Геология месторождении полезных ископаемых



бет130/149
Дата05.02.2024
өлшемі2.85 Mb.
#490909
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   149
геология полезных ископаемых

1 - уголь; 2 - углистый аргиллит;
3 - стигмариевая почва; 4 - слоистые аргиллиты и алевролиты;
5 - песчаники; 6 - мергелистые породы; 7 - остатки стволов и хвощей
Внедрение магматических пород в угленосную толщу в виде пла­стовых интрузий и даек обусловливает локальные изменения химико­
технологических и физико-механических свойств углей. При этом пла­стовые интрузии нередко срезают часть пласта или весь пласт, асси­милируют угольную массу (рис. 14.10).
С " " " "





штрек
ИИ' шь* ш* № га* ш*
Рис. 14.8. Зона нарушений, выявленная горными работами в висячем крыле Майкудукского сброса Карагандинского бассейна (пласт к12)


Рис. 14.9. Система мелкоамплитудных разрывов, прирученных к шарниру нарушения (Карагандинский бассейн, пласт к18)



Проявление карста в подстилающих уголь породах приводит к провалам угольного пласта, изменению мощности и разрушению угля на локально ограниченных участках.


Рис. 14.10. Геологический разрез Кайерканского месторождения (по В. Ф. Твердохлебо- ву):
1-угольные пласты и их номера; 2-разрывные нарушения; 3-магматические породы;
4-изогипса пласта III



В ряде бассейнов (Кузнецкий, Канско-Ачинский, месторождения Забайкалья и др.) широко распространено выгорание пластов. Глубина выгорания существенно меняется в зависимости от геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий. На Барандатском месторождении Канско-Ачинского бассейна пласт Мощный выгорел в глубину на 20-30 м и по простиранию на 20 км. Ширина зоны выгора­ния 1,5-2км. Зоны выгорания пластов Мощного, Прокопьевского и Спутника на шахте «Тайбинская» (Кузбасс) распространяются на глу­бину до 200 м (рис. 14.11).

    1. Угленосная толща

У
+250

+150

Рис. 14.11. Выгорание угольных пластов в Кузнецком бассейне: 1-уголь; 2-обожженные породы («горельники»)

40 80 120 М

+50

При кажущемся внешнем сходстве одноименные породы угле­носной толщи существенно отличаются по вещественному и грануло­метрическому составу, степени окатанности зерен, сортированности материала, текстурным особенностям и характеру органических и не­органических включений. Все это свидетельствует о большом разно­образии фациальных условий осадконакопления. В то же время между породами угленосной толщи отмечается тесная парагенетическая связь. В угленосных толщах в различных сочетаниях принимают уча-
гленосная толща представляет собой комплекс осадочных по­род, обязательной составной частью которых являются пласты угля. Породы, слагающие угленосные толщи, в основном обломочные, раз­личного гранулометрического состава - конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты и аргиллиты. Иногда присутствуют хемогенно- органогенные породы морского происхождения.

стие следующие группы фаций: морские (преимущественно прибреж­ные), лагунные, озерные, фации побережья, болотные, речные, кону­сов выноса (пролювиальные) и вулканогенные.
Палеогеографическая обстановка образования угленосной толщи определяет в каждом конкретном случае комплекс фаций и основные петрографические признаки слагающих их пород. Цвет пород пре­имущественно серый, иногда темно-серый. Наряду с горизонтальной встречается волнистая или косая слоистость, которая подчеркивается либо прослойками различного гранулометрического состава и цвета, либо скоплениями обугленного растительного детрита. Для обеспече­ния единообразия в наименовании обломочных пород, вскрываемых и описываемых в шахтах и разрезах, рекомендуется придерживаться классификации, приведенной в табл. 14.7.
Таблица 14.7
Классификация обломочных пород

Размер об­

Рыхлые

Сцементированные

ломков, мм

окатанные

неокатанные

окатанные

неокатанные

Более 100

Валуны

Глыбы

Конгломерат:

Брекчия:




Галечник:

Щебень:

валунный

глыбовая

100-50

крупный

крупная

крупногалечный

крупная

50-10

мелкии

мелкая

мелкогалечный

мелкогалечная

10-1

Гравий
Песок:

Дресва

гравийный
(гравелит)
Песчаник:

Дресвяник

1-0,5

крупнозернистый

крупнозернистый




0,5-0,25

ср еднез ернистьш

ср еднез ернистый




0,25-0,1

мелкозернистый

мелкозернистый




0,1-0,01

Алеврит (песчаная глина)

Алевролит (песчано-глинистый сланец)

Менее 0,01

Глина




Аргиллит (глинистый сланец)



Для угленосных толщ характерно многократное повторение в разрезе сходных пород и чередующихся в закономерной последова- тельности слоев различного гранулометрического состава. Такое цик­лическое (ритмичное) строение разреза обусловлено характером коле­бательных движений земной коры в области развития угленосных бас­сейнов в период накопления отложений. Подобная закономерная по­вторяемость (ритмичность) в осадконакоплении называется цикличе­ской седиментацией.
Ритм
- это закономерное чередование и повторяемость пород в разрезе угленосной толщи. Ритмы бывают полными и неполными.
Увеличение крупности частиц в осадочных породах от основания рит­ма до определенного максимума с последующим уменьшением до ми­нимума свидетельствует о полном завершении ритма. Такое явление типично для морских, прибрежно-морских и прибрежно-озерных фа- циальных обстановок. Неполные ритмы свойственны аллювиальной или дельтовой обстановке осадконакопления; они накладываются обычно с размывом на подстилающие породы и обычно соответствуют верхней части полного ритма.
Мощность гранулометрических ритмов колеблется в значитель­ных пределах от десятков сантиметров и нескольких метров (элемен­тарные ритмы) до десятков метров (основные ритмы). Отмечается прямая корреляция между мощностью гранулометрических ритмов и мощностью пластов угля, залегающих в их основании.
В связи с особенностями состава и чередования пород в угленос­ных толщах возникло понятие об угленосной формации.
По определе­нию Г.А. Иванова (1959 г.), «угленосная формация - это полифациаль- ная, ритмически построенная, полнокомпенсируемая толща парагене­тически связанных между собой комплексов угленосных пород, обра­зующихся и изменяющихся при определенном взаимодействии геотек­тонических и фациальных (палеогеографических) факторов».
Разрезы угленосных толщ многих угольных бассейнов свидетель­ствуют о том, что их территория неоднократно погружалась под уро­вень моря при трансгрессии и вновь становилась сушею при регрес­сии. В результате морские осадки перекрывались континентальными (и наоборот), сменяли друг друга циклы осадконакопления. Такие яв­ления в некоторых бассейнах повторялись десятки раз.
Колебательные движения земной коры в зависимости от приуро­ченности угленосных бассейнов к различным структурным зонам - геосинклинальным, платформенным или переходным - проявлялись неодинаково. В связи с этим среди угленосных отложений выделяются соответствующие генетические типы: геосинклинальный, платфор­менный и переходный от геосинклинального к платформенному.

  1. Ощая характеристика угольных месторождений Классификация угленосных формаций, бассейнов и месторождений



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   149




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет