Известняковые горизонты верхнего карбона образовались в период трансгрессивного развития морского водоема и являются наиболее выдержанными по площади среди пород других литологических разностей, хотя и редко достигают мощности 1 м (Табл. 1-3). Представлены они, в основном, кальцитом, реже с примесью доломита, временами со значительной глинистой и алевритовой примесью (это преимущественно кварц, очень редко полевые шпаты, обломки кремня или чешуйки хлорита).

Характерной особенностью верхнекаменноугольных известняков является постепенное увеличение вверх по разрезу в их составе магния. Правда, статистические оценки средних содержаний магния в известняках различного возраста не дают существенного отличия, хотя и приближаются к этому пределу (подробнее в 5 главе).

Содержание угольных пластов в разрезе верхнего карбона закономерно уменьшается вверх по разрезу и в северо-восточном направлении (Табл. 1-3). Общее их количество для всего разреза колеблется от 0,01 до 0,35 % общей мощности. В северо-восточном направлении наблюдается закономерное расщепление угольных пластов. Вторая закономерность для верхнекаменноугольных углей заключается в различном взаиморасположении пластов углей и известняков по профилю ЮЗ-СВ, в зависимости от чего находится распространение угольных пластов по площади [Борисенко 1967]. Угли нижней части цикла низшего порядка получают обычно полное развитие вплоть до расщепления и постепенного исчезновения в северо-восточном направлении, а угли верхней половины цикла прекращают свое существование вследствие начала очередной трансгрессии моря. В связи с этим образование угля заканчивалось на различных расстояниях. Положение маркирующих горизонтов – в особенности углей – на различных стратиграфических уровнях в циклах весьма часто приводило к их ошибочной стратификации особенно при межрайонных сопоставлениях (более подробно об этом в 5 главе).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вторичным изменениям породы верхнего карбона северо-западной части Донбасса подвержены незначительно: катаклаз обломочных зерен отсутствует, коррозия зерен наблюдается обычно в породах с карбонатным цементом, регенерация развита только для кварца, степень разрушения полевых шпатов небольшая, цветные слюды подвержены гидратации, хлоритизации и иногда каолинизации. В целом степень изменения минерального состава пород соответствует первой группе, по [1957], охватывающей районы развития длиннопламенных и газовых углей.

Малые химические элементы, распространенные в верхнем карбоне, определялись в основном полуколичественным спектральным анализом (описание приведено согласно периодической системе). Большое количество проб позволяет использовать эти данные для расчета средневзвешенных содержаний и в отдельных случаях делать на их основе предварительные палеогеографические выводы. В тех случаях, когда число проб с содержанием элемента равным нулю превышало половину общего числа, ряд не обрабатывался.

Опробованию были подвергнуты два непрерывных разреза верхнего карбона по Главной антиклинали и на юго-восточном крыле Кальмиус-Торецкой котловины (табл. 22).

Таблица 22. Средневзвешенное содержание малых элементов в породах верхнего карбона (полуколичественные определения, исходное содержание в % - хі.103).

Районы опробования: 1 – юго-восточная часть Кальмиус-Торецой котловины; 2 – замыкание Главной антиклинали.

Район

Возраст

К-во

Известняк

Аргиллит

Алевролит

Песчаник

Ванадий

1

С31

262

9

10

7

С32

936

8

9

7

С33

657

8

8

6

С3

1855

8

9

7

2

С31

371

8

8

6

С32

591

8

7

6

С33

1385

8

7

5

С3

2347

8

7

5

Хром

1

С31

123

5

4

8

6

С32

867

3

7

9

7

С33

650

4

9

9

7

С3

1640

4

8

9

7

2

С31

502

4

8

9

7

С32

675

4

7

7

7

С33

1469

5

8

8

6

С3

2646

4

8

8

7

Никель

1

С31

271

5

5

8

5

С32

977

2

6

8

5

С33

647

2

8

7

5

С3

1895

3

7

8

5

2

С31

479

1

4

4

3

С32

678

2

5

5

3

С33

1469

3

6

5

3

С3

2626

2

6

5

3

Медь

1

С31

455

3

3

3

3

С32

668

2

2

3

3

С33

1481

1

5

6

4

С3

2604

2

4

5

3

2

С31

279

1

2

2

2

С32

944

1

2

2

2

С33

646

1

2

2

2

С3

1869

1

2

2

2

Стронций

1

С31

138

33

19

11

17

С32

904

28

17

15

16

С33

675

37

20

17

18

С3

1717

31

18

16

17

2

С31

453

124

32

27

33

С32

596

117

28

24

29

С33

1244

58

26

24

27

С3

2293

102

27

24

29

Цирконий

1

С31

186

13

10

10

21

С32

747

6

12

11

13

С33

474

15

12

15

17

С3

1407

11

12

12

15

2

С31

478

21

24

29

37

С32

606

16

19

19

35

С33

1238

14

23

27

35

С3

2322

18

22

25

35

Барий

1

С31

304

21

18

18

19

С32

982

36

17

17

19

С33

648

44

19

16

17

С3

1941

34

18

17

18

2

С31

496

54

38

33

32

С32

624

32

30

31

38

С33

1252

63

34

31

36

С3

2372

50

33

31

36

Свинец

1

С31

261

1

2

2

1

С32

944

1

2

3

1

С33

644

1

1

2

1

С3

1849

1

2

2

1

2

С31

364

1

3

2

3

С32

668

2

5

3

2

С33

1482

2

3

2

3

С3

2514

2

4

2

3


По средневзвешенным данным устанавливался тип распределения химических элементов: упорядоченный или пестрый [Страхов 1962]. Как известно, упорядоченный тип распределения характеризуется нарастанием содержаний элемента от песчаников к аргиллитам и снижением содержаний от аргиллитов к известнякам. Возникновение его связывается с преобладанием роли растворов в миграции химических элементов. Пестрый тип распределения связан с переносом элементов в виде взвесей, образование которых обусловливается тектонической активизацией области сноса.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35