Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Литология -> Фролов В.Т. -> "Литология. Кн. 2" -> 90

Литология. Кн. 2 - Фролов В.Т.

Фролов В.Т. Литология. Кн. 2: Учеб. пособие — M.: Изд-во МГУ, 1993. — 432 c.
ISBN 5—211—02383—8
Скачать (прямая ссылка): frolov1993litologija2.djvu
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 195 >> Следующая


одновременно с минеральной примесью — будущей золой. Повышенный приток кислорода способствует усиленному обра^о^ ванию гуминовой кислоты, которая снижает рН до 4,5—3,5. Поступление азота и минеральных солей благоприятствует жизнедеятельности бактерий, а они создают много протеина (параллельно с разложением целлюлозы и гемицеллюлозы), продукты распада которого позже соединяются в гумусовые вещества с бактериальной «меткой» — повышенным содержанием азота, делающего эти вещества более устойчивыми.

Условия седиментации сапропелевых осадков имеют отличия, которые в общих чертах читателю можно представить самому, отчасти по аналогии с торфяниками. Естественно, рН этих илов часто выше 7, особенно в карбонатных и в целом морских осадках. В горючих сланцах отмечен и глауконит, казалось бы, запрещенный для них минерал.

На условиях постседиментационного преобразования можна не останавливаться: они представлены при описании способов гумификации и углефикации (см. 11.2.7.2) и сингенеза в данном разделе.

П.2.8. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УГЛЕЙ

Угли и горячие сланцы — «живые» документы биосферы, историю которой нельзя восстановить без них. По растительным остаткам восстанавливается история развития флоры на Земле, а вместе с минеральными биолитами (карбонатными, кремневыми, фосфатными) — развитие жизни, атмосферы, гидросферы и стратисферы. Кроме того, они чуткие геохимические показатели условий на поверхности Земли и в ее недрах: климата, температуры, Eh, рН, концентрации солей и элементов, глубины погружения слоев в недра и т. д. Автотрофные живые организмы породили кислородную атмосферу и почти освободили ее от CO2 и тем самым создали оптимальные условия для развития жизни. Эти новые экзосферные условия не толькд интенсифицировали биологическую эволюцию, но и коренным образом изменили и ускорили эволюцию процессов седименто-и литогенеза и образование большинства полезных ископаемых, прежде всего каустобиолитов. г

Исключительно велико научно-практическое значение углей и горючих сланцев: они и их компоненты используются для периодизации истории Земли, в стратиграфических исследованиях (корреляция разрезов и определение возраста), фациаль-ном анализе и палеогеографии, в стадиальном анализе — по отражательной способности витринита и т. д.

Практическое значение твердых каустобиолитов нельзя переоценить. Это прежде всего основной источник энергии. Лишь с середины 50-х годов угли уступили первое место нефти, но уже наметилась тенденция повторного выхода в лидеры, и та-

кая перспектива обеспечена огромными ресурсами угля на Земле (почти 15 или даже 30 трлн т), на порядок превышающими ресурсы нефти и газа, вместе взятых (Голицын, Голицын, 1989, с. 42). При скором сокращении добычи нефти ее заменителем выступят горючие сланцы (ГС), «общие мировые запасы которых 450 трлн т» (ООН, 1967), что на порядок больше запасов угля и нефти (92 млрд т), хотя в это число вошла и преобладающая в их составе неорганическая часть. В ГС содержится от 26 до 53 трлн т сланцевой смолы (по разным подсчетам; Голицын, Прокофьева, 1990, с. 15), если за нижний предел содержания смолы принимать 4% (а верхний достигает 35% — в кукерситах Прибалтики и в месторождении Глен-Девис в Австралии). Больше половины (53%) ресурсов ГС сосредоточено в США, особенно в самом богатом бассейне Грин-Ривер (Скалистые горы). Только из угля, если он будет добыт весь, можно построить куб (рис. 11.5) с ребром в 21 км (объем бо-

Рис. 11.5, Ресурсы и добыча угля в мире (журнал «Курьер ЮНЕСКО», из Голицына, Голицына, 1989, с. 43). Большой куб, вырезанный слева (высотой 13,5 км), соответствует количеству угля, необходимого для удовлетворения всей предполагаемой потребности в нем до 2050 г. Малый кубик (высотой 1,8 км), вырезанный вверху справа, представляет все сегодняшнее энергопотребление, в пересчете на угольный эквивалент

лее 10 тыс. км3), что почти в 3 раза выше Эвереста (Голицын, Голицын, 1989, с. 42). Ресурсы каменных углей подсчитаны до глубины 1800 м (иногда до 2000 м), бурых — 600, лигнитов — 300 м.

Ресурсы угля (табл. 11.7) распределены неравномерно: 45% их, или 6,8 трлн т, приурочено к территории СССР (1-е место); 26% (3,6 трлн т) — США (2-е место) и 10% (1,5 трлн т) — КНР (3-е место; см. 11.2.6.4). Ресурсами ископаемых углей располагают 75 стран. Почти все ресурсы угля (91%) сосредоточены в Северном полушарии — Азии (8,1 трлн т, или 54%), Северной Америке (4,2 трлн т, или 28%) и Европе (1,3 трлн т, или 9%).

Из 2900 известных угольных бассейнов и самостоятельных месторождений 7 являются гигантскими (с ресурсами свыше 0,5 трлн т): Тунгусский, Ленский, Кузнецкий, Канско-Ачинский,

Таблица II.7

Ресурсы и разведанные запасы угля в мире, млрд т (Труды 27-й сессии МГК, 1984; из Голицына, Голицына, 1989, с. 44}


Общие ресурсы
Разведанные запасы

Мир, континенты, страны

в том числе

в том
числе









всего

бурые
всего
камен-
бурые



каменные

ные

Мир
14810
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 195 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed