
- •Н.Ф. Столбова основы седиментогенеза
- •Оглавление
- •Введение
- •Часть 1. Основы седиментогенеза
- •Элементный состав осадков
- •1.2. Компоненты осадочных пород
- •1.2.1. Обломочные аллотигенные компоненты
- •1.2.2. Аутигенные компоненты
- •1.2.3. Органогенные компоненты
- •Строматолиты рифея
- •1.2.4. Растительные остатки
- •1.2.5. Битуминозные компоненты
- •1.2.6. Вулканогенные компоненты
- •1.2.7. Космогенные компоненты
- •1.3. Структуры осадочных пород
- •1.3.1. Структуры обломочных пород
- •К структуре обломочного материала
- •1.3.2. Структуры глинистых пород
- •1.3.3. Структуры хемогенных пород
- •1.3.4. Структуры органогенных пород
- •1.4. Текстуры осадочных пород
- •1.4.1. Внутрипластовые текстуры
- •1.4.2. Слоистость и особенности ее изучения
- •Морфологические типы слоистости
- •Наиболее распространенные генетические типы слоистости
- •1.4.3. Текстуры поверхностей напластования
- •Текстуры верхней поверхности пласта
- •Текстуры нижней поверхности пласта
- •1.5. Конкреции и другие включения в породах
- •1.6. Пористость и проницаемость
- •Часть 2. Стадии, типы и фации седиментогенеза Условия становления осадка
- •2.1. Мобилизация вещества
- •2.2. Транспортировка вещества и его дифференциация
- •2.3. Отложение и накопление осадка
- •2.4. Типы седиментогенеза
- •2.5. Анализ особенностей формирования осадка
- •2.6. Фации седиментогенеза и седиментогенеза-диагенеза
- •Фации седиментогенеза
- •Фации седиментогенеза-диагенеза
- •2.7. Эпигенез – процесс преобразования осадка и пород
- •Наложенный эпигенез
- •Порообразование
- •Карбонатизация
- •Каолинизация и окремнение
- •Цеолитизация
- •Сульфатное и хлоридное минералообразование
- •Сульфидизация
- •Битуминизация
- •Часть 3. Особенности формирования и преобразования хемогенно-органогенных пород
- •3.1. Алюминиевые породы
- •3.1.1. Источник и мобилизация вещества
- •3.1.2. Транспортировка и накопление вещества
- •З.1.3. Диагенез
- •3.1.4. Преобразование алюминиевых пород
- •3.2. Железные породы
- •3.2.1. Источники мобилизация вещества
- •3.2.2. Транспортировка и накопление вещества
- •3.2.3. Диагенез
- •3.2.4. Преобразование железных пород
- •3.3. Марганцевые породы
- •3.3.1. Источник и мобилизация вещества
- •3.3.2. Транспортировка и накопление вещества
- •З.З.З. Диагенез
- •3.3.4. Преобразование пород
- •3.4.1. Источник и мобилизация кремнезема
- •3.4.2. Транспортировка и накопление
- •3.4.3. Постседиментационные преобразования кремнистых пород
- •3.5. Карбонатные породы
- •3.5.1. Источник и мобилизация материала
- •3.5.2. Накопление карбонатных осадков
- •3.5.3. Диагенез
- •3.5.4. Эпигенетические преобразования пород
- •3.6. Фосфатные породы
- •3.6.1. Первичные источники и мобилизация фосфора
- •3.6.2. Транспортировка и накопление вещества
- •3.6.3. Диагенез
- •З.6.4. Преобразование фосфатных пород
- •3.6.5. Литогеохимические особенности фосфоритов
- •3.7. Соляные породы
- •3.7.1. Источники и мобилизация вещества
- •3.7.2. Транспортировка, осаждение и накопление солей
- •3.7.3. Постседиментационные преобразования соляных пород
- •3.8. Каустобиолиты
- •3.8.1. Источник вещества
- •3.8.2. Транспортировка и накопление органического вещества
- •3.8.3. Диагенез
- •3.8.4. Преобразование каустобиолитов на стадиях катагенеза и метагенеза
- •3.8.5. Наложенный эпигенез
- •Список литературы
- •Основы седиментогенеза
3.6.5. Литогеохимические особенности фосфоритов
Фосфориты содержат ряд важных примесных компонентов в значительных количествах, которые позволяют их рассматривать как важный источник других полезных компонентов. Это, прежде всего уран, переходные металлы и захороненное ОВ. В породах, обогащенных органическим веществом и формирующихся в восстановительных условиях (пластовые фосфориты), концентрации урана достигают (0,001-0,008 %). В породах, обедненных органическим веществом и формирующихся в окислительных обстановках (озерно-болотные, островные), концентрации урана падают до 0,0003 %.
Ранее существовало мнение о том, что уран входит в решетку апатита, изоморфно замещая кальций. Исследования связи урана с органическим веществом и изучение особенностей распределения урана в фосфоритах с использованием растровой электронной микроскопии [2] позволили выработать другое представление. Преобладающая часть урана в гелеобразном и аморфном фосфорите диспергирована в виде выделений округлой, овальной и неправильных органоминеральных форм.
В раскристаллизованных фосфоритах уран встречается в кристалломорфных образованиях, дифрактограммы которых соответствует ураниниту.
Следует подчеркнуть, что геохимически уран имеет корреляционные связи, более близкие с фосфатным органическим веществом, нежели с силикатным и тем более карбонатным или сульфидным. Близкие к прямым корреляционные связи урана обнаруживают кероген типа II.
Кроме урана в фосфоритах много радиогенного свинца, золота, тяжелых металлов и углеводородов.
Рис.
3.6.3. Фосфорит. Морской зернистый
тонкослоистый параллельнослоистый. В
составе: фосфатное вещество и рассеянное
ОВ – кероген типа-II
Рис.
3.6.4. Фосфорит. Морской зернистый
тонкослоистый параллельнослоистый. В
составе: фосфатное вещество и рассеянное
ОВ – кероген типа-II.
Виден прожилок карбонатно-флюоритового
состава
Рис.
3.6.5. Фосфорит. Обломочный неоднородный
по текстуре, аморфно-зернистый по
структуре. В составе: фосфатное вещество,
карбонаты и рассеянное ОВ – кероген
типа-II
Рис.
3.6.6. Фосфорит. Конкреционный озерно-болотный.
Конкреция радиально-лучистого строения
с пустотным пространством внутри.
Желтый пятна – результат реакции с
молибденово-кислым аммонием
Рис.
3.6.7. Фосфорит озерно-болотный,
конкреционный. Внешняя поверхность
конкреции. Половина натуральной величины
Рис.
3.6.8. Фосфорит оболовый. Белое – раковины
Obolus
в песчаном рыхловатом материале.
Структура органогенная, биоморфная с
мелкопсаммитовой
Рис.
3.6.9. Фосфорит карстовый. Обломочная
структура фосфоритов (черные и серые
обломки) в аморфном фосфатном веществе
с глинистыми минералами (желтое)
3.7. Соляные породы
К соляным породам (эвапоритам) относятся различные образования, состоящие из минералов классов: сульфаты, хлориды, бораты и др.
Главные минералы соляных пород: ангидрит CaSO4, гипс CaSO4х2H2O, галит NaCl, сильвин KCl, карналлит MgCl2хKClх6H2O, полигалит K2MgCa2[SiO4]х2H2O, мирабилит NaSO4х10H2O, глауберит Na2Ca[SO4]2, бишофит MgCl2х6H2O, кизерит MgSO4хH2O и др.
Второстепенные: карбонаты (сода, магнезит, доломит), минералы бора (улексит NaCaB5O9х8H2O, иньоит СaB6O11х13H2O и др.), окислы и гидроокислы железа, сульфида железа и других металлов, органическое вещество.
Примеси – терригенный материал, представленный главным образом глинистыми, реже алевритовыми и песчаными частицами. Среди обломочных минералов чаще всего встречается кварц, полевые шпаты, слюды. Глинистые минералы представлены гидрослюдами и гидрохлоритами.
Классификация соляных пород [24] основана на генетическом и минералогическом принципах (см. табл. 3.7). Схема образования эвапоритов – рис. 3.7.1.
Рис. 3.7.1. Схема солеобразования