Karbonátkızetek. Definíció



Hasonló dokumentumok
Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

Üledékképződés az óceánokban

Definíciók jegyzéke a Geológia II. félév

Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája. Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 6-7

Üledékes kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit

Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe Prekambrium. Oktatási segédanyag

A megismerés módszerei

8. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE SZULFÁTOK, FOSZFÁTOK, SZILIKÁTOK (NEZOSZILIKÁTOK)

6. KAR BONÁTTARTA LOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉRTÉKELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

ÁSVÁNYTANI ÉS KİZETTANI ALAPISMERETEK

A Kisfennsíki Mészkő (Bükk hegység) fáciese és kora

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány üledékes kőzettan gyakorlat anyagához. Az üledékes kőzetek képződése

A BUDAI FELSŐEOCÉN MÉSZKŐ MIKROFÁCIE3-M0DELLJE. X Kázmér Miklós

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

SOFIA BLAST KFT Tel.:

A Föld folyamatai. Atmoszféra

Agyagkızetek. Alkotórészek

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Kutatási jelentés. Vid Gábor évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl február 13.

Recens hiperszalin dolomitok diagenetikus és litifikációs folyamatai a Duna Tisza közén

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

AZ ALSÓ-TRIÁSZ SZILICIKLASZTOS KÉPZİDMÉNYEK SZEREPE A RUDABÁNYAI VAS- ÉS SZÍNESFÉM-ÉRCESEDÉSEK LÉTREJÖTTÉBEN

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

Alkalmazott talajtan V. Solonetz Solonchaks Gleysols Andosols Podzols Planosols Stagnosols Chernozems Kastanozems Phaeozems

- talajtakaró további funkciói: szőr és tompít - biológiai aktivitás, élıvilág, erdık szerepe

2. csoport: Alkáliföldfémek

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

caries erózió savazott felszín

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Bizonyára mindenki ismeri a Balaton jellegzetes szürke színű, lágy iszapját, mely a. A Balaton ásványai. Nyirő-Kósa Ilona

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Metamorf kızetek osztályozása

Oldódás, mint egyensúly

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Berente község talajtani viszonyai. Dobos Endre Kovács Károly Miskolci Egyetem, Földrajz- Geoinformatika intézet

M. TÓTH & SCHUBERT: KŐZETTAN 2. ÜLEDÉKES KŐZETTAN

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

A két világháború között épült szabadkai és budapesti épületek homlokzati vakolóhabarcsainak összehasonlító ásványtani vizsgálata

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

C (radiogén, elhanyagolható mennyiség, bár a 12 C- 14 C frakcionáció a 12 C- 13 C kétszerese) kormeghatározás

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

Agglomerátum (latin: agglomerare = szorosan egy-máshoz nyomódni): törmelékkı.

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Közlekedésépítő technikus

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

M. Áll. Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14. H-1143

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

mikroszerkezet, tulajdonságok

Oldódás, mint egyensúly

Zárójelentés a. Szárazulati és tengeralatti üledékhézagok elkülönítése a Dunántúliközéphegység alsó- és középső-kréta rétegsoraiban c.

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

A talajok kémhatása. ph = -log [H + ] a talaj nedvesség tartalmának változásával. a talajoldat hígul vagy töményedik,

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

Megfigyelések és mérések a földtanban

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, pp A TIHANYI-FÉLSZIGET ALGÁS EREDETŰ FORRÁSÜLEDÉKEI- NEK ÁSVÁNY-KŐZETTANI VIZSGÁLATA

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

3. elıadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

Mérnökgeológia. 2. Előadás. Geológiai folyamatok. Szepesházi Róbert

Vízszállító rendszerek a földkéregben

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Bevezetés a talajtanba III. A talaj felépítése Talajminta vétele Szelvény leírása

Átírás:

Karbonátkızetek Definíció Az üledékes kızetek 10-15%-a Karbonáttartalom > 50% nem kizáró ok a törmelékes kızetekkel szemben (eltérı lehatárolás) kevés kivétellel üledékgyőjtın belül képzıdik az eredeti fácies jobban rekonstruálható, mint a törmelékkızeteknél A kis keménység miatt az üledékgyőjtın kívüli karbonátszemcsék mennyisége csekély 1

