
- •A Содержание l Fe Mn
- •Лекция 11 - 2010
- •Класс 3. Месторождения биохимических осадков
- •3.1.3. Катагенетический ряд
- •Подкласс 3.2. Собственно биохимический
- •Группа I. Месторождения регионального метаморфизма
- •Лекция 10-2013
- •Группа II. Месторождения контактового метаморфизма
- •Месторождения сидеритовых руд
- •Месторождения нефти
- •Месторождения слюд
- •Группа 2. Синминерализационные геологические структуры
- •2.2. Плутоногенные структуры магматического расслоения
- •1. Плутоногенные поля
- •2. Вулканогенные поля
- •3. Тектоногенные поля
Лекция 9-2013
Ряд 2.1.3. Катагенетический
(по А.М. Кропачеву, 1983)
Месторождения глубинных йодо-бромных хлоридно-натриево-кальциевых рассолов (I-Br Cl-Na-Ca), иногда содержащих литий (Оверятское месторождение в Пермском крае).
Образование рассолов связывается с переходом из растворов под действием высоких давлений в твердую фазу ионов Mg+2, SO4-2, CO3-2 и др., обладающих положительной гидратацией, и накоплением в рассоле ионов с отрицательной гидратацией.
Самостоятельная работа 51. Минсадырова
Ряд 2.1.4. Раннего гипергенеза
(по А.М. Кропачеву, 1983)
Представлен залежами минеральных подземных вод питьевых лечебных и столовых.
Результат смешения глубинных рассолов с пресными водами верхних горизонтов земли при подъеме территорий.
Самостоятельная работа 52. Кудымова
Подкласс 2.2. Осадки из коллоидных растворов
Ряд 2.2.1. Седиментогенетический
Современные отложения гумидного климата:
континетальные – озерно-болотные Fe руды,
прибрежно-морские (шельфовые) – пластовые залежи оолитовых Fe руд,
Самостоятельная работа 53. Нилогова
3) океанические глубоководные Fe-Mn конкреции.
Самостоятельная работа 54. Расторгуев
Строение шельфовых образований, план:
A Содержание l Fe Mn
Al
Mn
Fe
Способы концентрации:
коагуляция гидроксидов Al, Fe, Mn на комплексном электролитическом, щелочном и окислительном барьерах,
сорбция металлов с большими радиусами ионов (Au, Pt, U) коллоидными частицами,
механическое осаждение крупных частиц.
Две модели рудообразования:
прямая – вынос материала с континента и его осаждение (по Н.М. Страхову),
обратная (модель апвеллинга) – вынос растворенных металлов из глубин сероводородных бассейнов к поверхности.
Fe+3, Mn+4 Fe+3, Mn+4
E
О2
h
H2S,
Fe+2,
Mn+2
Лекция 11 - 2010
Ряд 2.2.2. Седименто-диагенетический
Морские месторождения залегают в
шельфовых формациях, примеры:
бокситы Северо-Уральского бокситового района (СУБРа) – месторождение Красная Шапочка (D2ef1),
бурые железняки Эльзас-Лотарингского (юра) и Керченского (KZ) бассейнов;
м
арганцевые руды Южно-Украинского, Грузинского олигоценовых (Рg3), Северо-Уральского палеоценового бассейнов (Рg1).
В черносланцевых толщах концентрируются золото, платина, оксиды урана и др.
Самостоятельная работа 55. Петровых
Континентальные месторождения залегают в озерных и речных фациальных комплексах, примеры:
-бокситовые залежи С1v Тихвинского района (Ленинградская область)
-железные руды Лисаковского месторождения (Pg3, Казахстан).
Самостоятельная работа 56. Осипов
Класс 3. Месторождения биохимических осадков
Подкласс 3.1. Биогенный
Месторождения образуются на биологических барьерах – местах массовой гибели животных или растительных организмов.
Ряд 3.1.1. Седиментогенетический
Зоогенные образования:
известковый ракушечник у побережий морей,
кремнистый ракушечник (радиоляриевый).
Фитогенные образования:
сапропель (отмерший растительный планктон).
Самостоятельная работа 57. Тиунова
Ряд 3.1.2. Диагенетический
Месторождения:
органогенных известняков,
кремнистых пород (диатомит, опока, трепел),
ракушечниковых фосфоритов (Прибалтийский - ордовикский, Вятско-Камский - меловой бассейны),
торфа (Большое Камское в Пермском крае), бурого угля (Подмосковный бассейн).
Самостоятельная работа 58. Сыров
3.1.3. Катагенетический ряд
Месторождения каменного угля в терригенных формациях складчатых областей: Донецкий, Кузнецкий бассейны.
Самостоятельная работа 59. Садриева
Подкласс 3.2. Собственно биохимический
Источником вещества полезных ископаемых являются живые организмы, они разлагаются, вещество мигрирует и осаждается на геохимических барьерах.
Живое
вещество
Разложение вещества
Миграция
Концентрация
Ряд 3.2.1. Седиментогенетический
Современное фосфоритообразование на участках апвеллинга – восходящего движения вод в океане (гипотеза А. Казакова) – побережье Южной Африки.
С
О2
Са5[РО4]3(ОН)
Планктон
Разложение
планктона
РО4-2
Самостоятельная работа 60. Наговицын
Лекция 10-2011
Ряд 3.2.2. Седименто-диагенетический
Самостоятельная работа 61. Перевозчиков
1. Фосфоритовые бассейны тяготеют к границе глубоководных кремнистых формаций с мелководными карбонатными:
кембрий – хр. Каратау в Казахстане,
пермь – п-ов Флорида, США,
палеоген – месторождения Марокко, Алжира, Туниса.
2. Месторождения горючего газа, образующегося при температурах диагенеза 10–20оС и на глубинах менее 150 м (Западно-Сибирский бассейн).
Ряд 3.2.3. Катагенетический
Самостоятельная работа 62. Савченко
Месторождения нефти и газа состоят из пород – коллекторов, обладающих высокой пористостью и проницаемостью и содержащих скопления углеводородов, и пород – экранов (флюидоупоров), обладающих низкой проницаемостью.
Г
азовая
шапка
Г
НК
П
Нефть
ласт-коллектор
Нефть
В
Вода
НК
П
ласты-
флюидоупоры
Рис. х. Вертикальный поперечный разрез пластово-сводовой залежи нефти.
А
ргиллит
В
НК
Песчаник
Рис. 2. Вертикальный поперечный разрез пластовой литологически экранированной залежи
Образование месторождений нефти:
седиментогенез органического вещества →
→ диагенез →
→ катагенез →
→ миграция углеводородов →
→ концентрация на фильтрационном геохимическом барьере.
Ряд 3.2.4. Раннего гипергенеза
Самостоятельная работа 63. Соснин
Взаимодействие нефтей с пластовыми водами (по А.М. Кропачеву) образуются:
сероводородные рассолы - в результате восстановления сульфат-иона:
[S+6O4]-2 → H2S-2
углекислые воды - за счет окисления углеводородов:
СH4 → CO2.
СЕРИЯ В. МЕТАМОРФОГЕННАЯ