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Subserie de mineralización Xinji-Yanglou de depósitos de fosfoyeso relacionados con rocas clásticas marinas del Cámbrico

1. Antecedentes estructurales geológicos regionales

La secuencia de mineralización se ubica en el borde sur del bloque Luo'an y se distribuye en Lushan, Baofeng, Ruzhou, Yichuan, Wuyang y Lingbao. El cinturón mineral se distribuye generalmente en dirección noroeste. Las minas de fosfoyeso están relativamente desarrolladas en el área de Xinji de la montaña Lushan, mientras que otras áreas están dominadas por pequeñas minas de fosfato y las minas de yeso no están desarrolladas o faltan.

El basamento expuesto en esta zona es la serie de rocas metamórficas profundas del Grupo Neoarqueano Taihua, sobre el que se depositaron las rocas superficiales Proterozoicas y Guyu. Yuanguyu es un conjunto de rocas clásticas de facies litoral-neríticas, rocas carbonatadas y rocas volcánicas básicas-medio ácidas. La Formación Sinian Luoquan está compuesta de conglomerado morrénico, lutita arenosa, limolita y lutita. El Cámbrico se divide en tres series: serie superior, media e inferior: la serie inferior se compone principalmente de fosforita negra, lutita carbonosa, lutita púrpura, caliza leopardo, caliza micrita y dolomita micrita; la serie media se compone principalmente de púrpura; esquisto limoso rojo, limolita, franjas arcillosas, caliza oolítica, caliza dolomítica y dolomita. La serie superior consta de dolomita masiva y oolítica, bloques que contienen pedernal y dolomita con bandas de pedernal intercaladas con piedra caliza arcillosa y dolomítica. Las formaciones Majiagou del Cámbrico y del Ordovícico en el grupo de fallas de Mianchi Sag están en contacto discordante paralelo y están compuestas principalmente de piedra caliza gris oscuro, piedra caliza micrita, piedra caliza leopardo y dolomita. El Cámbrico y la Formación Benxi del Carbonífero Medio en Linxiang Sag también están en contacto discordante paralelo y carecen del Ordovícico. El sistema Carbonífero-Pérmico sobre el Cámbrico consta de una serie de rocas sedimentarias que van desde fases costeras y marinas poco profundas hasta fases deltaicas, que incluyen hierro, bauxita (o minerales arcillosos) y carbón.

El Arcaico es un período de frecuente actividad cortical en el oeste de Henan. Se depositaron un conjunto de estratos similares al geosinclinal oceánico, que están compuestos por rocas ultrabásicas y rocas volcánicas básicas: rocas volcánicas de acidez media y carbonato. rocas, acherita y flysch. El fuerte movimiento Songyang provocó que los sedimentos arcaicos y los complejos magmáticos sufrieran un intenso metamorfismo y una litificación mixta regional, formando una serie de anticlinales de eje corto y grupos de cúpulas. El movimiento de la banda media al final del Proterozoico formó básicamente la base de la Plataforma del Norte de China. En el Proterozoico temprano, una gran cantidad de rocas volcánicas de acidez media a básica brotaron a lo largo de la falla Heigou-Luanchuan-Weimosi, formando el enorme grupo de rocas Xiong'er. Después del Grupo Xiong'er, se depositaron sucesivamente estratos de clásticos marinos y de carbonatos clásticos marinos.

Después del Movimiento Jinning, la Plataforma del Norte de China se volvió más estable y la corteza terrestre se elevó principalmente en su conjunto. Durante el Período Siniano, hubo una zona de hundimiento entre el borde sur del Antiguo Continente del Norte de China y la Zona de Levantamiento de Qinling, y se depositó un conjunto de estructuras continentales de carbonato de magnesio clástico. A finales del período Luoquan, la corteza terrestre se hundió lentamente, el agua de mar se infiltró desde el sureste, sumergió la cuenca Mianchi-Queshan y depositó arena y esquisto marino costeros poco profundos que contenían fósforo (y glauconita). El Movimiento Shaolin al final de la era del Sinio tardío provocó un levantamiento a corto plazo en la vasta área del oeste de Henan, y una vez el agua de mar se retiró en su totalidad.

Después del Movimiento Shaolin, toda la corteza del área de la plataforma se hundió lentamente en el Cámbrico Inferior. A partir de la herencia de la paleogeografía y el patrón tectónico del Sistema Siniano, comenzó una transgresión marina a mayor escala. No fue hasta el Cámbrico tardío que el agua de mar salió lentamente del área de sur a norte, tiempo durante el cual se depositaron clastos continentales neríticos costeros, fósforo y estructuras de carbonato que contienen sal de yeso-carbonato-magnesio.

El Movimiento Caledonio levantó la Plataforma del Norte de China en su conjunto, puso fin a la transgresión del Paleozoico Temprano y entró en una etapa de erosión y denudación a largo plazo.

En el área de exposición del Cámbrico, las estructuras de fallas están bien desarrolladas, principalmente en las direcciones noroeste, casi este-oeste y noreste-este, y son en su mayoría de tamaño pequeño y mediano. Las fallas a menudo atraviesan estratos que contienen minerales, destruyendo la continuidad de los estratos que contienen minerales.

La actividad magmática en esta zona es débil. Sus alrededores (principalmente en el suroeste) tienen frecuentes actividades de magma. En el área de distribución de la formación Archean-Yuanguyu al norte de la falla Heigou Luanchuan-Weimos, la erupción de rocas volcánicas ácidas básicas-intermedias a gran escala en el período Xiong'er y la intrusión de magma granítico en el período Yanshan son los principales basamentos rocosos. Le siguen el granito Arcaico, el gabro proterozoico, la diabasa, el pórfido de cuarzo, la diorita de cuarzo y el granito, la mayoría de los cuales se presentan en forma de cepas y vetas de roca de diferentes tamaños.

2. Condiciones geológicas que controlan el mineral

(1) Estratigrafía

El Cámbrico temprano fue un período importante de mineralización de fósforo y yeso en el extremo sur de la Plataforma del Norte de China Durante este período, la Formación Xinji estuvo relativamente desarrollada y ampliamente distribuida en el oeste de Henan. La Formación Xinji está limitada por la línea Lingbao-Ruzhou y está compuesta principalmente de conglomerado, conglomerado arenoso, piedra caliza arcillosa, dolomita, piedra caliza nódulo que contiene pedernal y piedra caliza leopardo, y no contiene roca de fosfato ni capas de yeso.

La litología de la Formación Xinji del sur es estable, con un espesor de 67 a 334 metros. La parte inferior es roca de fosfato negro, lutita carbonosa, limolita que contiene fósforo y dolomita arenosa de micrita (capa que contiene fósforo), y la parte media es. micrita de arenisca estacional. Dolomita, brecha de dolomita (o caliza) abigarrada, dolomita que contiene pedernal y piedra caliza (que contiene mineral de yeso), con una capa gruesa de color gris oscuro en la parte superior. La Formación Xinji es la más gruesa en la parte sureste del área, y su espesor se vuelve significativamente más delgado de sur a norte. El tamaño de las partículas de la roca clástica inferior se vuelve gradualmente más gruesa y el contenido de fósforo disminuye gradualmente. La Formación Xinji del Cámbrico Inferior distribuida al sur de la línea Lingbao-Ruzhou tiene un control significativo sobre la distribución de minerales de fosfato y yeso.

(2) Entorno paleogeográfico de las litofacies

Desde el Cámbrico Inferior ha aparecido en el norte de China una cuenca marina con una gran variedad sedimentaria. A principios del período Xinji del Cámbrico temprano, el agua de mar se infiltró de sureste a norte y noroeste, formando una estrecha cuenca en el borde de la plataforma en las áreas de Lingbao, Ruzhou, Yexian y Queshan, depositando un conjunto de nódulos de esquisto negro y arenoso que contienen fósforo. fueron encontrados en la roca. Las áreas de Ruzhou y Lushan forman principalmente un conjunto de series de rocas que contienen fósforo. Los estratos en la parte media de la serie tienen lechos oblicuos en forma de placas y lechos cruzados en forma de artesa. Hay marcas de ondas de discordancia en los estratos y hay muchos detritos biológicos, principalmente trilobites, braquiópodos, caracoles de lengua blanda y pequeños mariscos. , lo que refleja que la fosforita se formó en el ambiente de transición de una plataforma marina poco profunda a un mar poco profundo (Figura 4-10).

Figura 4-10 Diagrama esquemático de la paleogeografía de las litofacies del Cámbrico temprano de la provincia de Henan

(Basado en la geología regional de la provincia de Henan 1989)

1-Formación de piedra caliza 2-formación de piedra caliza-arenisca; 3-formación de piedra caliza-caliza; 5-límite de cuenca sedimentaria; 7-límite de grupo de rocas; - Trilobites; 11 fósiles de conchas pequeñas; 12 depósitos de fosfato; 13 facies de plataforma de borde; 15 facies de plataforma limitadas

En el Cámbrico temprano, en la serie de rocas de fósforo Barrier beach. En la superficie superior se forman depósitos, que se componen principalmente de arenisca fina, arenisca estacional intercalada con lutitas arenosas y limolitas. La roca es de color púrpura rojizo y rojo ladrillo, con lechos ondulados, huellas onduladas en la superficie, grietas secas de gran escala y pseudocristales de sal gema. Cuando el agua de mar llega al borde sur de las montañas Taihang en el norte, el área de Lushan-Yexian en el sur se ubica en el área de facies de evaporita de plataforma de la playa costera debido al efecto de bloqueo de la playa de barrera, formando estructuras de evaporita. : la parte inferior es caliza arcillosa y roca dolomítica arcillosa, roca yesífera, roca yesífera arcillosa, caliza yesosa, etc. , y hay pocos fósiles de textura horizontal; la parte superior es piedra caliza de micrita, dolomita de pedernal y piedra caliza de piel de leopardo, que contiene fósiles de trilobites. Esta estructura refleja la transición del ambiente de depósito de laguna a llanura de marea.

A finales del Cámbrico Temprano (Período del Bollo al Vapor), toda el área quedó sumergida por agua de mar, y el área de Lushan-Yexian se convirtió en un ambiente de plataforma abierta, depositando principalmente color amarillo-marrón y rojo púrpura. Caliza de micrita y franjas fangosas. Forma de piedra caliza intercalada con lutitas moradas, etc.

(3) Condiciones paleoclimáticas

De acuerdo con las características litológicas de la serie de rocas fosfatadas, se infiere que el depósito de fosfato se formó durante el período Xinji del Cámbrico y se rico en fósiles biológicos. En esta época, el clima es cálido y húmedo y las precipitaciones son suficientes, lo que favorece la reproducción del plancton marino, absorbiendo así el pentóxido de fósforo de la tierra y el agua de mar.

De acuerdo con las características de litofacies de los depósitos de playa barrera formados en la serie de rocas portadoras de fósforo de la Formación Xinji, se puede ver que la serie de rocas de yeso se formó por evaporación y concentración bajo un clima seco y cálido. Condiciones. La cantidad de evaporación en la laguna es mucho mayor que la cantidad de agua inyectada en la superficie.

Tres. Características de mineralización

(1) Roca de fosfato

El depósito de fosfato está controlado por la sección inferior de la Formación Xinji del Cámbrico Inferior, por lo que se llama roca de fosfato Xinji. La serie de rocas que contienen fósforo se distribuye en Zhuyang en Lingbao, Taila y Baiyang en Ruzhou, Yuhuangzhai en Jiyuan, Langou en Baofeng, Yuecun-Dachang y Yingzuishi en Lushan.

Representada por la Mina de Fosfato Lushan Xinji (de tamaño mediano), sus características de depósito son las siguientes:

1. Serie de rocas que contienen fosfato

Esta roca. La serie es diferente El grado de desarrollo en la región varía mucho, y el espesor sedimentario varía de 7 a 82 m, generalmente de 20 a 40 m, y se divide en secciones superior e inferior.

Sección inferior (1): Es la principal capa que contiene fósforo, con un espesor de 3 ~ 24 m, generalmente 10 ~ 18 m. La parte inferior es roca arenosa de fósforo escamosa de color gris o gris negruzco y arenisca de glauconita-fósforo; la parte media es roca de fósforo arenosa gris, gris negruzca, densa, masiva, rayada o rayada, la parte superior es de color blanco grisáceo; La arenisca está intercalada con finas capas de esquisto limoso que contiene fósforo. La veta de carbón se produce en esta sección.

(2) Sección superior: arenisca de grano medio grueso de capas gruesas de color rojo púrpura, que contiene fósforo, hierro y calcio, con capas de grava intercaladas en la parte inferior.

En esta sección se encontró un pequeño número de fósiles de braquiópodos articulados de acero, con un espesor de 4 a 58 m y un tamaño general de 10 a 22 m.

2. Geología de la mina

La veta de carbón está compuesta por un conglomerado que contiene fósforo, arenisca que contiene glauconita y fósforo y roca arenosa en bloque de fosfato. El espesor de la veta de carbón es de 0,7 a 3,2 m, generalmente de 1 a 2 m, con un espesor promedio de 1,47 m. El yacimiento está principalmente estratificado o similar a estratificado, y su aparición y series de rocas portadoras de mineral son consistentes con el espacio. Distribución del Cámbrico Inferior. En el área Xinji del monte Lu, se extiende casi de este a oeste con un ángulo de inclinación de 65438°+00° ~ 30°. El yacimiento tiene 4.400 metros de largo y se extiende 1.400 metros a lo largo de la ladera.

El mineral es de color gris oscuro, está compuesto de fosfato coloidal, Yingshi y otros minerales, y tiene una estructura nodular, en bloque denso y rayada. Entre la composición química del mineral, el SiO es 256,24% ~ 69,34%, el P2O5 es generalmente 8% ~ 13%, con un promedio de 11,48%, el Cao es 4,69% ~ 19,44% y el Fe2O3 es 0,17% ~ 3.

(2) Minas de yeso

Distribuidas principalmente en el área Xinji de la montaña Lushan, formando grandes depósitos, seguidas de Fangcheng Yanglou (sitio minero). Tomando como representante la Mina de Yeso Xinji, las características del depósito son las siguientes.

1. Sistema de rocas portadoras de yeso

Este sistema de rocas está ubicado en la parte superior de la Formación Xinji del Cámbrico Inferior y en la parte inferior de la formación de anhidrita con alto contenido de magnesio. El espesor sedimentario en el área de Xinji varía de 12 a 126 m. Generalmente de 30 a 80 mm, la serie de rocas que contienen yeso es una zona de piedra caliza secundaria de brecha de solución salina formada por la generación de capas de yeso en la superficie y partes poco profundas. de brecha metasomática de color blanco grisáceo, rojo púrpura y piedra caliza secundaria. La roca Los poros disueltos desarrollan una estructura de panal, la parte profunda está compuesta de capas de yeso gris blanco, rojo púrpura y dolomita que contiene yeso. El yeso tiene forma de veta y es ligeramente masivo. Cerca del fondo, es principalmente dolomita de yeso de color rojo púrpura intercalada con barro y arena. Está en una relación de transición con la parte superior de la serie de rocas subyacentes que contienen fósforo, que es liviana. Arenisca calcárea que contiene fósforo de grano medio-grueso, de color rojo púrpura. El techo de la serie de rocas que contienen yeso es una caliza arcillosa dolomítica de capas finas de color naranja-púrpura con un espesor de 5 a 10 m.

En este sistema rocoso, la brecha mineral de roca es más común, con diferentes tamaños y distribución mixta. El tamaño de la brecha es de 0,1 a 5 cm y el contenido es del 10% al 75%. Los componentes principales son piedra caliza dolomita y dolomita, y el cemento es anhidrita, yeso, una pequeña cantidad de dolomita, una pequeña cantidad de hierro y barro. En la serie de rocas, los depósitos de dolomita, roca de yeso dolomita (roca de anhidrita), yeso y anhidrita se intercalan con múltiples ritmos: dolomita arenosa que contiene yeso → roca de yeso dolomítica (o roca de yeso) → se puede ver una capa de yeso en la parte inferior ; parte media y superior Es dolomita que contiene yeso o roca de yeso dolomítica → capa de yeso. El grado de desarrollo de los depósitos minerales en series de rocas que contienen yeso varía mucho en diferentes secciones, oscilando entre 1 y 17.

La serie de rocas que contienen yeso se produce en capas, lo que es consistente con la formación. Su rumbo es de este a oeste, tiende a NNW o NNE, tiene un ángulo de inclinación de 10 a 30 grados y tiende a disminuir en profundidad.

2. Geología del yacimiento

El yacimiento de yeso tiene forma de capas y se produce en la serie de rocas que contienen yeso y es un yacimiento oculto. La profundidad de enterramiento del yacimiento es de -22,86 ~ -229,64 metros, siendo la sección media poco profunda y la sección este-oeste profunda. El yacimiento controlado tiene 6.400 metros de largo de este a oeste, de 400 a 1.200 metros de ancho de norte a sur y cubre un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados. La aparición de vetas de carbón es consistente con la de series de rocas que contienen yeso, con un ángulo de buzamiento que generalmente varía de 5° a 20° y localmente de 20° a 30°. Las partes expuestas del yacimiento se encuentran principalmente en lugares donde el ángulo de buzamiento de la serie de rocas que contienen yeso se vuelve suave.

