- •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
1.2.4. Растительные остатки
|
|
|
а |
|
б |
|
|
|
в |
|
г |
|
|
|
д |
|
е |
Рис. 1.16. Растительные остатки: а – с клеточной структурой (фюзенитовый каменный уголь); б – с водорослевой структурой; в – раздробленные (торф); г – отпечатки листьев (антрацит); д – гелефицированные растительные остатки (каменный уголь); е – тонкодисперсный растительный агрегат с отпечатками раковин (горючий сланец) |
||
1.2.5. Битуминозные компоненты
Битумоиды – вязкие и жидкие компоненты углеводородов, люминесцирующие в ультрафиолетовом свете в желтовато-бурых (средние, маслянисто-смолистые по составу) и голубых, голубовато-желтых тонах (легкие по составу).
|
|
|
а |
|
б |
|
|
|
в |
|
г |
|
|
|
д |
|
е |
Рис. 1.17. Битуминозные компоненты: а – битумоиды смолисто-маслянистые в межобломочном пространстве; б – смолисто-асфальтеновые битумоиды с алевритовым материалом; в – легкие битумоиды в межобломочном пространстве; г – легкие и маслянисто-смолистые битумоиды; |
||
1.2.6. Вулканогенные компоненты
Вулканогенные компоненты - это продукты деятельности вулканов – пирокластических материалов разных размеров, форм, состава.
|
Вулканичсекая бомба Вулкан Авачинский, Камчатка Концентрически-зональный, скорлуповатый агрегат, скрытокристаллической структуры, андези-базальтового состава |
|
|
|
Лавокластит с пирокластами различного состава, структурно-текстурных признаков и размеров |
|
|
|
Тефра современная Петропавловск-Камчатский Структура псефитовая неравномерно-обломочная, текстура рыхлая однородная, в обломках пористая. Состав андези-базальтовый |
Рис. 1.18. Вулканогенные компоненты |
|
|
Гейзерит Текстуры натёчные, структура тонкозернистая, неравномерно зернистая, состав карбонатный |
|
|
|
Выход фумаролл Пористая порода с рыхлыми налетами минеральных агрегатов – отложений из парогазовых фумарольных струй |
|
|
|
Агглютинат Красная оторочка (корона) кратера вулкана Авачинский. Спекшиеся обрывки андези-базальтовых магм, окисленных до гётитовых корочек |
Рис. 1.19. Вулканогенные компоненты |
|
1.2.7. Космогенные компоненты
Космогенные компоненты – космическая пыль, метеориты, астероиды. Накапливаются на приполярных ледовых покрытиях и горных ледниках. Особенно их много в местах таяния льдов. Различают каменные и железные метеориты, частицы каменной пыли.
Из керна песчаников мелового возраста метеорит выпал в руки автора (рис. 1.20, 1.21, 1.22).
|
Рис. 1.20. Черный с блестящей оплавленной корочкой сверху и сферическими отпечатками паров воды в нижней части метеорита. Его удельный вес 3,8г/см3, магнитность æ = 26,9 * 10-5 ед.си |
Исследование шлифов под микроскопом в поляризованном проходящем свете обнаружило в основном однородное сложение кристаллического вещества в аморфном агрегате. В одном из шлифов было выявлено мелкое черное включение. Попытки его удалить не увенчались успехом. При различных увеличениях микроскопа (х10, х25) оно обнаружило сферическую форму, более высокой, чем у основной массы метеорита, показатель преломления (~2,0), а также металловидный блеск и несколько буроватый оттенок окраски. Интересной оказалась поверхность этой частицы – в виде растрескавшейся остывшей корочки (рис. 1.21 а, б). Включение представляет собой хондру. Хондра была встречена в другом шлифе. Она представляет собой округлое четко сферическое выделение, размером ~1,5мм. Сложена она кристаллами оливина, близко прилегающими друг к другу. Кристаллы короткопризматические, близкие к округлым по очертаниям зерен. Они имеют едва заметную спайность и силу двойного лучепреломления ~0,035.
|
|
|
а |
|
б |
|
|
|
в |
|
г |
Рис. 1.21 Метеорит: в, г - сферическое включение, имеющего растрескавшийся вид и представляющий собой оливиновую хондру |
||
Диагностика минералов осуществлялась рентгеноструктурным методом анализа. В результате такого анализа были выявлены следующие их представители (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Результаты рентгено-структурного анализа
Основная фаза |
Примеси |
|
значительные |
второстепенные |
|
фаялит, хромит |
диопсид, авгит, ессенит, треворит |
бунзенит, саркопсид, ферросилит, марказит |
Анализ метеорита на электронном микроскопе подтвердил присутствие оливина (фаялит Fe2SiO4), моноклинных пироксенов – диопсида Ca,Mg(Si2O6), авгита Ca(Mg,Al,Fe)Si2O6 наблюдаемых в петрографических шлифах, а так же обнаружил ряд других минералов, часто встречаемых в метеоритах: ессенит щелочной (Ca,Na)(Fe,Mn,Zn)Si2O6, треворит NiFe2O4, бунзенит NiO, саркопсид Fe3(PO4)2, ферросилит Fe2+2[Si2O6], марказит FeS2.
|
Рис. 1.22 |
