DSC06431

DSC06431



KoNKRECJE POI.IMETALICZNI; 143

a) 1 — konkrecje jeziorne; 2 - konkrecje morskie; 3 — konkrecje oceaniczne; b) 4 — tlenkowe rudy oligoceńskie; 5 — węglanowe rudy oligoceńskie


ppm


Rys. 5.5. Porównanie średnich zawartości żelaza i manganu w konkrecjach jeziornych, morskich i oceanicznych z rudami oligoceńskimi

Źródło: Kotliński na podstawie danych Strachów, 1986; Skor-niakowa, 1989; Kotliński, 1993.


1 — konkrecje oceaniczne; 2 — rodochrozytowe rudy hydroter-malne


1 - konkrecje oceaniczne; 2 — rudy wulkaniczno-osadowe

Rys. 5.6. Zmienność geochemiczna wybranych metali w konkrecjach oceanicznych i rudach wulkaniczno-osadowych

Źródło: Kotliński na podstawie danych Struchow, 1986; Skór-niakowa, 1989; Kotliński, 1993.

Rys. 5.7. Zmienność geochemiczna wybranych metali w konkrecjach oceanicznych i rudach hydrotermalnych

Źródło: Kotliński na podstawie danych Winterhalter, 1980; Strachów, 1986; Skórniakowa, 1989; Kotliński, 1993.

Ni, Co, Zn podlegają wahaniom w zależności od głębokości i warunków regionalnych [Pendias, Kabata-Pendias, 1993].

Źródła oceanicznego manganu i innych pierwiastków są regionalnie zróżnicowane, a ilość składników pochodzenia terygenicznego, eolicz-nego, kosmicznego czy endogenicznego oraz pierwiastków uruchamianych w procesach diagene-tycznych jest zmienna w poszczególnych oceanach. S.J. Andriejew [1992] szacuje ilość manganu dostarczanego do oceanów z różnych źródeł na 24,5 min ton rocznie, zaś H. Elderfield [1976] ocenia ilość osadzanego na dnie manganu na 0,7 do 7,4 min ton na rok. Główne ilości manganu w Oceanie Indyjskim i Atlantyckim doprowadzane są przez rzeki. Natomiast w Pacyfiku ilość manganu ze źródeł endogenicznych wynosi 14,4 min ton rocznie i prawie 4-krotnie przekracza ilość mangunu pochodzenia terygenicznego [Andriejew, 1992]. Wynika stąd, że podstawowym


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSC06417 Konkrecie polimetalicznb 129 cd. tab. 5.2. 1 2 3 4 5 6 As 13* 0,014 7,0 -
DSC06421 Konkrecie polimetaliczne 133 anicznych w ramach skoordynowanych działań międzynarodowych, a
DSC06425 Konkrecie polimetal/czne 137 Rozpatrując zatem problem genezy konkrecji oceanicznych należy
DSC06427 Konkrecjb polimetaliczne 139 do 1,11, co wskazuje na wyższą koncentrację tych metali od 7 d
DSC06429 Konkrecie polimbtaliczne 141 Tab. 5.6. Korelacje i współczynniki koncentracji wybranych met
DSC06433 Konkrecie polimetaliczne 145 Tab. 5.7. Współczynniki koncentracji w konkrecjach Współczyn
DSC06435 KoNKRECJE POLIMETAL1CZNE 147 KoNKRECJE POLIMETAL1CZNE 147 O <2    A
DSC06437 Konkrecie polimktauczne 149 nej w osadach i jej oddziaływanie z osadami, przy równoczesnym
DSC06441 Konkrecie polimetaliczne 153 kszość jąder jest pochodzenia wulkanicznego lub biogenicznego
DSC06443 Konkrecie polimetaliczne 155 Konkrecie polimetaliczne 155 do 19% w osadach oligoceńskich, o
DSC06449 Konkrecje polimetaliczne Fot. 5.9. Przekrój konkrecji; widoczne jądro i na-przemianległe wa
DSC06451 (2) KoNKRECJB POLIMETALICZNE 163 Tab. 5.15. Charakterystyka typów genetycznych konkrecji po
DSC06453 (2) KoNKRECJE POLIMETALICZNI: 165 Tab. 5.17. Charakterystyka i skład fazy krystalicznej i a
DSC06455 (2) Konkrecie polimetaliczne 167 że żelazo występuje jako Fe*3, a refleksy odpowiadają zmie
DSC06457 (2) Konkrecjb polimetaliczne 169 tości: Sc, Cr, Ga [Kotlinski, 1993]. Należy przy tym podkr
DSC06459 (2) Konkrecie polimetaliczne 171 wskazują, że w warstwie osadów powierzchniowych nieznaczne
DSC06465 (2) Konkrecie roli meta liczne 177 Tab. 5.23. Szacunkowe zasoby metali w konkrecjach
DSC06467 (2) Konkrecje polimetaliczne 179 od około 4000 m do 5400 m. Powierzchnia dna wykazuje stopn
DSC06471 (2) Konkrecjb LIMflfALICZNE    lg3 opracowane wyniki regionalnych badań

więcej podobnych podstron