Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály?



Podobné dokumenty
Úvod do problematiky vsakování vod a sesuvů půdy

Podpovrchové vody PŮDNÍ VODA

EXPERTNÍ POSUDEK Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Stručný výtah z posudku.

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Hemolýza erytrocytů ultrazvukem. Optimalizace měřících postupů. Stručné seznámení s tématem a rozbor dosavadně provedených meření.

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Bezpe nostní list podle Na ízení (ES). 1907/2006

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

J i h l a v a Základy ekologie

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Technická informace potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

Měření změny objemu vody při tuhnutí

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

ZNALECKÝ POSUDEK íslo /14

ZNALECKÝ POSUDEK číslo / 10

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE


Oxid chloričitý z krystalické chemikálie

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC.

MODEL HYDRAULICKÉHO SAMOSVORNÉHO OBVODU

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, , Chrudim

SurTec 650 C chromital TCP

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

2015/16 MĚŘENÍ TLOUŠTKY LIDSKÉHO VLASUA ERYTROCYTU MIKROSKOPEM

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Chemické metody stabilizace kalů

Smlouva o dodávce pitné vody.

Magnetic Levitation Control

Vysvětlivky k odborným výrazům

Stručná historie skládky Pozďátky. Šíření kontaminace podzemních vod v okolí skládky Pozďátky u Třebíče. Složení uloženého odpadu

MĚSTO DOBRUŠKA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických přípravků na funkci a provoz malých biologických čistíren odpadních vod

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

Brambory od hnojení po kultivaci

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

5.2.1 Matematika povinný předmět

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

(mimo pozůstalostní řízení a vypořádání SJM) ÚVOD POPIS ŘEŠENÍ Typ nemovitosti : Výše spoluvlastnického podílu : ZÁVĚR

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

Bezpečnostní list dle ES č. 1907/2006


ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ NA ROZVOJ ÚZEMÍ

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, Ostrava Vítkovice, Česká republika

Okruhy SZZ Krajinné vodní hospodářství (bakalářské studium)

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY

ULTRA DRAIN RC. (mm) De 630/ DN 555 SDR 17 37,4 SN 16 hladká plnostěnná

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Centrifugy a sušičky pro průmyslové využití 1 AUDOL

Cíle průzkumu textilu

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Datum vydání: Název výrobku: REFRAFIX T-40

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

Analýza oběžného kola

2 Ukazatele plodnosti

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Teorie závětrné vlny pro plachtaře. Lítáme v ní a při tom toho o ní moc nevíme

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

Transkript:

Těžké minerály v provenienčních studiích Proč zrovna těžké minerály?

Pomocí těžkých minerálů můžeme zjišťovat: Původ materiálu sedimentu (zdrojové horniny) Někdy dokonce vzdálenost zdrojové oblasti Rychlost změny zdroje (uplift, vyčerpání zdroje) Podmínky diageneze

Odběr vzorků Vyhýbat se vzorkům zvětralých hornin i asociace TM může být zvětráváním změněna Příprava vzorků (desintegrace) Vzorky by měly být zpracovávány jednotnou metodikou U pískovců nejlépe lehké mechanické rozvolnění (příliš nedrtit) Chemická desintegrace lépe se vyhnout (HCl rozpouští fosfáty, magnetit aj) Pokud nutné chemické rozvolňování, pak zředěnou kyselinou octovou

Separace V těžkých kapalinách nejlépe v TK o hustotě okolo 2,9 g.cm-3 (acetylentetrabromid, bromoform toxické; netoxické polywolframany). TK o vyšší hustotě nevhodné. Sedimentace n. centrifugace. Šlichování (rýžování) méně vhodné Magnetická separace jen pro získání monominerálních frakcí Chemická separace jen pro získání zirkonu

Analýza koncentrátu Počítání cca 200 300 zrn neopákních minerálů pro kvantitativní analýzu asociace TM v optickém mikroskopu nebo binokulární lupě Dourčování nejasných rentgen, mikrosonda

Zpracování získaných dat Jednoduché vyjadřování výsledků: přítomnost/absence nějakého minerálu; %-ní zastoupení jednotlivých minerálů; poměry zastoupení minerálů Multivariační statistické metody: Faktorová analýza vhodnější v Q-modu, neboť pracuje s relativními četnostmi; R mód lze použít tam, kde dostáváme absolutní hodnoty (váha minerálu v definovaném objemu sedimentu) Korespondenční analýza Sdružovací analýza, fuzzy sdružovací analýza Diskriminační analýza Pattern matching, analýza časových řad

Faktory ovlivňující asociace TM Minerální složení mateřských hornin Intenzita zvětrávání ve snosové oblasti Abraze TM během transportu Hydraulické podmínky během depozice Rozpouštění minerálů během diageneze a po ní

Cesta od akcesorických k těžkým minerálům

Faktory ovlivňující asociaci TM Zdrojová hornina Zvětrávání in situ Transport (->abraze zrn) Sedimentace (-> hydraulika) Diageneze (-> rozpouštění)

1. Mateřské horniny Složení mateřské horniny má největší vliv na asociaci TM v psamitech Účelem provenienčních studií je izolovat tento faktor eliminací ostatních vlivů, které modifikují asociaci utváření TM během sedimentace a po jejím ukončení

Matečná hornina Nejsnáze (přímo) lze určit zdrojové horniny u recentních sedimentů Posouzení stupně recyklace sedimentu většinou velmi obtížné; částečně je řeší použití zirkon turmalín rutilového indexu (= ukazatel zralosti) ALE: ZTR index zvyšuje intenzita zvětrávání a intenzivní diagenetické rozpouštění Možný podíl pyroklastického materiálu ukazují hojné idiomorfní krystaly apatitu, zirkonu, titanitu i dalších minerálů

2. Intenzita zvětrávání ve zdrojové oblasti Závisí na klimatu a rychlosti eroze Zatím málo studií kvantitativně oceňujících vliv zvětrávání na asociaci těžkých minerálů (dále: ATM) Pokud je rychlost eroze tak velká, doputují do sedimentačního prostoru i některé minerály, které nejsou při intenzivním zvětrávání stabilní V oblastech s nevýrazným reliéfem může být eroze příliš pomalá, a dochází k totálnímu rozkladu nestabilních minerálů ještě než dospějí do sedimentačního prostoru

Intenzita zvětrávání ve zdrojové oblasti - pokračování Ve většině případů absence nějakého minerálu v psamitu není způsobena extrémně intenzivním zvětráváním ve zdrojové oblasti; lze ji očekávat u písků vzniklých v tropech s nevýrazným reliéfem PALEOKLIMATOLOGIE: změny intenzity zvětrávání zdrojových hornin budou mít za následek změny v asociaci minerálů důležité při porovnávání různě starých sedimentů, pocházejících z téhož zdrojového materiálu

Zvětrávání a rozpouštění minerálů v různých sedimentačních prostředích Humidní klima s bohatou vegetací: Bakteriální rozklad organické hmoty kyselé roztoky Rozpouští především fosfáty Absence fosfátů (apatitu) typická pro fluviální a deltové usazeniny, neprojevuje se v hlubokomořských sedimentech

Prostředí, v nichž vznikají red beds (sedimenty bohaté na trojmocné Fe) Oblasti s aridním klimatem (včetně pouští) Oblasti s intrakontinentálním (sezónně proměnlivým) klimatem Projevy: Rozsáhlé rozpouštění Fe-Mg minerálů (opx, cpx, Ca-hbl) Hojný výskyt apatitu, rutilu, turmalínu a zirkonu v paleozoických red bed sedimentech ukazuje na jejich stabilitu v tomto prostředí Chování dalších minerálů není dostatečně známé

Aluviální a fluviální sedimentační prostředí (říční i eolické sedimenty) Záplavové oblasti řek, pobřežní duny a p. Pro rozlišení zdrojů těchto sedimentů se nejlépe využije poměru apatitu ku turmalínu (ATi), zejména v aridním a semiaridním klimatu (N.B.: tento index lze použít i u mořských sedimentů) Poměr apatitu ku turmalínu je ovlivňován především zvětráváním (apatitu) v záplavové oblasti, a může tudíž sloužit i jako indikátor délky pobytu TM v tomto prostředí.

Abraze během transportu Bývala přeceňována Dnes se soudí, že má význam jen u písků, které byly po delší dobu vystaveny intenzivnímu působení mechanické energie

Chování TM během sedimentace ( hydraulické vlivy ) Kromě velikosti a hustoty částice rozhoduje o tom, kdy sedimentuje, i její tvar Minerály tvořící zrna plochého tvaru jsou unášeny dál, než stejně těžká zrna kulovitého tvaru Na chování částice v kapalině může mít vliv i charakter povrchu (zeta potenciál, drsnost) Bez významu nemusí být ani hustota unášející suspenze

Hydraulické procesy - koncept hydraulické ekvivalence Studium velikosti TM v recentních píscích ukázalo, že zrna TM jsou menší než průměrná velikost pískových zrn. Říkáme, že zrna TM jsou hydrostaticky ekvivalentní větším zrnům křemene. Hydraulické vlastnosti TM jsou dány třemi faktory: Měrnou hmotností TM Dostupnou velikostí zrn TM (zrnitostí TM ve zdrojové hornině - zirkon!) Uveditelností zrn do vznosu (TM mají tendenci sedimentovat blíže ke zdroji, než LM, a jakmile se jednou usadí, špatně se dostávají znova do vznosu) Změny ve složení ATM nemusí nutně obrážet změny ve zdroji, ale odráží také změny hydraulických podmínek.

kde Stokesův zákon V = (2gr²)(d 1 -d 2 )/9µ V = rychlost pádu (cm sec-¹), g = gravitační zrychlení (cm sec-²), r = "ekvivalentní" průměr částice (cm), d l = měrná hmotnost částice (g cm -³), d 2 = měrná hmotnost kapaliny (g cm-³), µ = viskozita kapaliny (µ vody = 8.904x10-4 kg m -1 s -1 (při25 o C)

Odstranění vlivu hydrauliky 1. 1. Určení hydraulického poměru = 100-násobek váhy příslušného TM, dělený vahou lehkých minerálů ekvivalentní hydraulické velikosti. Vzhledem k možnému vlivu zrnitostní dostupnosti to lze použít jen u jemných písků. Časově velmi náročné, ale užitečné tam, kde mohlo dojít k výrazné hydraulické diferenciaci (těžko však může být tak výrazná, aby měla za následek vymizení některého TM, který byl ve zdroji.

Odstranění vlivu hydrauliky 2. Tím, že se používají jen ty minerály, které vykazují variace nezávislé na velikosti zrna - nejlépe se prokáže v X-Y grafu závislosti zastoupení minerálu v ATM na velikosti jeho zrna.

Vliv intravrstevního rozpouštění Proces rozeznán na základě pozorování leptových důlků na amfibolu, epidotu, kyanitu, pyroxenu, titanitu, staurolitu a granátu. Pettijohnova řada chemické stability:

Diageneze - rozpouštění Druhý nejvýraznější činitel, proměňující ATM. Vliv rozpouštění na konkrétní ATM se obtížně kvantifikuje, neb nemusí být mnohdy známo: složení původní ATM teplota vrstevních vod složení těchto vod (chemismus, ph, Eh) délka působení cirkulace vrstevních vod rozpustnost jednotlivých minerálů a jejich variet

Stabilita minerálu Inherentní faktory Vliv chemismu minerálu u druhů, vytvářejících izomorfní řady: granát, turmalín, epidot, amfiboly, pyroxeny Vliv stupně alterace (ilmenit leukoxenizace; minerály obsahující radioaktivní prvky metamiktizace) Vliv kvality povrchu (zrna s velkým povrchem se rozpouštějí rychleji, ) Vliv externího ozáření (dielektrické minerály fosilní stopy štěpných trosek)

Externí faktory Vliv ph roztoků Vliv Eh roztoků Vliv teploty ( hloubka pohřbení) Délka působení ( geologické stáří) Cirkulace pórových roztoků -přístupnost zrn TM k jejich působení (porozita horniny, stupeň kompakce) Vliv chemického složení roztoků (uhlovodíky, H 2 S, huminové kyseliny)

Projevy rozpouštění TM kyselými spodními vodami

Projevy rozpouštění TM kyselými spodními vodami (pokrač.)

Projevy rozpouštění u jednotlivých TM

Počátek koroze granátů

Koroze granátů na hranách

Koroze granátů Vývin facet a leptových důlků

Koroze granátů poruchy na plochách a hranách

Koroze granátů kostrovité krystaly

Koroze granátu kostrovité krystaly

Koroze granátu bradavčitý povrch, leptové důlky

Koroze granátu leptové důlky

Fosilní stopy štěpných trosek?

Fosilní stopy štěpných trosek? (Pro srovnání: stopy štěpných trosek v apatitu)

Koroze turmalínu