Файл: Бордон, В. Е. Геохимия мезозойских отложений Белоруссии.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 62

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

**•

Рис. 13. Плотность распределения скважин, керн которых изучен геохимическими методами.

Как видно из таблиц, основная масса карбонатов мезозойского литогенеза приурочена к турон-маастрихту (верхний мел), где они

представлены писчим мелом и мергелями. Наибольшсэ накопление пес­

 

чано-алевритовых и глинистых пород наблюдается в триасе

и

сено­

 

манском горизонте верхнего мела.

 

 

 

 

 

 

Ниже рассмотрим основные закономерности распределения

элемен­

 

тов в приведенных типах пород.

 

 

 

 

 

 

2 .

Гаспредоление микроэлементов и их

 

 

 

 

 

кларки

 

 

 

 

 

 

Па основе данных, полученных в процессе обобщения и

математи­

 

ческой обработки результатов спектральных ( полуколичественных

и

приближенно количественных) и частично химических анализов,

изу­

 

чены наиболее общие закономерности распределения

23

малых

хими­

 

ческих элементов в зависимости от литологических особенностей по­

 

род, их возраста

и других геологических факторов

мезозоя

и

час­

 

тично кайнозоя Белоруссии. Плотность размещения скважин, керн ко­

 

торых изучался геохимическими методами, показана на рис.

13.

 

 

Главной целью,

стоящей перед авторами,

было выявление

различий

 

в геохимической характеристике изучаемых

стратиграфических

под­

 

разделений, выяснение степени изменения

различных

геохимических

 

коэффициентов в зависимости от возраста

и вещественного состава

 

пород. Необходимо было, по меткому выражению Я.-(.Самойлова (1 9 2 3 ),

выделить для мезозойских отложений руководящие химические элемен­

ты по аналогии с

руководящей фауной и

выяснить

возможности

ис­

пользования их в условиях Белоруссии для корреляции

осадочных

от­

ложений. И.И.Гинзбург (1957) писал, что корреляция

горизонтов

осадочных

пород

по содержанию

в них

определенных

элементов

в

скором времени "должна приобрести большое значение,

так как

 

чер­

ные, цветные и редкие металлы нередко

приурочены

к

определенным

стратиграфическим горизонтам". Предположения И.И.Гинзбурга

под -

твердились

рядом

исследований,

проведенных

в

последние годы

для

различных районов

отреши, в

том

числе —

в

общих чертах

— для

47


мезокайнозойских отложений Белоруссии (Вербицкий, 1968; Кубацкая,

1966; Сапрыкин, Бурков,

1965;

Кондаков,

1966;

Катченков,

1952,

1957, 1961; Зульфугарлы, I960; Султанов, 1956; Филатов, 1961; Ма-

люга, 1939; Бордон, 1970

и д р .) .

 

 

 

 

При обработке геохимического

материала

по

мезозою Белоруссии

авторами были подсчитаны

фоновые (медианные) содержания группы

химических элементов всех

стратиграфических горизонтов по

трем

типам пород,а также определены средние квадратические отклонения,

значения суммы

элементов группы железа (коэффициент *),

коэффици­

енты вариации

и другие статистики распределения

и геохимические

показатели, прослежены их изменения з мезозойских

и для

сравнения

в кайнозойских отложениях, выделены особенности,

характерные для

той или иной части разреза.

 

 

Главным параметром распределения химических элементов

в осадоч­

ных образованиях являются, несомненно, их ({юновые (или медианные)

содержания в породе. Их значения для изученных отложений приведе­

ны в табл. 3— 7 . Если элементы расположить по степени уменьшения

их фоновых содержаний в различных стратиграфических подразделе -

ниях,

то

мы

получим

качественную характеристику

отложений в

целом,

так

как

порядок

следования элементов, как правило,

близок

в различных системах и горизонтах. На первом месте

стоит

обычно

титан,

за

ним следуют

марганец, ванадий и т .д .

(см . табл.З— 7 ).

Следовательно,эта геохимическая характеристика не может нести не­

обходимой информации.

В настоящей работе использована геохимическая классификация

элементов по рядам в зависимости от их

концентрации на определен­

ном участке:

песчаные образования— глинистые породу— карбонатные

отложения (П—Г—К ). Всего теоретически можно выделить

9 геохими­

ческих рядов

элементов, объединенных в

три группы (та бл .8 ).

I группа

рядов объединяет элементы с

восходящим, Л-

и Г -обр а з-

ными профилями. Содержания в глинистых отложениях всегда выше,чем в песчаных. Такое распределение концентраций объясняется главным образом увеличением интенсивности химического выветривания на континентах, сопровождающимися разрушением минералов материнских

48


Таблица 3

Фоновые содержания микроэлементов %в триасовых отношениях Белоруссии,

Химический

 

 

и

:

 

Г ............ ;

К

элемент

:

Me

:Кол-во

:

Me

:Кол-во

: Me

:Кол-во

 

 

 

: образцов

:

 

:обш зцов::

:образцов

Ni

 

0,001

548

 

0,003

1330

0,001

59

Со

 

сл.

548

 

сл.

1330

сл.

59

V

 

0,008

548

 

0,0 1

1330

0,005

59

Ми

 

0,0 3

549

 

0,056

1330

0,11

59

Ti

 

0,2 7 '

548

 

0 ,6

1330

0»22

59

Сг

 

сл.

548

 

0,003

1330

сл.

59

Fb

 

0,01

548

 

0,001

1330

сл.

59

 

0 ,0 7

548

 

0,062

1330

0,0 2

59

Си

 

0,0014

548

 

0,003

1330

0,0008

59

Са

 

 

 

сл.

16

 

0,0006

19

0,0006

8

ТЪ

 

 

 

0,0001

472

 

0,0002

1101

сл.

54

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

сл.

59

 

 

 

 

 

 

 

Be

 

0,0001

472

 

0,0001

II0 I

0,0001

59

Ga

 

0,0003

472

 

0,002

IIOI

0,0001

59

Sr

 

сл.

422

 

сл.

1055

сл .

55

Ва

 

0,025

342

 

0,025

842

0,0 2

55

Li

 

0,002

16

 

0,0026

19

0,0016

8

Rb

 

0,01

16

 

0,0084

19

0,0016

8

49



Фоновые содержания микроэлементов

Химический

:

п

_____ ^

 

________

 

 

 

 

п

элемент

Кол-во

:

г

 

 

 

 

 

. ;

Me :

:

Ме

:К2Л-Б0

1

 

Ме

Кол-во

 

 

 

образ­

:

ме

: образ-

 

образ­

 

 

 

цов

:

 

шов

 

 

 

цов

Hi

 

0,0021

171

 

0,0025

 

358

 

0,0012

402

Со

0,001

64

 

0,001

 

252

 

сл .

391

V

0,0057

197

 

0,0086

 

372 .

 

0,008

398

Мп

0,0092

196

 

0,01

 

372

 

0,01

391

Ti

0,21

195

 

0,61

 

365

 

0 ,4

410

Сг

0,0027

I I I

0,003

 

271

 

СЛ

397

РЬ

 

0,044

202

 

0,023

 

350

 

 

0,096

417

Zr

 

0,00086

183

 

0,002

 

3G5

 

 

0,0012

394

Си

 

0,0008

176

 

0,0022

308

 

 

СЛ

41

гъ

 

0,0002

67

 

сл

 

239

 

 

сл

387

Y

 

0,003

78

 

0,00022

160

 

 

сл

392

Be

 

0,0001

79

 

0,0001

293

 

 

сл

, 390

Ga

 

0,00045

100

 

0,0003

261

 

 

сл

382

Sr

 

с л ;

35

 

СЛ

 

84

 

 

сл

409

Ва .

 

0,05

67

 

0,01

»

240

 

 

0,01

376

Li

■ 0,0022

52

 

0,0074

78

 

 

0,00088

ИЗ

Rb

 

 

-

 

0,0083

55

 

 

0,0016

75

50

Таблица 4

з юрских отложениях Белоруссии, %

H EL

Г

 

 

К

 

п

:

Г

 

:

К

 

 

:кол-во

 

Кол-во"

;

: нол-во

:

:кол-ва

:и ол -зо

Ме : образ­

: Lie : образ­

; Ме

: образ-

: Ме : образ: Ме

: образ-

ц о в

 

цов

;

:цов

:

:цов ,

:

:цов

0,0025

397

0,001

52

0,001

 

52

0,003

9

0,001

 

120

сл

17

СЛ

52

сл

 

52

0,001

9

сл

 

120

0,0089

274

0,002

51

0,003

 

51

0,0023

9

0,0023

120

0,0094

265

0,03

54

0,01

 

52

0,009

0

0,02

 

119

0,77

286

0,08

51

0,21

 

48

0,09

 

9

0,086

 

120

СЛ

120

0,001

52

0,002

 

46

0,0027

9

сл

 

107

■0,092

298

0,008

51

0,025

52

0,024

9

сл

 

 

120

0,0024

286

0,0003

51

0,0002

52

0,0018

100

0,00021

120

СЛ

25

-

-

0,0008

49

0,0027

9

0,0009

 

107

0,0001

179

СЛ

.45

сл

 

52

сл

 

9

сл

 

 

107

0,0001

115

СЛ

45

0,0001

52

сл

 

9

0,0001

 

107

0,0001

240

0,0001

45

0,0001

46

сл

 

6

СЛ

 

 

107

0,00026

257

0,0007

45

0,0002

46

0,0004

9

сл

 

 

107

сл

93

0,01

52

сл

 

49

0,01

9

0,0076

 

119

0,01

196

0,024

45

СЛ

 

48

0,016

9

сл

 

 

112

0,0026

43

0,0003

22

с л

 

I I

сл

 

4

сл

 

 

30

0,0031

43

0,003

22

СЛ

II

■сл

 

4

сл

 

 

17

51