Karbonátok elterjedése a világtengerekben 40 30 20 0 20 30 40 Reefs Shelf carbonate Wilson (1975) QAd2398c Szövetelemek Az üledékgyőjtıben felhalmozódott kızetalkotók A szövetelemek összessége jellemzi a felhalmozódási környezet paleogeográfiáját dinamizmusát, áramlási viszonyait klímáját Ezek figyelembe vételével adható meg a fácies Elsıdleges szövetelemek: üledék-felhalmozódás során képzıdött Másodlagos szövetelemek: betemetıdés után képzıdött, vagy átalakult 2

Szövetelem típusok Allokémikus szövetelemek: allotigén komponensek nem helyben képzıdött szemcsék intrabazinális: ü.győjtın belül képzıdtek extrabazinális: ü.győjtın kívülrıl érkeztek Ortokémikus szövetelemek: helyben képzıdtek ortomikrit (mésziszap) áthalmozatlan biogén elemek (zátony, sztromatolit) másodlagos szövetelemek (cement, helyettesítı pátit) Karbonátkızet szövetelemek Szkelettöredék szemcsék pórusok Mikrit (<20 µ) Cement Nem szkelettöredék szemcsék 3

Intrabazinális szövetelemek Szkeletek, szkelettöredékek (bioklasztok) kavics-homokszem mérető mérete függ az eredeti élılény méretétıl és a töredezettség mértékétıl Bekérgezett szemcsék ooidok: radiális / koncentrikus szerkezet, d<2mm mag + rárakódott karbonátmikrit onkoidok: d>2mm, algák által szabálytalanul bevont szemcse pizoidok: kavics mérető, többnyire édesvízben Pelletek: mikrokirstályos karbonátanyagú csomók bentosz élılények fekáliája Intraklasztok: karbonát kızettöredékek, részlegesen litifikálódott szemcsék cementált felszíni rétegek felszakadása nem-karbonátos: vas, evaporit, kova 4

Szkeletek, szkelettöredékek Ooidok 5

Pizoidok, onkoidok Extrabazinális szövetelemek Extraklasztok karbonátos: mészkıhegységekbıl nem karbonátos: terrigén sziliciklasztos anyag (törmelékszemcsék és agyag) 6

Ortokémikus szövetelemek Ortomikrit (mésziszap) tengervízbıl kicsapódott 5-10 µm hosszú aragonit tők alacsony energiaszintő környezet áthalmozatlan biogén elemek: élıhelyen beágyazódott ısmaradvány vázak korallzátonyok alga-sztromatolit telepek sztomatolit 7

allokém szövetalkotók intraklasztok Szövetelemeken alapuló osztályozás (Folk, 1962 ) Allokémikus k?zetek Pátos karbonát cementtel Ortokémikus k?zetek I. II. III. Mikrokristályos karbonát mátrixszal Mikrokristályos karbonát allokémek nélkül bekérgezett szemcsék (ooidok, pizoidok) intrasparit intramikrit mikrit IV. autochton organogén építményekkel oosparit oomikrit szkeletek, szkelettöredékek biosparit biomikrit biolitit pátos karbonátcement pelletek, peloidok pelsparit pelmikrit mikrokristályos karbonát mátrix Sparry allochemical rocks Microcryatalline allochemical rocks Microcryatalline rocks Intraclast rocks Ooid rocks Intrasparite/ intrasparrudite Intramicrite/ intramicrudite Micrite (1-10% bearing ) Fossiliferous rocks Oosparite/ oosparrudite Oomicrite/ oomicrudite Fossiliferous peloid rocks Peloid rocks Biosparite/ biosparrudite Biospelsparite Pelsparite Biomicrite/ biomicrudite Biospelmicrite Pelmicrite Dismicrite Sparry calcite cement Microcrystalline calcite ooze Folk (1959, 1962, 1965)) 8

Szövetelemeken alapuló osztályozás (Dunham, 1962 ) Üledékhalmaz helyhez kötött eredeti komponensek nélkül Mátrixot (ortomikrit, detritális mátrix) tartalmaz mátrixot nem tartalmaz Mátrix alapú (mátrix >50%) Szemcsevázú (mátrix <50%) Szemcsék <10% részarányban Szemcsék >10% részarányban Az eredeti komponensek a leülepedéskor egymással kötésben vannak. Összenıtt szkeletek, vízszintestıl eltérı lamináció élı szervezetek által felépített üreges halmazok, a kompakciós pórustérnél nagyobb üregek Musdtone ( iszapkı ) Wackstone ( iszapos kı ) Packstone ( tömött kı ) Grainstone ( szemcsekı ) Boundstone ( kötött kı ) Is depositional texture recognizable? Depositional texture recognizable Components not bound together during deposition Mud supported Less than 10% grains Contains carbonate mud (clay / fine silt) More than 10% grains Grain supported Lacks mud and is grain supported Components were bound together during deposition Depositional texture not recognizable Mudstone Wackestone Packstone Grainstone Boundstone Crystalline 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm Floatstone (large grains) Rudstone (large grains) 30 mm 30 mm 30 mm Framestone Bindstone 1m 100 mm Bafflestone 100 mm 9

Packstone Grainstone 10

Ooidos grainstone Bioklasztos wackestone 11

Szkelettöredékes wackestone Mudstone 12

Embry & Klovan (1972) módosítása Nagy szemcsemérető allokémek Rudstone (large grains) 30 mm 30 mm 2.5 cm Embry and Klovan (1972) módosítása Boundstone 5 mm Framestone 1m Bindstone 100 mm Bafflestone 100 mm 13

Framestone 1m korallos framestone Bindstone 100 mm Alga sztromatolitos dolobindstone 14

Bafflestone 100 mm Algalemezes bafflestone Kızetalkotó karbonátásványok és képzıdési viszonyaik Kalcit-sor ásványai: ditrigonális szkalenoéderes kristályosztály Ca-Mn, Mn-Fe helyettesítés korlátlanul Ca-Mg, Ca-Fe helyettesítés max. 1:1 arányban Aragonit sor ásványai: rombos kristályok, üledékes: tős oszlopos alkatú Ba-Ca helyettesítés max 1:1 arányban Vaterit: hexagonális kalcit változat, átmeneti instabil fázis hamar átalakul általában kalcittá Dolomit trigonális romboéderes, az üledékes eredető dolomitban Ca/Mg 1 15

Aragonit, Mg-kalcit kiválása spontán: Trópusi, szubtrópusi klímán, sekélyvizi lagúnákban (Bahama Bank, mélység < 5 m) bioaktivációval: szkeletek anyagába beépülve A tengervízben oldott Mg 2+ az aragonit képzıdésre nincs hatással, de gátolja a kalcit kicsapódást Mg-kalcit: (Ca 1-x Mg x )CO 3 x = 1-2,5 % : Mg-szegény kalcit x > 5%: Mg-kalcit bioaktivációval 30% Mg-ig kalcitot kiválasztó szervezetek vázelemeiben kutyafog alakú/ szálasrostos kristályok Mg-kalcit: inkább mérsékelt övben sekély tengerben Mg / Ca arány jelenleg magas, korábban kisebb lehetett Kréta elıtti idıkben több kalcit vált ki CaCO 3 kiválasztás biogén úton: sejten kívül: CO 2 -elvonás, NH 4 OH (lúg) képzıdés sejten belül: sejtfalon 16

CaCO 3 oldódása tengervízben Óceánkutatások: 3 szint 1. egyensúlyi szint: ahol a tengervíz CaCO 3 -ra éppen telített felette stabil, alatta oldódás kezdıdhet, ha nincs gátló (agyag, szervesanyag) 2. Lizoklin: oldódás hirtelen megnı 3. Kompenzációs szint (CCD): teljes feloldódás Karbonát képzıdési környezetek Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms 17

A karbonát gyár Decreases Medence Lejtı Basin Slope Platform szegély Platform Margin Platform Platform belsı Interior folt zátony Patch Reef Árapály Tidal síkság Flats Carbonate production Euphotic Zone 25 Km Modified by Loucks from Handford and Loucks (1993)and Bosscher and Schlager (1992) üledékbeszállítás Direction of sediment transport iránya Decreases Basin Biological Slope Platform Margin Platform Interior Patch Reef Tidal Flats Carbonate production Euphotic Zone 25 Km Modified by Loucks from Handford and Loucks (1993)and Bosscher and Schlager (1992) Direction of sediment transport 18

Decreases Basin Slope Platform Margin Platform Interior Patch Reef Tidal Flats Carbonate production Euphotic Zone 25 Km Modified by Loucks from Handford and Loucks (1993)and Bosscher and Schlager (1992) Direction of sediment transport Decreases Basin Slope Platform Margin Platform Interior Patch Reef Tidal Flats Carbonate production Euphotic Zone 25 Km Modified by Loucks from Handford and Loucks (1993)and Bosscher and Schlager (1992) Direction of sediment transport Plankton foramnifera (Globerginid) Coccospheres Coccoliths 19

Általános karbonátplatform modell: száraz árapály síkság Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms Vörös, sárga evaporit, dolomit, dolomitos mészkı 20

Általános karbonátplatform modell: nedves árapály síkság Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms Világos dolomit, dolomitos mészkı Általános karbonátplatform modell: nyíltvizi karbonátplatform, platformperemi mozgóhomok Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms Változatos színő, szemcsemérető mészkı: grainstone - mudstone 21

Általános karbonátplatform modell: platform-szegélyi zátony Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms Világos, tömött mészkı / dolomit: boundstone Általános karbonátplatform modell: platform-peremi elıtér, medenceszegély Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms Változatos színő, szemcsemérető (breccsa - mészhomok)mészkı, márga: grainstone - mudstone 22

Általános karbonátplatform modell: nyílt self, pelágikus medence Hemipelagic Mud Plume Pelagic Organisms Sötét bioklasztos mészkı wackestone, márga, tőzköves mészkı Karbonátok diagenezise Betemetıdés hatására egyensúlyhoz vezetı folyamatok: tömörödés cementáció neomorfózis (átkristályosodás) helyettesítés 23

Tömörödés Szkeletek: felmorzsolódás, töredezés elsıdleges porozitás: kalkarenit: 42-45% kalkaleurit: 50-65% kalcilutit: 80-90% organogén építmények: 50-60% jelentıs tömörödés, a kipréselıdı fluidum karbonát-telített cementáció Cementáció Tömörödéssel együtt a porozitást 3-5%-ra csökkenti jelentıs cementanyag szükséges (40-60 térf%) pórusoldat: tengervíz + oldott ionok sebessége 30-300 m/év Kicsapódó cement: aragonit, kalcit szubmarin / szindiagenetikus: szemcsekötı aragonit cement mélyebb diagenetikus: póruskitöltı kalcit 24

Szubmarin cementáció Allokémikus komponensek felhalmozódása. Az 1. generációs aragonit cement gátolja a tömörödést tengervíz aragonit cement aragonit szemcse kalcit szemcse Diagenetikus (póruskitöltı) cementáció Korai betemet?dés: aragonit -> kalcit inverzió a szemcseközti pórusteret kalcit cement tölti ki kalcit cement aragonit utáni kalcit cement aragonit utáni kalcit bioklaszt szemcse 25

Nyomási oldódás Saját telített oldatába merülı, feszültség alatt lévı kristályrács oldhatósága a nyomási pontokon megnı oldódik Nyomásárnyékos helyeken kiválik Szemcsék között feltöltıdött terekben szemcseközti oldatfilmben stilolitok Ooidok nyomási oldódása 26

sztilolit Neomorfózis Pátos, mikropátos, közel ekvigranuláris karbonát szemcsehalmaz kialakulása neomorf pátit felemésztik az elsıdleges szövetelemeket egységes pátit fejlıdik ki fokozatosan 3-5 elemi cella mérető interkrisztallin határok helyben megvalósuló nyomási oldódás fokozatos szemcsenövekedéssel jár mikrit mikropátit pátit 27

Mikropátit és pátos repedéskitöltés Átkristályosodási pátit 28

Átkristályosodott szkelettöredék Neomorf pátit 29