelationshipbetweendeltaevolution(anditsultimatemagnitudeinparticular)andsedimentbudgetingprocesses.Key
8、words:fluvial sediment discharge;end member classification;subaqueous delta;distal mud;shelf edge delta;sea level change;sedimentaryrecord河流三角洲沉积体系在资源、环境、生态、气候变化研究中占有重要地位1。全球海岸线长度约为 3105km,陆架宽度全球平均约为 75km,陆架外缘处平均水深约为 132m2,沿岸堆积的沉积物数量巨大,主要来源于河流搬运3-4。每年河流搬运入海的沉积物为 2.41010t5,大陆面积约为 1.5108km2,陆地剥蚀率的量级为
9、101103tkm2a16,可与沉积物入海通量相对照。河流入海物质的去向主要是深海盆地,如孟加拉湾深海扇7、西非大陆边缘的滑坡体堆积8。大陆坡沉积物重力流既有事件性的,也有常态性的,一些大的事件,每次可以形成 101102km3的堆积体,最大者可达 103km3,相当于一条大河多年的入海物质总量9。海底扇体积与河流入海沉积物通量资助项目:国家自然科学基金重点项目“海岸风暴频率-强度关系的沉积记录分析”(41530962)作者简介:高抒(1956),男,教授,主要从事海洋沉积地质学研究,E-mail:收稿日期:2023-04-23;改回日期:2023-05-22.周立君编辑ISSN0256-14
10、92海洋地质与第四纪地质第43卷第3期CN37-1117/PMARINEGEOLOGY&QUATERNARYGEOLOGYVol.43,No.3密切相关,在恒河入海处,海底重力流堆积体的规模超过 107km3之巨10;海底扇形成的起始时间相差也很大,印度河、恒河、亚马孙河的海底扇年龄超过 20Ma,而密西西比河的海底扇只有 2.4Ma11。截留在陆架区域的沉积物所形成的单个全新世沉积体系,其规模为 103km3及以下,如恒河三角洲在全新世时期圈闭的沉积物为 103km3量级12-14,而长江河口三角洲陆地部分的全新世沉积约为400km315。陆架区域截留的沉积物,有相当大的部分是以河流三角洲的
11、形式出现的。全球流域面积达到 105107km2量级的入海河流有 20 多条,其流域面积加起来约为全球陆地面积的三分之一,入海沉积物通量占全球总量的 40%16。所搬运的沉积物都要经过河口,但这并不意味着必然导致三角洲的形成,沉积物供给是一个必要条件,却非充分条件。在一些较小的河流,到达河口的物质被海洋水动力如波浪和陆架环流带离,扩散到外地,因此不能在河口附近堆积。即便是较大的河流,如果其沉积物通量远小于所在河口湾的可容空间,也不能形成三角洲,例如澳大利亚的墨累-达令河,其流域面积超过 106km2,但因沉积物输入过少,至今尚未发育明显的三角洲形态。河流三角洲沉积速率通常为 101103m/a
12、 量级,因此其沉积记录极具研究价值17。全新世、更新世河流三角洲记录被广泛应用于气候与海面变化、地理环境变化和生态系统演化研究18-20,而构造活跃区大陆边缘的沉积记录,可应用于造山运动区的热演化、构造演化、大陆变形机理分析21。现代河流三角洲因其空间资源的重要性而备受关注,相关科学问题包括三角洲发育的起始时间22-24、沉积地貌特征25-27、形成演化过程28-29、沉积记录完整性17,30、对气候-海面变化响应31-32、岸线侵蚀33-34、人类活动影响35-37等。初期的研究试图建立三角洲的一般模式38-39,如密西西比河鸟足状三角洲40。但很快人们从三角洲对比研究中意识到,三角洲受到入
13、海通量、河口湾形态、河流径流、波浪、潮汐、陆架环流、风暴事件等多个因素影响,任何一个三角洲都有其独特的控制机制和演化路径,因此,需要从系统分析入手,确定其在形态连续谱中的位置。此外,地质历史上也有大量的三角洲地层记录,20 世纪 30 年代开始,由于三角洲沉积的煤炭、油气资源开发而迅速得到深入研究,其方法从地层学分析转到沉积学分析41,研究的主要问题有三角洲地层的识别标志、三角洲沉积体形态、三角洲古环境恢复方法、古今三角洲对比、煤炭油气资源潜力26,42-45等。本文的目的是:(1)回顾近年来河流三角洲概念的变化,重新阐述三角洲沉积时空分布的主控因素;(2)基于物质收支控制方程,阐述三角洲演化
14、的生长极限假设,并进行古今三角洲规模的对比;(3)从三角洲形态谱系的视角,提出需进一步研究的有关过程-产物关系、物质循环、沉积记录形成演化、资源动态等方面的科学问题。1河流三角洲概念的历史发展在历史文献中,三角洲的概念曾有过一些变化。古希腊人之所以使用“Delta”这一术语来表示尼罗河三角洲,是因为其平面形态与大写希腊字母“”相像。19 世纪后期,美国工程师 Gilbert 提出了注入湖泊的河口三角洲沉积模式38,但这代表无潮、淡水的环境,与海洋不同。他发现入湖水流的流速控制了沉积物堆积格局,最细的颗粒随水流飘散到较深处堆积,砂质沉积物在河口停止运动,而洪水时的浑浊水体造成砂层之上的垂向加积。
15、因此,三角洲沉积相由底积、前积和顶积三套物质组成,分别为泥质、砂质和泥质沉积。这一特征对于油气资源开发很重要,因为砂层可作为油气储层,而上下两边的泥层可将储层圈闭起来。Barrell42根据该理论寻找美国中西部沉积岩中的三角洲沉积相,不过他也提醒海洋环境的三角洲可能有其他的特征。Bates39考虑入海河流的沉积物,试图根据河流入海径流及其携带的悬沙与海水之间的密度差异来刻画悬沙入海后的去向。河水可以轻于或重于周边海水,分别形成漂浮于表面的冲淡水羽状流和运动于底部的密度流。对于地质学家而言,地层中的三角洲沉积如何识别是一个重要问题,必须要找到简明的判别标志,用以判断地层记录,否则就会失去可操作性
16、46。此后的一段时间,人们对河口三角洲的地貌演化、沉积相和动力过程进行了深入研究25,47-50,其基本概念仍然是暗指“河口三角洲”。较近的定义是,河流三角洲是来自流域的物质在河口附近的堆积体27,这一定义极为简练。然而,如果我们在更广的时空尺度上来看“同一河流的入海沉积物堆积体”,就会看到河流三角洲的范围并不局限于当前或某一地点的河流,“河流三角洲是同一河流入海物质所形成的集中堆积体”的表2海洋地质与第四纪地质2023年6月述似乎更为准确。首先,河口的位置可能发生迁移,有的是自然因素造成的,有的是人为活动的结果。黄河三角洲目前在渤海入海,但在 11281855 年间却是注入黄海,在江苏海岸带
17、形成了巨大的三角洲体系,而且在历史上这样的迁移已多次发生。其次,河流沉积物的堆积地点不一定是在河口。在地中海的波河,人们发现其悬沙入海后可被陆架流系长距离搬运,沿着内陆架形成长条带状堆积,全新世沉积的厚度可超过 40m,且其沉积构造以斜坡沉积(或称为楔形体,Clinoform)为特征51。此后,远离河口的陆架泥质沉积被广泛发现,我国三大河流(长江、黄河和珠江)都有各自的远端泥沉积。因此,人们提出这是一种独特的“远端泥三角洲”52-53。最后,海面变化可使河流沉积的位置发生变化,第四纪气候变化引发的海面变化有 20 个周期,其幅度达到 102m 量级,在 105a 周期之下,还有次级的变化。因此
18、,海面变化必然使河口位置发生迁移,河口三角洲和远端泥三角洲的位置也不会是固定的。陆架浅层地球物理探测资料表明,在陆架外缘往往有斜坡沉积,被认为是陆架边缘三角洲,即与过去海面较低时期的河流堆积相联系54-56。在陆架中部,也有过去留下的河流沉积,如黄海陆架上发现的历史时期的斜坡层理堆积体57。综上所述,河流三角洲的范围并不局限于当前的河口区域。在陆架也有沉积物扩散形成的堆积体,其内部构造类似于河口三角洲,并且随着海面变化河流堆积体频繁发生位置变化。可以说,同一条河流的三角洲堆积体必然构成一个复杂的沉积体系。2河流三角洲构成的重新思考 2.1 河口陆上与水下三角洲与经典的尼罗河三角洲相比,河口三角
19、洲的形态各异,每一个河口都有自己的独特性。为了刻画河口三角洲的特性,研究者们提出了一个分类方案26,48,58,即按照水动力条件划分出三种端元类型,即浪控、潮控、河控三角洲,其主要的动力过程分别与波浪、潮汐和河流径流相联系。河控三角洲受到淡水径流的明显影响,形成鸟足状瓣状体、天然堤、河漫滩等堆积体。潮控三角洲有潮汐特征的沉积,如潮滩和潮流脊。浪控三角洲以波浪作用下形成的地貌为特征,如河口沙嘴、砂砾质海滩、滩脊平原、水下沙坝、风成沙丘等。在三端元三角洲分类图中,河控、潮控、浪控三角洲被置于三个端元位置,三角图的中部有各种过渡类型,即受到不同程度的波浪、潮流、径流影响的三角洲类型。当然,也可以用平
20、面坐标法进行分类,例如以波能(波高)为横坐标,潮能(潮差)为纵坐标,可区分“潮汐为主”、“波浪为主”的类型,而潮差和波高均趋于很小的区域,属于“径流为主”类型。在世界大河三角洲中,密西西比河、黄河、多瑙河三角洲是河控的,长江、恒河-布拉马普特拉河三角洲是潮控的,尼罗河、湄公河、红河、尼日尔河三角洲属于过渡类型。由于波浪作用通常只作用于较小范围,因此典型大河三角洲很少是浪控的,只有较小的三角洲,如非洲塞内加尔河三角洲26、巴西多西河三角洲59、海南岛昌化江三角洲60等,其岸线动态是波浪作用控制的。图 1 定性地显示我国部分三角洲在分类图中的位置。上述三端元分类是一个简明的体系,但在具体应用时还需
21、考虑其他因素的影响。首先是沉积物供给的影响,沉积物来自流域,因此流域自然条件决定了沉积物入海通量的大小和物质组成,而这两个因素深刻地影响着动力过程的宏观效应。例如,在源近流短、粗粒沉积物为主的河口,即便潮差较大也不能形成潮滩,潮间带地貌将以海滩为主,从浪控河控潮控17685324910图1我国部分河流三角洲在分类三角图中的位置1-黄河,2-辽河,3-滦河,4-废黄河,5-长江,6-瓯江,7-闽江,8-南渡江,9-昌化江,10-珠江(珠江三角洲是海湾充填形成的,但就物质输运而言,潮流作用最为重要,因此暂归入潮控类型,详见下述)。Fig.1Thepositionsofsomeriverdeltas
22、inChinawithinthethreeend-memberclassificationscheme1-theYellow,2-Liaohe,3-Luanhe,4-OldYellow,5-Yangtze,6-Oujiang,7-Minjiang,8-Nandu,9-Changhua,and10-Pearlrivers(Note:thePearlDeltaisformedbysedimentinfillinginalargeembayment,butintermsofmaterialtransport,tidalcurrentplaysthemostimportantrole,soitiste
23、mporarilyclassifiedhereastidecontroltype,seetextforexplanation).第43卷第3期高抒:河流三角洲沉积体系再析3而形成“浪控”特征。而如果入海物质粗、细颗粒都具备,则潮滩易于形成,从而表现为“潮控”特征,即便是波浪较大也不能改变。在无潮河口,丰富的细颗粒物质供给将导致“河控”,因为此时波浪能量被耗散,典型的波成地貌难以发育。其次,沉积物供应还对应于一个临界值,小于该值时河口环境将长期存在,三角洲发育不良。从沉积物收支的角度看,河口沉积物输入量大于输出量时堆积体才能形成,否则所有的物质都向海扩散,就不会有三角洲堆积了61-63。沉积物的
24、输出量决定于河口区域的潮流、波浪、陆架环流条件,也就是说,决定于水动力能量级别和陆架原始地形。一些较小的河流,由于入海通量过低,因此河口三角洲长期停留在初始阶段,如鸭绿江和钱塘江河口。有些山溪性的清水小河,则根本没有三角洲。临界值也可以用“沉积物滞留指数”来表达28,62:R=QR/QS(1)式中,QR为堆积于河口的部分,QS为入海物质总量。值得指出,临界入海通量和滞留指数均非常数,而是时间的函数,例如随着三角洲前缘向海推进,面临的水深增大,波浪潮流作用也发生变化,滞留指数值就下降了。数值实验结果表明,在每年5108t/a 的输沙条件下,长江三角洲还能继续向海推进,但最终受到水深、海面变化和地
25、面沉降条件的制约,将进入不再继续生长的阶段,这时的河口三角洲达到其生长极限。最后,时空尺度和三角洲演化的阶段性也很重要。在尺度方面,处于端元状态的河控三角洲通常仅限于中小规模的体系,而河控三角洲一般与大型河流相联系,如密西西比河三角洲。这里有各种机理的作用,大型河流输入的物质多,对地貌的影响大,大面积浅滩和低坡度区域的形成使波浪作用得到遏制。此外,文献中描述的三角洲瓣体往往是河控三角洲、多口门三角洲的产物,其中河控三角洲可能有多个瓣体,如密西西比河三角洲就已被识别出 6 个瓣体,它们与河道的迁移相关,每次迁移并在一处稳定一段时间就可形成一个瓣体64。通常将多瓣体的三角洲称为“三角洲复合体”,这
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