- •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
3.7.3. Постседиментационные преобразования соляных пород
Преобразование соляных осадков начинается непосредственно вслед за их отложением. Диагенетические превращения соляных осадков в породу и последующие преобразования пород сводятся к следующим процессам. Под влиянием давления вышележащих слоев происходит физический процесс уплотнения осадков. Он влечет за собой уменьшение пористости и резкое понижение влажности. Внутренние воды осадка стремятся к насыщению слагающими его компонентами. Поэтому концентрация солей в водах, пропитывающих осадки, резко повышается. Наличие насыщенных растворов обуславливает возможность переотложения вещества внутри осадка и тем самым перекристаллизацию, изменение структуры и состава вмещающих пород. Происходят, по-существу, низкотемпературные метасоматические преобразования пород. Все эти процессы, в которых большую роль играют подвижные рассолы стушевывают границы между стадиями диагенеза, ката- и метагенеза, наложенного эпигенеза и наложенного гипергенеза соляных пород. В связи с этим, преобразования пород требуют выявления причины проявления в каждом конкретном случае. Ниже они будут рассмотрены без разделения на стадии.
Постседиментационные преобразования соляных пород заключаются в стирании первичных, горизонтально-слоистых, ритмично слоистых текстур, в появлении пятнистых неоднородно-линзовидных и полосчатых текстур новообразований. Структуры микро- и мелкозернистые, ксеноморфные сменяются идиоморфными, крупно- и гигантозернистыми, порфировидными. Вместо микрокристаллического однородного равномернозернистого агрегата появляются ориентированные, зазубренные, друзовидные, радиально-лучистые агрегаты.
Новообразованные кристаллы часто имеют сложное строение: зональность, двойникование, пойкилитовые вростки, микровключения пузырьков газа и рапы, включения глинистых минералов.
Весьма характерны для постседиментационных процессов преобразования пород замещения одних минералов другими. Так нередко наблюдаются замещения сильвина галитом с сохранением красящего вещества сильвина в зернах галита. Среди карналлитовых пород нередко, наряду с первичным сильвином, встречается и вторичный, образующийся в результате воздействия на исходную породу растворов, недосыщенных хлористым магнием. Отмечается сильвин и в виде вторичных гипергенных «сильвинитовых шляп».
К постседиментационным продуктам преобразования соляных пород могут быть отнесены также небольшие скопления и гнезда бишофита среди карналлитовых пород; кианитовые проявления среди сильвинит-гексагидритовых пород; полигалитовые – среди сульфатных.
Чаще всего причиной таких преобразований является воздействие эволюционирующих и мигрирующих рассолов. Причиной появления мирабилита в полигалит-ангидритовых породах считается воздействие на последние мигрирующих растворов, насыщенных хлористым натрием.
Нередко причиной появления новых минералов среди солей является их обезвоживание. Сидерит возникает при обезвоживании гексагидрита, тенардит – при дегидратации мирабилита. Сам мирабилит может быть вторичным минералом в гипсовых породах, однако причина его появления другая – он является продуктом взаимодействия рассолов на контакте сульфатных пород с каменной солью.
Постседиментационные преобразования пород нередки и в более устойчивых к растворению сульфатных породах. С погружением сульфатных гипсовых пород на глубины 150-200 м отмечается потеря воды и переход их в ангидритовые породы. На глубинах более 500 м чистые гипсовые породы уже встречаются редко.
При подъеме к поверхности в таких породах могут происходить явления обратного порядка – превращение ангидрита в гипс. При этом породы существенно увеличиваются в объеме.
Изменения сульфатных пород происходит и при увеличении температур. Такие изменения описаны ранее в разделе 1.
Необходимо подчеркнуть, что соляные породы могут быть продуктами постседиментационных преобразований других пород, в частности, карбонатных пород нефтегазоносных бассейнов. На такие явления, в частности, сульфатного минералообразования в наложенном эпигенезе, мы обращали внимание читателей в разделе 2.2.5.
Рис.
3.7.2. Галитовая порода в контакте с
песчаником (справо). Галитовая порода
светлая полупрозразная крупнозернистая
плотная и однородная
Рис.
3.7.3. Соляная порода глинисто-сульфатно-галитовая
кристаллическая мелко-крупнозернистая
микропористая по текстуре
Рис.
3.7.4. Карналлитовая соль. Оранжево-красный
цвет. Текстура рыхлая, структура
кристаллически-зернистая
Рис.
3.7.5. Гипсовая порода с налетом глинистых
минералов. Порода плотная однородная,
кристаллически-зернистая,
равномерно-зернистая
Рис.
3.7.6. Ангидритовая порода (белое) с
включениями вмещающих пород
(желтовато-серое)
