Каустобиолиты (твердые горючие ископаемые) представлены ископаемыми углями и горючими сланцами. По значению для современной промышленности они занимают особое место среди месторождений биогенного происхождения.
Процесс образования углей достаточно сложен. Тем не менее в нем четко выделяются две основные стадии. На первой происходит превращение отмерших растений в торф, на второй - торфа в бурый уголь. Затем бурый уголь переходит в каменный, а последний в антрацит (рис. 11.5).
Газы в атмоссреру
СТАЦИИ УГЛЕОБРАЗОВАН ИЯ
Слабо разложившиеся
Г7ЗЫ в \А недрах, (Л нефть \/.
МЕТАМОРФИЗМ
Рис. 11.5. Схема образования углей (по И.И. Аммосову)
БУРО
УГОЛЬНАЯ
КАМЕННО
УГОЛЬНАЯ
АНТРАЦИ
ТОВАЯ
высокозоль
|
|
|
Смешанные
|
|
ные гимц- содыв об
|
|
зольные
|
гумусово-
сапропеледие
|
сапро
|
разования
|
|
торсры
|
образования
|
пели
|
Преобладают целлюлоза и протеины
Жиры
водо
рослей
УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ
Высоко
зальные
сапропели
ОБВОДНЕННОСТЬ
Сильно разложившиеся
Слабо разложившиеся
Сильно разложившиеся
Плотные
бирые
угли
|
Землистые бурые угли
|
Битуми
нозные
бурые
угли
|
Землистые битуминозные угли
|
р
|
?
|
влияние Вое становитет- ной с^еды
Образование
гуматов
Влияние ка тализатороВ
ДИАГЕНЕЗИС
ХИМИЧЕСКИ И ХАРАКТЕР СРЕДЫ
исходным МАТЕРИАЛ
Углерод,
водород,
кислород
Ископаемые угли характеризуются большим разнообразием химического состава, физических и технологических свойств. Это разнообразие обусловлено неодинаковым проявлением в геологической ис - тории формирования углей основных генетических факторов.
Генетические факторы подразделяются на первичные, игравшие основную роль на торфяной стадии процесса углеобразования, и вторичные, действовавшие после превращения торфа в бурый уголь. К первичным относятся состав исходного растительного материала, а также условия его накопления и превращения в конкретной физико- 104
географической обстановке с теми или другими гидрохимическими и климатическими условиями. Особенности исходного материала, гидрохимических и климатических условий определяли также интенсивность и характер деятельности микроорганизмов в торфогенерирующем слое.
После перекрытия торфяника осадком уменьшается влажность торфа, в нем замирает микробиологическая деятельность. Биохимические процессы, которые приводят к гумификации растительных остатков, сменяются при этом геохимическими. Стадия образования торфа переходит в стадию углефикации. В этих условиях начинается воздействие вторичных факторов, которые объединяются одним общим термином - метаморфизм. Изменение органических веществ в процессе метаморфизма обусловлено действием в течение длительного времени температуры и давления. Глубины погружения угольных пластов, температура, давление и время их воздействия существенно различаются в пределах разных угленосных бассейнов.
Основы генетической классификации твердых горючих ископаемых были разработаны немецким палеоботаником Г. Потонье, который подразделил все «биолиты» на два типа: акаустобиолиты и кау- стобиолиты.
Акаустобиолиты представляют собой неорганический остаток, формирующийся после полного разложения органического вещества растительных и животных остатков.
Каустобиолиты разделяются на три группы:
сапропелиты, образующиеся при восстановительном разложении остатков низших организмов в условиях «гниющего ила» (сапропеля);
каустобиолиты гумусовые, являющиеся продуктами разложения остатков высших растений в болотных условиях (торф, уголь);
липтобиолиты (остаточные гумусовые каустобиолиты) возникающие из наиболее устойчивых частей растений, трудноразлагаю- щихся в окислительных условиях (янтарь, рабдописсит).
Классификация Г. Потонье была развита Ю.А. Жемчужниковым, который дополнил ее, детализовав исходный материал условиями его превращения. По этой классификаций среди гумусовых каустобиоли- тов (гумолитов) различают два класса - гумитов и липтобиолитов, а среди сапропелитов - собственно сапропелиты, сохранившие остатки водорослей с хорошо выраженным анатомическим строением, и са- проколлиты, в которых водоросли превратились в бесструктурную массу.
В классификации Г. А. Иванова собственно сапропелитовые кау-
стобиолиты подразделяются по зольности. При этом горючие сланцы рассматриваются как высокозольные сапропелиты.
Контрольные вопросы и задания
Какие бывают стадии седиментогенеза и типы дифференциации осадков при формировании осадочных месторождений полезных ископаемых?.
Какие минералы входят в состав осадочных месторождений?
Как характеризуются геологические условия образования и полезные ископаемые механических осадочных месторождений?
Каковы особенности морфологии, условий залегания и вещественного состава россыпных месторождений?
Какие типы россыпных месторождений имеют промышленное значение?
Каковы геологические и физико-химические условия формирования химических осадочных месторождений?
Какова характеристика морфологии, условий залегания и вещественного состава химических осадочных месторождений различных промышленных типов?
S. Как формируются биохимические осадочные месторождения фосфоритов и серы, какими особенностями геологического строения они характеризуются?
Как образуются месторождения каустобиолитов?
Как классифицируют твердые горючие ископаемые?
Часть III. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
В настоящее время из руд месторождений извлекаются и используются в промышленности более 70 металлов. Промышленные классификации металлов многочисленны, разнообразны, но в значительной мере условны, так как базируются на различных принципах (иногда даже в одной классификации) - областях или промышленных отраслях применения, физических и химических свойствах, степени распространенности месторождений и др.
В зависимости от свойств металлов, определяющих направления промышленного использования, их разделяют на следующие группы:
Достарыңызбен бөлісу: |