№ 3 (2019)

Статьи

Маргинальный фильтр волжско-раннеберриасского Западно-Сибирского морского бассейна и его влияние на распределение осадков

Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Никитенко Б.Л., Рыжкова С.В., Борисов Е.В., Ершов С.В., Костырева Е.А., Конторович В.А., Нехаев А.Ю., Пономарева Е.В., Фомин М.А., Ян П.А.

Аннотация

Рассмотрен Западно-Сибирский морской бассейн волжского — начала берриасского веков. Показано, что в бассейне действовал маргинальный фильтр (по А. П. Лисицыну). Основная масса терригенных осадков накопилась в пределах восточной окраины моря. В центральную часть бассейна попадало небольшое количество терригенного материала. Акватория Западно-Сибирского моря имела площадь 2 млн 530 тыс. км2, акватория восточного маргинального фильтра составляла 535 тыс. км2, область открытого эпиконтинентального морского бассейна — 1 млн 994 тыс. км2. Глубина волжского моря достигала 500 м. Масса осадков в Западно-Сибирском море к окончанию стадии позднего диагенеза составляла 228.4 трлн т (в пересчете на безводное вещество), из них осадков в зоне восточного маргинального фильтра — 121.7 трлн т. Биологическая продуктивность волжско-берриасского Западно-Сибирского моря была исключительно высокой. Основную массу живого вещества формировали археи, бактерии и простейшие одноклеточные эукариоты — органостенные, а также организмы с кремнистым (радиолярии) и карбонатным скелетом (фораминиферы и др.). Масса пород, сформировавшихся из осадков центральной глубоководной части бассейна на стадии диагенеза, составляла 106.7 трлн т (в пересчете на безводное вещество), в том числе масса органического вещества (ОВ) — 15.8 трлн т; минеральных (кремниевых и карбонатных) остатков организмов — 67.8 трлн т; аллотигенных компонентов, представленных глинистыми минералами и гидроксидами железа — 23.1 трлн т. Анализ состава керогена (полимерлипиды) показывает, что органического вещества в осадки поступало в 15–20 раз больше, чем содержится в породах баженовской свиты в настоящее время, и на стадии раннего диагенеза масса ОВ в осадках (в пересчете на безводное вещество) составляла 235–320 трлн т. Баженовское море представляло собой гигантскую природную экосистему по генерации, переработке и аккумуляции остатков живого вещества. Из накопленной в пределах этой системы массы ОВ на стадии катагенеза были выработаны уникальные ресурсы нефти и газа.

Литология и полезные ископаемые. 2019;(3):199-210
pages 199-210 views

Изотопно-геохимические характеристики карбонатов из выбросов грязевых вулканов Куринской впадины (Азербайджан)

Лаврушин В.Ю., Алиев А.А., Покровский Б.Г., Козьменко О.А., Киквадзе О.Е., Сокол Э.В.

Аннотация

Исследована серия жильных и рассеянных карбонатов из выбросов грязевых вулканов Азербайджана. Жильные кальциты морфологически разнообразны и связаны с процессами залечивания карбонатами трещинных систем. Большинство из них обладает изотопными характеристиками δ13С (от -4 до +2‰) и δ18О (от +20 до +26‰), присущими морским карбонатам. На отдельных вулканах обнаружены обломки жильных кальцитов, обогащенных легким изотопом углерода (δ13С от -49.2 до -6‰), которые могли возникнуть в местах разгрузки метановых сипов при высоком стоянии уровня Каспийского моря. В карбонатах, рассеянных в глинистой пульпе, значения δ13С меняются от -6.1 до +11.9‰, а δ18О от +23.8 до +32.7‰. Показано, что исследованное карбонатное вещество генетически не связано с современными грязевулканическими водами, которые характеризуются высокими концентрациями иона НСО3- (до 8 г/л) и значениями δ13С(TDIC) (δ13Сср = +20.0‰) и δ18О(Н2О) (δ18Оср = +4.0‰). Изотопные характеристики и особенности спектров РЗЭ жильных кальцитов позволяют отнести их к продуктам постседиментационных процессов преобразования карбонатного вещества осадков, протекавших при участии седиментационных вод морского генезиса. Полученные данные дают основание рассматривать грязевулканические каналы в качестве систем, практически полностью гидродинамически-изолированных от водоносных комплексов вмещающих отложений.

Литология и полезные ископаемые. 2019;(3):211-233
pages 211-233 views

Глинистые минералы в осадках из зон контактов с базальтовыми силлами

Курносов В.Б., Сахаров Б.А., Гептнер А.Р., Коновалов Ю.И., Гончаров Е.О.

Аннотация

Глинистые минералы верхнеплейстоценовых глинисто-песчано-алевритовых осадков, вскрытых скважинами 481 и 481А DSDP в северном троге впадины Гуаймас Калифорнийского залива, изучены (фракция <0.001 мм) рентгеновскими методами с применением моделирования дифракционных картин и сопоставления их с экспериментальными дифрактограммами. Терригенные глинистые минералы представлены преимущественно диоктаэдрическими слюдистыми разновидностями (смешанослойные неупорядоченные иллит–смектиты, иллит), в качестве примеси присутствует хлорит, а в верхней части разреза неизмененных осадков — каолинит. С внедрением горячих базальтовых силлов (общая мощность комплекса около 27 м) связаны изменения фазового состава глинистых минералов в толще осадков (7.5 м), расположенных над силловым комплексом. В этих осадках установлены новообразованные слоистые силикаты с триоктаэдрической структурой (смешанослойные хлорит–смектиты, смектит). В осадках, заключенных внутри комплекса силлов присутствуют триоктаэдрический смешанослойный слюда–смектит–вермикулит, или триоктаэдрический смектит, реже (единственный образец) встречается триоктаэдрический смешанослойный хлорит–смектит, сосуществующий со смектитом.

Литология и полезные ископаемые. 2019;(3):234-247
pages 234-247 views

Роль элизионного водообмена в формировании гидродинамического поля Ямало-Карской депрессии

Новиков Д.А.

Аннотация

Впервые за последние 30 лет обобщен уникальный материал по гидродинамике нефтегазоносных отложений Ямало-Карской депрессии. Основной особенностью региона является широкое развитие аномально высоких пластовых давлений (Ка до 2.21) как в юрских, так и в нижнемеловых горизонтах. Результаты изучения фильтрационно-емкостных свойств и гидродинамических характеристик коллекторов в юрско-меловом разрезе указывают на доминирующую роль при формировании современной структуры гидродинамического поля элизионного водообмена. Элизионная литостатическая система с глубины около 2–2.5 км начинает приобретать черты элизионной термодегидратационной. Обширные зоны пьезомаксимумов (Большехетская и Карская мегасинеклизы) на настоящем этапе развития водонапорной системы бассейна стали внутренними областями создания напоров вод (питания) с максимальной степенью гидрогеологической закрытости недр. Области пьезоминимумов, протягивающихся вдоль основных очагов генерации нефти и газа, соотносятся с крупнейшими зонами нефтегазонакопления (Ванкоро-Сузунская, Бованенковская, Уренгойская и другие). В настоящее время в исследуемом регионе установлено проявление двух типов природных водонапорных систем: элизионной во внутренних районах, доминирующей в пределах Ямало-Карской депрессии, и инфильтрационной — во внешних прибортовых частях Западно-Сибирского осадочного бассейна.

Литология и полезные ископаемые. 2019;(3):248-261
pages 248-261 views

Условия формирования Fe‒Mg метасоматических карбонатов в нижнерифейских терригенно-карбонатных отложениях Южного Урала

Крупенин М.Т., Мичурин С.В., Шарипова А.А., Гараева А.А., Замятин Д.А., Гуляева Т.Я.

Аннотация

Fe‒Mg карбонатные метасоматиты в известняках суранской свиты нижнего рифея в Авзянском рудном районе Башкирского мегантиклинория представлены крупными залежами Fe-магнезита (Исмакаевское месторождение) и штоками брейнерита (проявление Богряшка). Метасоматическая зональность выражена изменениями в ряду известняк–доломит–Fe-магнезит (брейнерит). Железистый магнезит содержит до 8 мол. % FeСO3, в брейнерите насыщенность железом варьирует от 10 до 45 мол. % FeСO3. Метасоматический флюид представлял собой рассол хлоридов Ca, Na, Mg с примесью Fe, и был связан с процессами ремобилизации захоронённых в отложениях нижнего рифея эвапоритовых рассолов. Соленость и температура гомогенизации флюидных включений в магнезитах — 20–26 мас. % экв. NаCl и 200–240°C, а в брейнеритах — 10–15 мас. % экв. NаCl и 140–190°C, соответственно. Взаимодействие флюида с терригенными породами в тектонически активной зоне машакского рифтогенного грабена привело к обогащению рассола различными лигандами и накоплению в метасоматических продуктах лантаноидов средней и тяжелой группы. При миграции флюида через известняковую толщу и его остывании, во фронтальной зоне происходило образование Fe-магнезита (Исмакаевское месторождение), а в тыловой зоне, примыкающей к терригенным сланцам — брейнерита (проявление Богряшка).

Литология и полезные ископаемые. 2019;(3):262-277
pages 262-277 views

Обломочный монацит из верхнеюрских отложений центральной части Фроловской мегавпадины Западной Сибири (химическое датирование и источники сноса)

Ерохин Ю.В., Хиллер В.В., Иванов К.С.

Аннотация

Проведено изучение обломочного монацита из верхнеюрских отложений центральной части Фроловской мегавпадины Западно-Сибирского мегабассейна. Изучен химический состав минерала и получены данные о его возрасте (методом химического датирования). Значительная часть обломков монацита характеризуется слабой окатанностью и по возрасту соответствует нижнему палеозою. Вероятно, материнскими породами для верхнеюрских отложений являлись не только местные раннепалеозойские комплексы (алтаиды) слагающие доюрское основание Фроловской мегавпадины, но также расположенные восточнее и южнее этой мегавпадины.

Литология и полезные ископаемые. 2019;(3):278-290
pages 278-290 views

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах