Литологические и изотопные (D13С, D18О) особенности верхнесилурийских отложений зарифовой лагуны бассейна р. Илыч (Северный Урал)

Автор: Пономаренко Е.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (323), 2021 года.

Бесплатный доступ

Верхний силур широко представлен на Северном Урале разнофациальными отложениями. Фации континентального склона и рифовых отмелей хорошо освещены в геологической литературе, в то время как фации зарифовых лагун ещё не получили детальной характеристики. Объект исследований включает два разреза зарифовых отложений в бассейне р. Илыч. В настоящей работе дается описание типов пород, слагающих разрезы, и их изотопная характеристика. Позднесилурийская зарифовая лагуна отличалась мозаичным распределением фаций, в составе которых выделяются области островного мелководья, между которыми находились участки со спокойным гидродинамическим режимом. В последних отлагались преимущественно иловые карбонаты, представленные сгустковыми фенестровыми известняками. Область островного мелководья характеризовалась широким распространением известняковых песков, обломочный материал был получен из вероятных палеопочвенных карбонатов. Они характеризуются слегка повышенными значениями d13С, которые, вероятно, отражают изотопное фракционирование на испарительном геохимическом барьере. Среди вторичных изменений изученных пород описаны доломитизация карстование. Цементолиты интерпретируются как материал заполнения карстовых полостей.

Еще

Верхний силур, северный урал, лагунные отложения, изотопия с и о

Короткий адрес: https://sciup.org/149139291

IDR: 149139291   |   УДК: 551.733.33   |   DOI: 10.19110/geov.2021.11.4

Lithological and isotopic (D13C and D18O) features of the upper silurian back-reef lagoon deposits of the Ilych river basin, the Northern Urals

The Upper Silurian is widely developed in the Northern Urals, where it is represented by various facies. The continental slope facies and the reef shoal facies are well documented in the geological literature, while as back-reef lagoon facies have not yet been characterized in detail. The studied objects included two sections of the back-reef deposits in the Ilych River basin. In this work, we characterize rock types the make up the sections, and their isotopic characteristics. The Late Silurian back-reef lagoon was characterized by a mosaic sediments distribution, which included the island areas between which there were areas with a quiet hydrodynamic regime. In the latter, mainly muddy carbonates were accumulated, represented by clotted fenestral limestones. The area of small islands was characterized by a wide distribution of lime sands, which clastic material was derived from probable paleosoil carbonates. They are characterized by slightly increased d13C values, which, probably, reflects isotopic fractionation at the evaporative geochemical barrier. Dolomitization and karstification are described among secondary alterations in the studied sections. Cementstones is interpreted as karst cavities precipitates.

Еще

Список литературы Литологические и изотопные (D13С, D18О) особенности верхнесилурийских отложений зарифовой лагуны бассейна р. Илыч (Северный Урал)

  • Антошкина А. И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994. 154 с.
  • Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.
  • Антошкина А. И., Пономаренко Е. С., Канева Н. А. Фенестровые известняки как индикатор специфики позд-недевонских морей, Тимано-Североуральский регион // Литология и полезные ископаемые. 2014. № 6. С. 493—505.
  • Елисеев А. И., Антошкина А. И., Салдин В. А., Никулова Н. Ю., Козырева И. В., Сандула А. Н. Формации палеозоя северо-восточной окраины Европейской платформы. Сыктывкар, 2006. 72 с. (Научные доклады / Коми НЦ УрО РАН; вып. 481).
  • Зональная стратиграфия фанерозоя России. СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. 256 с.
  • Кулешов В. Н. Эволюция изотопных углекислотно-водных систем в литогенезе. Сообщение 1. Седиментогенез и диагенез // Литология и полезные ископаемые. 2001. № 5. С. 491—508.
  • Пономаренко Е. С. Особенности строения микробных образований в системе «риф—лагуна» (на примере верхнедевонского рифового комплекса Седъю, Южный Тиман) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2019. №8. С. 14—19.
  • Пономаренко Е. С. Нижнелудфордские (верхний силур) склоновые отложения в разрезе Лягадин (р. Илыч, Северный Урал) // Литосфера. 2021. № 6 (в печати).
  • Пономаренко Е. С., Антоновская Т. В. Верхнедевонские разнофациальные отложения Южного Тимана: Путеводитель полевой экскурсии Всероссийского литологического совещания «Геология рифов», 10—14 июня 2015 г. Сыктывкар: Геопринт, 2015. 35 с.
  • Силаев В. И., Хазов А. Ф. Изотопное диспропорци-онирование карбонатного углерода в процессах гиперген-но-экзогенной перегруппировки вещества земной коры. Сыктывкар: Геопринт, 2003. 41 с.
  • Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий, 38. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. 131 с.
  • Antoshkina A. I., Zhegallo E. A., Isaenko S. I. Microbially Mediated Organomineralization in Paleozoic Carbonate Ooids // Paleontological Journal, 2020. Vol. 54. No 8. pp. 825—834. DOI: 10.1134/S003103012008002X
  • Flügel E. Microfacies of Carbonate Rocks, analysis, interpretation and application. Berlin: Springer Publisher, 2010. 984 pp.
  • James N. P., Choquette P. W. Limestones — the meteoric diagenesis environment // Diagenesis (Ed. by I. A. Mcillreath, D. W. Morrow) / Geosci. Canada Reprint Ser., 1990. V. 11, No. 4. P. 161—194.
  • Kendall C. G. St. C., Alsharhan A. S. Holocene geomor-phology and recent carbonate-evaporite sedimentation of the coastal region of Abu Dhabi, United Arab Emirates // Int. Assoc. Sedimentol. Spec. Publ., 2011. V. 43. P. 45—88.
  • Kendall C. G. St. C., Sadd J. L., Alsharhan A. Holocene marine cements of beach-rocks of the Abu Dhabi coastline (UAE); Analogs for cement fabrics in ancient limestones // Carbonates and Evaporites, 1994. V. 9. P. 119—131.
  • Kendall C. G. St. C., Shinn G., Janson X. Holocene cya-nobacterial mats and lime muds: links to Middle East carbonate source rock potential. Abstract. // Proc. AAPG / SEPM Annual Meeting, Long Beach, 2007.
  • Krooppnik P. M. The distribution of 13C of £CO2 in the world oceans // Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 1985. V. 32. P. 57—84.
  • Morrow D. W. Diagenesis 1. Dolomite — Part 1: The chemistry of dolomitization and dolomite precipitation // Geoscience Canada, 1982, V. 9. P. 5—13.
  • Pratt B. R. The origin, biota and evolution of deep-water mud-mounds // Carbonate Mud Mounds. Their origin and evolution. (Ed. by C. L. V. Monty, D. W. J. Bosence, P. H. Bridges, B. R. Pratt) / Spec. Publ. Int. Assoc. Sedim., 1995. V. 23. P. 49—123.
  • Pratt B. R., Raviolo M. M., Bordonaro O. L. Carbonate platform dominated by peloidal sands: Lower Ordovician La Silla Formation of the eastern Precordillera, San Juan, Argentina // Sedimentology, 2012. V. 59. P. 843—866.
  • Purser B. H., Loreau J. P. Aragonitic supratidal encrustation on the Trucial Coast, Persian Gulf // The Persian Gulf: Holocene Carbonate Sedimentation in a Shallow Epicontinental Sea (Ed. by B. H. Purser). New York: Springer-Verlag, 1973. P. 343—376.
  • Teel C. S., Mazzullo S. J., Bischoff W. D. Dolomitization of Holocene shallow-marine deposits mediatd by sulfate-reduction and methanogenesis in normal-salinity seawater,Northern Belize // Journal of Sedimentary Research, 2000. V. 70. No. 3. P. 649—663.
  • Turner E. C., James N. P., Narbonne G. M. Taphonomic Control on Microstructure in Early Neoproterozoic Reefal Stromatolites and Thrombolites // Palaios, 2000. V. 15. P. 89— 111.
  • Whitaker F. F., Smart P. L., Vahrenkamp V. C., Nicholson H., Wogelius R. A. Dolomitization by near-normal seawater? Field evidence from the Bahamas // Dolomites: A Volume in Honour of Dolomieu / Spec. Publ. Int. Ass. Sediment., 1994. V. 21. P. 111—132.
Еще