Page 76 - Technogenic_Ils_Yanin
P. 76
И.М. Константинова [263, 264] показала, что важнейшими процессами, обусловливающими
распределение рудных элементов в речных илах, является поглощение их из раствора органиче-
ским веществом и гидрооксидами железа. Определенное значение имеет сорбция элементов гли-
нистыми минералами; не исключено также формирование в илах сульфидов, возможны новообра-
зования некоторых кислородных минералов. Одновременно происходит разложение и растворение
первичных и вторичных рудных минералов.
2.6. Выводы
Русловой аллювий равнинных рек представляет собой гетерогенное осадочное образование,
алло- и автохтонные компоненты которого отражают различные физические, химические и био-
химические процессы, происходящие в их долинах и руслах и приводящие к его образованию.
Геологическое строение и растительно-почвенный покров водосборов создают общий фон, в су-
щественной мере предопределяющий литологические, минералогические и геохимические харак-
теристики современных русловых отложений. В природных условиях образование и морфологи-
ческое проявление последних обусловлены направленностью и интенсивностью эрозионно-
аккумулятивных процессов, протекающих в пределах водосборного бассейна и непосредственно в
руслах рек. Конечный результат сопряженного действия указанных процессов, проявляющийся в
накоплении аллювиальных отложений, образующих в реках закономерно построенный и достаточно
сложный морфологический комплекс, существенно зависит от гидрологического режима водотоков,
который, в свою очередь, определяется взаимодействием факторов, прямо или косвенно влияющих
на формирование речного стока. Для формирования химического состава и геохимических особен-
ностей руслового аллювия и его последующих преобразований особое значение имеют механиче-
ская дифференциация и фракционирование твердых фаз, физико-химические параметры среды
аллювиального осадконакопления и процессы, определяющие поведение химических элементов в
водной толще и донных отложениях, а также сезонные изменения водного режима реки, гидрав-
лика водного потока и степень насыщенности его осадочным материалом.
В ходе аллювиального седиментогенеза в зависимости от направленности движения земной
коры, рельефа, климата и режима водных потоков обычно меняется лишь динамика процесса ак-
кумуляции и тем самым степень развития и особенности строения аллювиальной толщи. Наиболее
хорошо дифференцированным и типично построенным является аллювий крупных и (в несколько
в меньшей степени) средних равнинных рек, принадлежащих гумидным зонам. Среди литологиче-
ских типов русловых отложений, как правило, доминируют мелкозернистые пески. На прирусло-
вых отмелях часто формируется тонкий слой илистых (супесчано-илистых) отложений (наилков).
Собственно илы имеют подчиненное значение и чаще всего встречаются в затонах, плесах, стари-
цах.
В современных русловых отложениях равнинных рек установлены около 80 терригенных
минералов, но обычно в составе аллювия резко преобладает кварц (до 85–95%), присутствуют по-
левые шпаты (5–10%), обломки пород (до 2%), среди минералов легкой фракции в значимых ко-
личествах чаще всего встречаются также ортоклаз, микроклин, плагиоклаз, глауконит; в тяжелой
фракции доминирует ассоциация ильменит-гранат-роговая обманка-эпидот. В тонких фракциях
аллювия встречаются глинистые минералы, а в особых условиях осадконакопления в аллювии
присутствуют разнообразные диагенетические минеральные образования.
С геохимической точки зрения современные русловые отложения представляют собой отно-
сительно сложные физико-химические системы, характеризующиеся довольно широким диапазо-
ном окислительно-восстановительных и кислотно-щелочных условий, основным контролирую-
щим фактором которых является состав отложений. Химический состав последних, обладая в
каждом конкретном случае некоторым своеобразием, тем не менее практически всегда отличается
высокими содержаниями кремнезема (до 70–80% и более) и глинозема (около 5–6%), что в суще-
ственной степени является следствием минерального состава аллювия. Содержания химических
элементов в русловом аллювии обычно близки их средним концентрациям в осадочных породах,
76