Las vetas de carbón industrial tienen múltiples capas, que van de 1 a 17, generalmente de 3 a 8, y el espesor de una sola capa es de 1,2 a 35,66 m, generalmente de 1,5 a 5 m. las series de rocas que contienen yeso están estrechamente relacionadas. El espesor de la serie de rocas que contienen yeso es grande y el número de capas que contienen mineral es grande; de ​​lo contrario, el número de capas es pequeño. El sistema de roca que contiene yeso en la sección occidental del área minera de Xinji es más grueso, con un número de capas de mineral que generalmente oscila entre 7 y 11, y un espesor acumulado de 17 a 28 m. La serie de rocas que contienen yeso en el este es más delgada, generalmente con 3 a 8 capas de mineral y un espesor acumulado de 6 a 20 m.

3. Composición mineral y tipo de mineral

(1) Composición del material del mineral

La composición mineral del mineral es principalmente anhidrita y yeso, seguidos de dolomita. Los minerales traza incluyen calcita, clorita, glauconita, feldespato, biotita, arcilla, roca arcillosa y virutas de minerales de fosfato coloidal.

Composición química del mineral: 328% ~ 45%, Cao 27% ~ 36%, mgo 2% ~ 8%, SiO 23% ~ 6%, Al2O3 30,5% ~ 1,1%, Fe2O3 30,25% ~ 0,35%, TiO2 20,05. P2O50,016%~0,026%, H2O+0,5%~15%, H2O-0,15%~0,26%.

(2) Tipos de mineral

Según la composición mineral y el contenido del mineral, los tipos de mineral se dividen en tres categorías.

Ⅰ. Tipo anhidrita: sulfato cálcico ≥50%

Ⅱ. Tipo anhidrita + yeso: contenido de CaSO4 y CaSO4·2H2O inferior al 50%.

Ⅲ.Tipo de yeso: sulfato cálcico·2h2o≥50%

El principal tipo de mineral del yacimiento de yeso de Xinji es la anhidrita (52,95% del total), seguido del tipo yeso (52,95%). % del total), seguido del tipo yeso (52,95% del total) y 26,57%) y anhidrita + yeso (que representa el 20,48%).

Cuatro. Mecanismo y modelo de mineralización

La roca de fosfato depositada a principios del período Xinji del Cámbrico temprano y el depósito de yeso formado posteriormente se formaron en diferentes condiciones paleogeográficas y paleoclimáticas, y los mecanismos de mineralización también son completamente diferentes.

(1) Roca de fosfato

El fósforo en la roca de fósforo y la arenisca de roca de fósforo en el fondo de la Formación Xinji puede provenir de dos fuentes: una es de roca de magma terrestre (o roca volcánica) apatita soluble, que lleva fósforo a la cuenca del océano a través de la escorrentía superficial; en segundo lugar, el fósforo producido por erupciones volcánicas en el océano se disuelve en el agua de mar;

En zonas donde los ríos superficiales desembocan en el mar, el fósforo es absorbido por grandes cantidades de materia orgánica y entra en los organismos vivos. Después de la muerte, los organismos portadores de fósforo se acumulan en el fondo de las cuencas del fondo marino y se descomponen para formar carbonato de amonio y fosfato de calcio. El fósforo en el agua de mar forma apatita mediante reacciones bioquímicas. Según la investigación de A. Kasakov, la concentración de fósforo en la columna de agua del océano moderno se puede dividir en cuatro capas: la primera capa, desde debajo del nivel del mar hasta los 50 m, que pertenece a la zona de fotosíntesis, absorbe el fósforo y el fósforo. el contenido en el agua es muy bajo (10 ~ 15 mg/m3), rara vez excede los 50 mg/m3; la segunda capa, con una profundidad de 50 ~ 300 ~ 400 m, es la zona de cruce de materia orgánica muerta. muy bajo pero tiene una tendencia creciente, con un contenido de 50 ~ 100 mg/m3; el espesor de la tercera capa está entre 300 ~ 400 m ~ 1000 ~ 1500 m. Se descompone una gran cantidad de materia orgánica y de ella se precipita fósforo. agua de mar rica en fósforo el contenido aumenta bruscamente para formar el área de mayor valor, con un contenido de 200 ~ 300 mg/m3 o > 300 mg/m3 la cuarta capa está por debajo de 1000 m o 1500 m, y el contenido de fósforo ingresa al área de bajo valor. de nuevo. Bajo la acción de las corrientes oceánicas, la solución rica en fosfato en el área de alto valor es transportada a mares poco profundos y áreas costeras para detener la acumulación (Figura 4-11).

Figura 4-11 Diagrama de la formación de fosfato precipitado de roca fosfórica en agua de mar en el área de la plataforma bajo condiciones de flujo de agua fría ascendente y profundo.

(Según A. Kasakov, 1937)

1-Capa de guijarros costeros y fase arenosa; 2-Fase de roca fosforada; 3-Fase sedimentaria calcárea; 4-Asentamiento de residuos de plancton; 5 - Dirección de la corriente

En la zona costera poco profunda, las partículas de fósforo suspendidas en el ambiente turbulento están controladas por las condiciones de energía de agitación del agua y el equilibrio de fases "CaO-P2O5-H2O". Por un lado, a medida que el valor del pH sigue aumentando, el fosfato de calcio precipita antes de que el carbonato de calcio y magnesio se sature; por otro lado, debido a la evaporación continua del agua superficial, la sobresaturación del fosfato de calcio y la reposición de fosfato; La solución rica en la corriente oceánica ascendente se acelera, promoviendo así la formación de precipitación de fosfato cálcico y la formación de fósforo suspendido y nódulos de fósforo y cemento de fósforo alrededor de partículas clásticas terrígenas para formar capas minerales. Por supuesto, los organismos (especialmente las algas) juegan un papel importante en el enriquecimiento de fósforo durante toda la etapa de mineralización.

De acuerdo con la distribución espacial de la fosforita de tipo simpléctico y las características de la serie de fosforita y su conjunto rocoso superior, la fosforita, la fosforita y la glauconita son ácido carbónico clástico terrestre como componente del sistema de formación de sal. El fósforo proviene principalmente de las rocas magmáticas y rocas volcánicas del antiguo continente Qinling-Dabie (antiguo continente Luogu). Parte del fósforo puede provenir de la solución rica en fósforo traída a áreas costeras poco profundas por las corrientes oceánicas después de la transgresión y participar en la mineralización. , el fosfato se precipita mediante descomposición biosedimentaria y acción bioquímica. La roca de fosfato Xinji se forma por sedimentación bioquímica.

Su modelo de mineralización es el siguiente:

Principales series de mineralización y mineralización de depósitos minerales en la provincia de Henan

(2) Depósito de yeso

El depósito de yeso de Xinji pertenece a la sedimentación química Los depósitos de mineral se forman por deposición en soluciones verdaderas en condiciones de clima seco y cálido.

En la arenisca calcárea que contiene fósforo en la parte superior de la serie de rocas que contienen fósforo en la provincia de Henan, hay grietas secas de color rojo ladrillo, rojo púrpura, estructuras similares a piel de barro y vetas de yeso en la parte superior, que indica el comienzo del paleoclima en el último período de construcción con fósforo. Gire al calor seco. Este clima duró hasta finales del período Xinji del Cámbrico Inferior. Mientras tanto, hay muchas cuencas lagunares en Lushan, Yexian, Fangcheng y otros lugares en el borde sur de la cuenca. Durante la marea alta o la marea viva, el agua de mar se desborda hacia la cuenca de la laguna y se separa del océano cuando la marea baja. En condiciones secas y cálidas, el agua de mar que fluye hacia la cuenca de la laguna es mucho menor que la cantidad de evaporación, lo que promueve la salinización del agua de mar en el lago y, eventualmente, la deposición de dolomita, dolomita que contiene yeso y minerales de yeso en el fondo de la laguna. la cuenca.

La acción de marea periódica se repite muchas veces, formando múltiples capas de sal de yeso. Entre varias evaporitas, la dolomita y la roca de yeso tienen una tasa de precipitación más baja, la halita tiene una tasa de precipitación más alta y la sal de potasio tiene la tasa de precipitación más alta. Se puede inferir de las características rítmicas y combinaciones de rocas de la capa de sal de yeso que la cuenca de la laguna se encuentra en una zona estructural relativamente estable, y la tasa de disminución del fondo de la cuenca es básicamente consistente con la tasa de deposición y acumulación de evaporitas. A finales de la Formación Xinji, debido al rápido declive de la corteza terrestre, se produjo una nueva transgresión marina, que puso fin a la deposición de la capa de yeso y produjo rocas carbonatadas marinas poco profundas normales. También cabe señalar que la formación del gran depósito de yeso en Xinji no sólo depende de la cuenca lagunar del banco de arena costero, sino que también depende de la cooperación especial de las condiciones climáticas áridas y los movimientos tectónicos.

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