stringtranslate.com

Алевролит

Алевролит , также известный как алевролит , [1] представляет собой обломочную осадочную породу , состоящую в основном из ила . Это форма грязевой породы с низким содержанием глинистых минералов , которую можно отличить от сланца по отсутствию расщепленности . [2]

Хотя его проницаемость и пористость относительно низки, алевролит иногда представляет собой плотную породу-коллектор газа , [3] [4] нетрадиционный резервуар для природного газа , который требует гидроразрыва пласта для экономичной добычи газа. [5]

Алевролит ценился в Древнем Египте для изготовления скульптур и косметических палитр . Алевролит, добытый в карьере Вади-Хаммамат, представлял собой твердый мелкозернистый алевролит, устойчивый к отслаиванию и почти идеальный для такого использования. [6]

Описание

Алевролит Хольцкло, Луисвилл, Кентукки

Полного согласия по определению алевролита нет. Одно из определений состоит в том, что алевролит — это глиняная порода ( обломочная осадочная порода, содержащая не менее 50% глины и ила), в которой по крайней мере 2/3 фракции глины и ила состоит из частиц размером с ил. Ил определяется как зерна  диаметром 2–62 мкм , или от 4 до 8 по шкале Крумбейна фи (φ) . [7] Альтернативное определение заключается в том, что алевролит — это любая осадочная порода, содержащая 50% или более частиц размером с ил. [8] Алевролиты можно отличить от аргиллита в полевых условиях , прожевав небольшой образец; аргиллит кажется гладким, а алевролит – песчаным. [2]

Алевролиты существенно отличаются от песчаников меньшим размером пор и более высокой склонностью к содержанию значительной глинистой фракции. Хотя алевролит часто ошибочно принимают за сланец , в нем отсутствуют слоистость и трещиноватость вдоль горизонтальных линий, типичные для сланца. [2] Алевролиты могут содержать конкреции . [9] [10] Если алевролит не является достаточно глинистым, стратификация , вероятно, будет неясной, и он имеет тенденцию выветриваться под косыми углами, не связанными с напластованием.

Источник

Алевролит — необычная горная порода, в которой большая часть алевритовых зерен состоит из кварца . [11] Происхождение кварцевого ила было темой многочисленных исследований и дискуссий. [12] [13] Некоторое количество кварцевого ила, вероятно, происходит из мелкозернистых слоистых метаморфических пород, [14] тогда как большая часть морского ила, вероятно, биогенна, [15] [16] , но большинство кварцевых отложений происходят из гранитных пород, в которых содержатся кварцевые зерна. значительно крупнее кварцевого ила. [17] Для разрушения этих зерен до размеров ила необходимы высокоэнергетические процессы. [18] Среди предложенных механизмов ледниковое измельчение; [19] [20] выветривание в холодных, тектонически активных горных хребтах; [18] нормальное выветривание, особенно в тропических регионах; [11] [21] [22] и образование в жарких пустынях в результате солевого выветривания. [23]

Алевролиты формируются в относительно спокойных условиях осадконакопления , где мелкие частицы могут оседать из транспортирующей среды (воздуха или воды) и накапливаться на поверхности. [24] Они встречаются в турбидитовых толщах, [25] в дельтах, [26] в ледниковых отложениях, [27] и в миогеосинклинальных условиях. [28]

Места с пожертвованиями алевролита

Сноски

  1. ^ Дьёндьи Фаркас. Характеристика подземных бактерий в формации венгерского верхнепермского алевролита (алевролита) Канадский журнал микробиологии 46 (6): 559-64
  2. ^ abc Blatt, Middleton & Murray 1980, стр. 381–382.
  3. ^ Кларксон, Кристофер Р.; Дженсен, Джерри Л.; Педерсен, Пер Кент; Фриман, Мелисса (февраль 2012 г.). «Инновационные методы анализа единиц потока и структуры пор в плотных алевролитовых и сланцевых коллекторах». Бюллетень AAPG . 96 (2): 355–374. Бибкод : 2012BAAPG..96..355C. дои : 10.1306/05181110171.
  4. ^ Цао, Чжэ; Лю, Гуанди; Чжан, Хунбин; Гао, Цзинь; Чжан, Цзинъя; Ли, Чаочжэн; Сян, Баоли (май 2017 г.). «Геологическая роль алевролитов в пластовых месторождениях нефти». Морская и нефтяная геология . 83 : 333–344. Бибкод : 2017MarPG..83..333C. doi :10.1016/j.marpetgeo.2017.02.020.
  5. ^ Бен Э. Лоу и Чарльз В. Спенсер, 1993, «Газ в плотных резервуарах - новый крупный источник энергии», в Дэвиде Г. Хауэлле (ред.), Будущее энергетических газов , Геологическая служба США, Профессиональный документ 1570 , с.233-252.
  6. ^ Шоу, Ян (2004). Древний Египет: очень краткое введение. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. стр. 44–45. ISBN 0192854194. Проверено 2 октября 2020 г. .
  7. ^ Фолк, RL (1980). Петрология осадочных пород (2-е изд.). Остин: Книжный магазин Хемфилла. п. 145. ИСБН 0-914696-14-9. Архивировано из оригинала 14 февраля 2006 г. Проверено 2 октября 2020 г. .
  8. ^ Пикард, М. Дейн (1971). «Классификация мелкозернистых осадочных пород». Журнал SEPM осадочных исследований . 41 . doi : 10.1306/74D7221B-2B21-11D7-8648000102C1865D.
  9. ^ Мележик, Виктор А.; Фалик, Энтони Э.; Смит, Ричард А.; Росс, Данта М. (декабрь 2007 г.). «Сферические и столбчатые, септарные, обедненные 18 O кальцитовые конкреции из озерных алевролитов средней и верхней перми в северном Мозамбике: свидетельства очень раннего диагенеза и множественных флюидов». Седиментология . 54 (6): 1389–1416. Бибкод : 2007Седим..54.1389М. дои : 10.1111/j.1365-3091.2007.00886.x. S2CID  129030770.
  10. ^ Миддлтон, Хизер А.; Нельсон, Кэмпбелл С. (май 1996 г.). «Происхождение и время образования сидеритовых и кальцитовых конкреций в позднепалеогеновых не- и окраинно-морских фациях группы Те Куити, Новая Зеландия». Осадочная геология . 103 (1–2): 93–115. Бибкод : 1996SedG..103...93M. дои : 10.1016/0037-0738(95)00092-5.
  11. ^ Аб Нахон, Д.; Тромпетт, Р. (февраль 1982 г.). «Происхождение алевролитов: ледниковое измельчение против выветривания». Седиментология . 29 (1): 25–35. Бибкод : 1982Седим..29...25Н. doi :10.1111/j.1365-3091.1982.tb01706.x.
  12. ^ Немеч, Эрнё; Печи, Мартон; Хартиани, Жужа; Хорват, Тимеа (июнь 2000 г.). «Происхождение алевритовых зерен кварца и минералов в лёссе». Четвертичный интернационал . 68–71 (1): 199–208. Бибкод : 2000QuInt..68..199N. дои : 10.1016/S1040-6182(00)00044-6.
  13. ^ Смолли, Ян (январь 1990 г.). «Возможные механизмы образования модальных крупноалевритовых частиц кварца в лессовых отложениях». Четвертичный интернационал . 7–8 : 23–27. Бибкод : 1990QuInt...7...23S. дои : 10.1016/1040-6182(90)90035-3.
  14. ^ Блатт, Миддлтон и Мюррей 1980, стр. 284.
  15. ^ Лидер, MR (2011). Седиментология и осадочные бассейны: от турбулентности к тектонике (2-е изд.). Чичестер, Западный Суссекс, Великобритания: Уайли-Блэквелл. ISBN 9781405177832.
  16. ^ Шибер, Юрген; Кринсли, Дэйв; Ричипути, Ли (август 2000 г.). «Диагенетическое происхождение кварцевого ила в аргиллитах и ​​последствия для круговорота кремнезема». Природа . 406 (6799): 981–985. дои : 10.1038/35023143. PMID  10984049. S2CID  4417951.
  17. ^ Поттер, Пол Эдвин; Мейнард, Джеймс; Прайор, Уэйн А. (1980). Седиментология сланцев: учебное пособие и справочный источник . Нью-Йорк: Springer-Verlag. ISBN 0387904301.
  18. ^ ab Assallay, A (ноябрь 1998 г.). «Ил: 2–62 мкм, 9–4φ». Обзоры наук о Земле . 45 (1–2): 61–88. Бибкод : 1998ESRv...45...61A. дои : 10.1016/S0012-8252(98)00035-X.
  19. ^ Куэнен, PH (1 декабря 1969 г.). «Происхождение кварцевого ила». Журнал осадочных исследований . 39 (4): 1631–1633. Бибкод : 1969JSedR..39.1631K. дои : 10.1306/74D71ED3-2B21-11D7-8648000102C1865D.
  20. ^ Ризебос, Пенсильвания; Ван дер Ваальс, Л. (декабрь 1974 г.). «Частицы кварца размером с ил: предполагаемый источник». Осадочная геология . 12 (4): 279–285. Бибкод : 1974SedG...12..279R. дои : 10.1016/0037-0738(74)90022-0.
  21. ^ Ириондо, Мартин (декабрь 1999 г.). «Происхождение илистых частиц в лёссовом вопросе». Четвертичный интернационал . 62 (1): 3–9. Бибкод : 1999QuInt..62....3I. дои : 10.1016/S1040-6182(99)00018-X.
  22. ^ Пай, Кеннет (апрель 1983 г.). «Образование кварцевого ила во время влажного тропического выветривания песков дюн». Осадочная геология . 34 (4): 267–282. Бибкод : 1983SedG...34..267P. дои : 10.1016/0037-0738(83)90050-7.
  23. ^ Гуди, А.С.; Кук, РУ; Дорнкамп, JC (июнь 1979 г.). «Образование ила из кварцевого песка дюн в результате процессов соленого выветривания в пустынях». Журнал засушливой среды . 2 (2): 105–112. Бибкод : 1979JArEn...2..105G. дои : 10.1016/S0140-1963(18)31786-5.
  24. ^ Лилли, Роберт Дж. (2005). Парки и плиты: геология наших национальных парков, памятников и морских побережий (1-е изд.). Нью-Йорк: WW Нортон. ISBN 0393924076.
  25. ^ Яворовский, К. (2013). Фациальный анализ силурийской сланцево-алевролитовой толщи Померании (север Польши). Геологический ежеквартальный журнал, 44 (3), 297–315. Получено с https://gq.pgi.gov.pl/article/view/8078.
  26. ^ Полузащитник, Джерри Элвин. «Глубоководные отложения, прилегающие к дельте алевролитов Борден (Миссисипи) на юге Иллинойса». Циркуляр №. 401 (1966).
  27. ^ Томас, СГ; Филдинг, Чехия; Фрэнк, Т.Д. (декабрь 2007 г.). «Литостратиграфия поздней ранней перми (кунгурского периода) Вандравандского алевролита, Новый Южный Уэльс: летопись оледенения?». Австралийский журнал наук о Земле . 54 (8): 1057–1071. Бибкод : 2007AuJES..54.1057T. дои : 10.1080/08120090701615717. S2CID  46570542.
  28. ^ Этридж, ФГ (1977). «Петрология, транспорт и окружающая среда в изохронных отложениях песчаника и алевролита верхнего девона, Нью-Йорк». Журнал SEPM осадочных исследований . 47 . doi : 10.1306/212F70EF-2B24-11D7-8648000102C1865D.

Рекомендации