Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зональность геохимическая

    В начале 40-х годов Н.К. Игнатович сформулировал понятие гидрогеологической зональности как основного закона, увязывающего в единое целое гидродинамические и гидрогеохимические особенности гидрогеологических структур. Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения пресные, с минерализацией, как правило, не превыщающей 1,5 г/л, но не постоянные и не однообразные по химическому составу. Такие маломинерализованные подземные воды могут принадлежать к самым различным геохимическим типам, пространственное расположение которых в гидрогеологических структурах является закономерным и зональным. Соответственно изменяются в них и концентрации нормируемых элементов. С точки зрения геохимии подземных вод хозяйственно-питьевого назначения целесообразно выделять горизонтальную и вертикальную гидрогеохимические зональности. [c.83]


Рис. 17. Схема геохимической зональности мезозойских и палеозойских отложений Прикаспийской впадины. Рис. 17. Схема геохимической зональности мезозойских и палеозойских отложений Прикаспийской впадины.
    Карты геохимической характеристики нефтей и карты зональности в распределении нефтей разного состава и нефтяных и газоконденсатных залежей являются основой для построения карт прогноза состава УВ и их фазового состояния. На картах геохимической характеристики можно (и даже целесообразно) давать и дополнительную, отражающую специфические особенности нефтей того или иного горизонта, информацию. Целесообразно выделять районы высокосернистых и высокопарафинистых нефтей, а также месторождения, в нефтях которых обнаружено повышенное содержание ванадия, никеля и других микроэлементов, и участки, в пределах которых в данных отложениях встречены нефти другого генотипа. [c.159]

    Следует заметить, что кривые зональности, представленные на рис. 44, являются лишь общей схемой, применительной к наиболее простым геологическим и геохимическим условиям. Конфигурация подобных кривых и положение максимума нефтегазообразования зависят от состава и запаса исходных веществ, мощности толщи осадочных пород и истории ее геологического развития. [c.209]

    В. А. Соколов (1948, 1956 гг.) впервые обратил внимание на наличие в разрезах ряда нефтегазоносных провинций интервалов отложений, содержащих только газообразные или только жидкие УВ, и исходя из геохимической зональности, а также учитывая ряд других факторов обосновал возможность существования глубинной зональности. [c.170]

    Для установления рядов зональности первичных ореолов и рудных тел, их формирующих, используются одни и те же приемы расчета. Для первичных ореолов при установлении рядов зональности элементов — индикаторов оруденения и выбора коэффициента (показателя) геохимической зональности Пз обычно используют отнощение продуктивности ореола Рх [c.443]

    Выполнив все необходимые операции по ранжировке элементов в ряд зональности, получают ряд, который можно сопоставить с универсальным рядом вертикальной геохимической [c.444]

    Интерпретация гидрохимических методов поисков проводится со строгим учетом конкретной ландшафтно-геохимической обстановки, геологии, структуры, металлогении исследуемой территории, зональности ореолов, особенностей геохимических, геофизических полей, гидрогеологического режима вод, криогенных процессов и т. д. Выделенные в поле аномальные потоки подвергаются детализации и немедленной заверке с проведением необходимого комплекса опробования выявленных признаков минерализации. [c.466]


    Зональность с увеличением числа минералов по направлению к неизмененной породе и со сменой кислотного выщелачивания пород осаждением оснований широко распространена в природных процессах (в том числе постмагматических, при формировании кор выветривания и др.). При небольшом видоизменении развитая модель может быть применена для характеристики динамики метасоматоза на подвижных геохимических барьерах других физико-химических типов. [c.130]

    Математические модели метасоматического преобразования пород, рассмотренные выше, развивают теорию метасоматической зональности Д. С. Коржинского (1969) на основе учета кинетики Гетерогенных реакций и существования разных типов геохимических барьеров. Из аналитических решений задачи динамики метасоматоза (полученных впервые автором) следует, что. характер развития зональности определяется типом реакции замещения. Характер границ между зонами (резкие или размытые) зависит от соотношения скоростей диффузии и фильтрации компонентов раствора и реакций замещения. Порядок химических реакций влияет лишь на распределение содержаний минералов вблизи границ зон, при этом в стадию существования стационарного фронта динамика процесса замещения не зависит от порядка необратимых реакций. [c.130]

    Наиболее распространенный случай — формирование оруденения на подвижных геохимических барьерах, существование которых обусловлено в основном эволюцией фильтрующихся растворов, Так, при остывании раствора формируется подвижной температурный барьер, перемещающийся вместе с потоком, на котором происходит отложение рудных минералов. Широко распространено представление о наличии в гидротермальном растворе движущейся волны кислотности — щелочности, являющейся причиной рудоотложении и его зональности. Некоторые экзогенные эпигенетические месторождения формируются на подвижном восстановительном барьере, [c.136]

    Таким образом, с геохимической точки зрения величина стока растворенных веществ характеризует конечный результат совокупности происходящих на данной территории процессов выноса продуктов выветривания массивных пород, растворения осадочных пород, выщелачивания почв, распада органических веществ, характеризующих миграцию элементов и обмен веществ в природе. Качественный и количественный состав отдельных составляющих стока растворенных веществ неразрывно связан с ландшафтом и его зональностью. [c.4]

    Подобным же путем несомненно возникает ряд слоистых и зо-нарных образований в почвах, метаморфических породах, в песках, глинах. Причины зональности, слоистости и ритмичности в геохимических процессах очень многообразны. На роль ритмических структур при подобных процессах указывает А. Е. Ферсман . Ритмические структуры на фильтровальной бумаге были получены Ф. Рунге еще в половине X X века. [c.57]

    При миграции контаминанта с подземными водами возможны горизонтальная и вертикальная геохимическая зональность распространения соединения. Горизонтальная зональность возникает, например, в результате концентрирования грунтовых вод при испарении, а следовательно, повышения концентрации растворимых веществ-загрязнителей в почвенном растворе. Вертикальная зональность может быть связана с вариацией условий почвенный среды вглубь по почвенному профилю. Существует также пластовая зональность, обусловленная наличием геологических пластов с различной проницаемостью. [c.261]

    А.И. Перельман на примере изучения гипергенных эпигенетических процессов рассмотрел эффект действия многих геохимических барьеров — кислородного, восстановительного, сероводородного, сульфатного, карбонатного, щелочного, кислого, сорбционного. При формировании химического состава подземных вод хозяйственно-питьевого назначения действуют аналогичные барьеры, но их действие имеет свои особенности, определяемые свойствами зональности этих вод и диапазоном изменения их геохимических условий. На основании геохимического анализа значимости различных процессов осаждения элементов из подземных вод хозяй-ственно-питьевого назначения при их формировании в верхних зонах земной коры можно выделить следующие типы геохимических барьеров, приводящих к самоочищению этих подземных вод от нормируемых в ГОСТ 2874-82 и работе [23] элементов окислительный (кислородный), восстановительный, щелочной (гидролитический и карбонатный), сульфатный, сульфидный, кислый, сорбционный гидроксидный и сорбционный глинистый. [c.71]

    Вертикальная гидрогеохимическая зональность заключается в закономерных изменениях геохимических свойств подземных вод в вертикальном разрезе гидрогеологических структур. Такая зональность состоит из совокупности частных зональностей - окислительно-восстановительной, микробиологической и т. д. В реальных гидрогеологических условиях, эти виды зональностей причинно и генетически связаны и находятся в тесных геохимических взаимодействиях. [c.89]


    Нами рассмотрена прямая вертикальная гидрогеохимическая зональность верхних горизонтов артезианских бассейнов платформ, краевых прогибов и межгорных впадин. Но в таких структурах могут быть распространены также обратная и переменная вертикальные зональности. Обратная гидрогеохимическая зональность заключается в уменьшении минерализации подземных вод по разрезу. При переменной зональности нет строго определенного изменения минерализации и геохимических типов подземных вод с глубиной. [c.92]

    Водоносные комплексы месторождений характеризуются обычно высокими фильтрационными свойствами, большой мощностью и слоистым строением. В общей схеме горизонтальной геохимической зональности грунтовых вод месторождения конусов выноса находятся на стыке [c.101]

    Изменение состава нефтей, залегающих в пермских отложениях, связано с геохимической зональностью. В восточной части Прикаспийской впадины верхнепермские отложения находятся в зоне идиогипергенеза, захватывающей довольно значительный интервал разреза (до 1100 м) Именно здесь могут быть встречены тяжелые, окисленные и дегазированные нефти. [c.165]

    Предлагаемая схема, учитывающая большую роль фитогеохимических барьеров, позволяет с геохимической (биогеохимичекой) точки зрения обосновать влияние природных миграционных потоков на высотную зональность произрастания растений, а следовательно, и на смену эколого-геохимических обстановок. [c.80]

    Техногенная смена эколого-геохимических обстановок, приводящая к замене природных растительных сообществ определенными сельскохозяйственными культурами, обьгано не учитывает вышерассмотренного природного зонального расположения фитобарьеров. Не учитывает она и влияние этого расположения барьеров на смену растительности. В результате для нормального развития сельскохозяйственных культур требуется постоянное внесение удобрений, в том числе и микроэлементов. При этом происходит изменение химического состава почв и даже их структуры. Как итог, часто наступает уменьшение плодородия. [c.81]

    В.В. Ковальский положил биогеохимические зоны и провинции. Он вьщелил на территории бывшего СССР четыре зоны, для каждой из которых характерно единство зональности почвообразования, климата, типов миграции элементов и особенности биологических реакций организмов на геохимические факторы среды. Ниже даны краткие характеристики этих зон. [c.268]

    Сравнение величины коэффициентов зональности для первичных орелов служит основанием для заключения об уровне эродированности одного ореола по сравнению с другим в рамках одной формации и одного геохимического типа месторождения или рудного поля. [c.447]

    При правильном отображении результатов поисков по потокам рассеяния с использованием соответствующих индикаторных отношений (например, более подвижных элементов к менее подвижным) удается получить пространственную зональность потоков рассеяния, согласующуюся с зональностью вторичных и первичных ореолов, степенью вскрытости месторождений, рудных полей и узлов. Однако не во всех случаях выделяемые аномалии соответствуют положению искомого объекта. Концентрация элементов, например, в зоне многолетней мерзлоты может происходить на границе фаз при повышенной миграционной способности даже, казалось бы, наименее подвижного бериллия. Это влияет на строгий учет ландшафтногеохимических особенностей прн геохимических поисках вообще к по потокам рассеяния в частности. [c.455]

    При отсутствии данных для обоснованного выбора методики гидрохимического опробования прибегают к опытно-методическим исследованиям определяют состав, размеры, интенсивность, контрастность водных ореолов эталонных месторождений выясняют связь и соответствие водных ореолов литохимическим ореолам рассчитывают фон и определяют пороги аномальных концентраций элементов, ионов, газов выбирают оптимальную сеть гидрохимического опробования в конкретных ландшафтно-геохимических условиях выясняют зональность водных ореолбв и их соответствие зональности вторичных потоков рассеяния определяют благоприятные и неблагоприятные периоды гидрохимического опробования и т. д. [c.460]

    Геохимический мониторинг проводится совместно с зональным и локальным геодезическим и геофизическим мониторингом в зонах потенциального эколого-геодина-мического риска. Выполняются повторные и квазирежим-ные наблюдения за составом подпочвенной атмосферы, спонтанных и растворенных газов, а также за химизмом, минерализацией и дебитом флюидов. Наблюдения прово- [c.379]

    Катченков С. М. О распределении малых химических элементов в осадочных породах и нефтях в связи с климатической зональностью и геохимической историей Русской платформы. — Тр. ВНИГРИ, 1964, вып. 227. Геохим. сб. № 9, с. 191—201. [c.241]

    В восточной части Волго-Камского артезианского бассейна, расположенного в пределах Южного Предуралья, распределение различных геохимических типов подземных вод контролируется вертикальной зональностью подземной гидросферы. Основные ресурсы пресных вод сосредоточены в самой верхней части осадочной толщи, мощность которой колеблется от нескольких до 300-400 м (в среднем около 100 м). Формирование маломинерализованных (гидрокарбонатных и сульфатных кислородно-азотных) подземных вод тесно связано с природными физико-химическими и биохимическими процессами, протекающими в атмосфере, на поверхности земли, в зоне аэрации и непосредственно в водовмещающих породах. Все это обусловливает сильную уязвимость подземных вод гидродинамической зоны активного водообмена от хозяйственной деятельности человека, влияющей как на количественные, так и качественные их показатели. [c.324]

    Наличие подвижных и неподвижных геохимических барьеров в пределах зоны разгрузки гидротерм в приповерхностных условиях привело к формированию зон минерализации, в которых отмечается присутствие аурипигмента, реальгара, антимонита, киновари, метациннабарита, пирита, борнита, халькозина, халькопирита, галенита, сфалерита, самородной серы, самородной ртути, скородита, опала, кристобалита, гипса, барита, каолинита, монтмориллонита и ряда других минералов. В пределах термальных площадок Узона наблюдается резкая гетерогенность вмещающих оруденение аллювиально-делювиальных отложений. Тем не менее в характере отложения рудных и нерудных минералов наблюдается четкая зональность. Последняя, судя по непосредственным измерениям температуры, pH, ЕЬ, активности сульфидной серы и концентрации рудных элементов, имеет закономерную связь с характером изменения термодинамических параметров гидротермальной системы (pH, ЕЬ, Т). [c.163]

    В табл. 10 приведена классификация подземных вод, предложенная в 1939 г. Ф. П. Савареиским. Эта сравшиельно сложная классификация представляет интерес и в наше время. Ф. II. Сава-ренским выделено пять типов подземных вод и дана для них краткая характеристика по условиям распространения, напору, характеру движения, происхождению, геологическому строег1пю, климатической зональности, температуре, геохимическим зонам и химическому составу. [c.115]

    Действие различных потенциалзадайщих систем подземных вод и пород приводит к тому, что в геологических структурах формируется так называемая окислительно-восстановительная зональность подземных вод, которая выражается в закономерном изменении ЕЬ этих вод при их движении в структуре. Проявления окислительно-восстановительной зональности чрезвычайно разнообразны. Они связаны с гидродинамическими, геохимическими и биологическими особенностями геологических структур. При этом изменение окислительно-восстановительных состояний подземных вод тесно связано с изменением их кислотно-щелочных условий. В частности, уменьшение ЕЬ подземных вод обычно сопровождается их перемещением на диаграммах в щелочную область (см. рис. 5). Характер связей ЕЬ-рН при этом, сохраняя общие тенденоди, может изменяться в зависимости от конкретных гидродинамических и гидрогеохимических условий отдельных водоносных структур, водоносных горизонтов и т. д. [c.48]

    На фоне общей окислительно-восстановительной зональности, свойственной данной структуре, данному водоносному горизонту и т. д., обычно происходят локальные изменения ЕЬ подземных вод, связанные с наличием границ различных литолого-геохимических комплексов (например, уменьшение ЕЬ подземных вод происходит при смене хорошо-тхроницаемых карбонатных вод плохопроницаемыми мелкодисперсными, глинистыми), зон вертикальных перетеканий и прочих явлений, ослож- [c.48]

    Если породы и подземные воды обеднены органическим веществом, то подземные воды с положительными значениями ЕЬ могут опускаться до глубины 1000 м. Такой характер окислительно-восстановительной зональности достаточно часто наблюдается в горно-складчатых регионах, сложенных кристаллическими и метаморфическими породами. Как в грунтовых, так и в пластовых водах существуют различные виды вертикальной окислительно-восстановительной зональности — прямая (уменьшение ЕЬ с глубиной), обратная (увеличение ЕЬ с глубиной), переменная (разнонаправленные изменения ЕЬ). Главные причины формирования таких видов зональности связаны с геохимическими особенностями водовмещающих пород и подземных вод, а также с гидродинамическими особенностями конкретных гидрогеологических структур. В частности, среди этих геохимических особенностей важнейшее значение имеют качественный состав и количество органических веществ, содержащихся в породах и подземных водах. [c.50]

    Разные артезианские структуры характеризуются различными проявлениями гидрогеохимической зональности. Так, в пределах платформ обычно фо рмируется прямая гидрогеохимическая зональность, выражающаяся в закономерной смене следующих геохимических типов подземных вод  [c.91]

    Важно подчеркнуть, чТо все трансформации химического состава подземных вод при формировании их геохимической зональности непосредственно влияют на концентрадаю в них нормируемых химических элементов. Формирование определенных геохимических свойств  [c.96]

    В общей схеме гидрогеохимической зональности платформенных структур месторождения первого типа могут располагаться в различных геохимических зонах, но преимущественно в зонах маломинерализованных вод НСОз-Са -> НСОз-804-Са 804-Са-Ма состава. Это наиболее устойчивый в отношении качества подземных вод тип месторождений. Причины плохого качества подземных вод этих месторождений могут заключаться или в принадлежности гидрогеологической структуры к гидрогеохимической провинции, типоморфной по какому-либо элементу, или в перетеканиях некондиционных подземных вод из смежных водоносных горизонтов. [c.99]

    Месторождения второго подтипа в общей схеме гидрогеохимическои зональности находятся в лучших условиях, поскольку в краевых областях чаще распространены маломинерализованные подземные воды НСОз-Са состава с высокими значениями ЕЬ. Даже в гидрогеохимических провинциях, типоморфных по каким-либо элементам, эти воды часто содержат минимальные их концентрации. В этом заключается важное преимущество данного подтипа месторождений платформенных артезианских бассейнов. Их геохимическим недостатком является многообразие [c.99]


Библиография для Зональность геохимическая: [c.140]   
Смотреть страницы где упоминается термин Зональность геохимическая: [c.149]    [c.79]    [c.453]    [c.457]    [c.3]    [c.268]    [c.219]    [c.47]    [c.50]    [c.93]    [c.93]    [c.100]    [c.101]   
Научные основы экобиотехнологии (2006) -- [ c.261 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте