Новый генетический тип шунгитоносных пород палеопротерозоя Онежской структуры
Аннотация
Приведены данные о шунгитоносных породах участка Тетюгино, имеющих основные признаки флюидогенного генезиса: форму проявления, текстуру, минеральный, химический и изотопный состав углерода. К таким породам отнесены брекчии в надкупольных разломах (диапировый меланж) и локальные субпластовые тела – инъекции метасапропелитов. Показано, что наиболее вероятный источник флюидолитов – Мельничный купол, а основная движущая сила перемещения вещества – аномально высокое пластовое давление, развивающееся при катагенеза органического вещества и генерации углеводородов. Краткие сведения по геологии участка и геофизические материалы служат доказательством того, что Мельничный купол – это складка нагнетания, сформированная по шестому шунгитоносному горизонту, аналогичная детально исследованному Максовскому месторождению.
Об авторах
М. М. ФилипповРоссия
доктор геол.-минер. наук, зав. лабораторией
Ю. Е. Дейнес
Россия
мл. науч. сотрудник
К. И. Лохов
Россия
канд. геол.-минер. наук, зав. кафедрой
А. В. Первунина
Россия
канд. геол.-минер. наук, ст. науч. сотрудник
О. В. Лохова
Россия
науч. сотрудник
Список литературы
1. Ахмедов А.М. Закрытые металлоносные углеродаккумулирующие системы вулканогенно-осадочных бассейнов раннего протерозоя Балтийского щита // Регион. геология и металлогения. 1995. № 4. – С. 122–135.
2. Беленицкая Г.А. Инъекционно-осадочные типы седиментогенеза // Материалы VII Междунар. конф. «Новые идеи в науках о Земле». – М.: 2005. – С. 124–125.
3. Занин Ю.Н., Замирайлова А.Г., Эдер В.Г., Красавчиков В.О. Редкоземельные элементы в баженовской свите Западно-Сибирского осадочного бассейна // Литосфера. 2011. № 6. – С. 38–54.
4. Филиппов М.М., Дейнес Ю.Е. Традиционные и эвристические подходы к интерпретации геолого геофизических материалов на перспективном для открытия месторождения максовитов участке Толвуйской синклинали // Уч. зап. ПетрГУ. Серия: Естеств. технич. науки. 2012. № 2. – С. 49–56.
5. Melezhik V.A., Fallick A.E., Filippov M.M., Larsen O. Karelian shungite – an indication of 2.0-Ga-old metamorphosed oil-shale and generation of petroleum: geology, lithology and geochemistry // Earth Sci. Rev. 1999. Vol. 47. – P. 1–40.
6. Pourmand A, Dauphas N., Ireland T.J. A novel extraction chromatography and MC-ICP-MS technique for rapid analysis of REE, Sc and Y: Revising CI-chondrite and Post-Archean Australian Shale (PAAS) abundances // Chem. Geol. 2012. Vol. 291. – P. 38–54.
7. Qu Y., Črne A.T., Lepland A., Van Zuilen M. A. Methanotrophy in a Paleoproterozoic oil field ecosystem, Zaonega Formation, Karelia, Russia // Geobiology. 2012. Vol. 10. – P. 467–478.
8. Strauss H., Melezhik V.A., Lepland A. Enhanced accumulation of organic matter: The Shunga event // Reading the Archive of Earth’s Oxygenation. 2013. Vol. 3. – P. 1195–1273.
Рецензия
Для цитирования:
Филиппов М.М., Дейнес Ю.Е., Лохов К.И., Первунина А.В., Лохова О.В. Новый генетический тип шунгитоносных пород палеопротерозоя Онежской структуры. Региональная геология и металлогения. 2016;(67):95-106.
For citation:
Filippov M.M., Dejnes Yu.E., Lokhov K.I., Pervunina A.V., Lokhova L.V. A new genetic type of shungite-bearing rocks of the Palaeoproterozoic Onega structure. Regional Geology and Metallogeny. 2016;(67):95-106. (In Russ.)
JATS XML









