沉积学第六章碳酸盐岩
碳酸盐岩
碳酸盐岩引言:在第二次世界大战以后,由于在西亚地区的石灰岩和白云岩中发现了大量的石油,因而促进了现代碳酸盐沉积物的研究工作。
由于这些发现,石油工业部门感到对浅水碳酸盐的沉积作用、成岩作用和石化作用的基本知识的缺乏,于是展开对现代碳酸盐沉积环境的研究工作。
碳酸盐岩是重要的烃源岩和储集岩,在当前国内外的大油田中,碳酸盐岩占很大比例,据统计,在世界上储量在0.14亿吨以上的546个油田中,就数目而论,以碳酸盐岩为储集层者虽然只占总数的37.9%,但就储量而言,则占57.9%。
碳酸盐岩油气田的平均储量为2亿吨,而砂岩油气田的平均储量仅为0.9亿吨。
碳酸盐岩储集层不仅具有如上所述的高储量,而且往往具有极高的产能。
据统计,目前世界上共有9口日产量达万吨以上的高产井,其中8口属于碳酸盐储集层。
显然,碳酸岩储集层中的石油具有很大的经济价值,激励我们去了解碳酸盐岩作为储油岩所应具有的性质。
我国的碳酸盐岩油气田的勘探与开发有着悠久历史,如四川在碳酸盐岩地层中采气已经有两千多年历史,至今仍为我国重要的碳酸盐岩气田分布区。
此外,近年来在华北盆地老第三系和震旦亚阶至奥陶系中也证实了高产能碳酸盐岩储集层的存在,更进一步开拓了碳酸盐储集层在我国的广阔前景。
随着国内外对碳酸盐岩研究的日益深入,当前已从根本上改变了认为碳酸盐岩是单纯化学沉积的观点,绝大部分的现代海洋碳酸盐都是生物成因的。
与此同时,对碳酸盐岩含油性的研究和认识也获得了新飞跃。
碳酸盐岩孔隙空间特征在碳酸盐岩储集层中常见的和对油气储集作用影响较大的空隙类型,目前已知有以下几种。
①粒间孔隙:是指碎屑碳酸盐岩颗粒之间的孔隙,如内碎屑之间、生物碎屑之间、鲕粒直间的孔隙等。
其特征与碎屑岩的的粒间空隙相似。
碳酸盐岩的粒间孔隙一般是原生的,但也可以是次生的,如大颗粒之间的微晶基质的选择性溶解造成的粒间孔隙。
②粒内孔隙:组成碳酸盐岩的各种颗粒内部的孔隙,如骨屑、团块、内碎屑、鲕粒等颗粒内部的空隙。
《碳酸盐岩沉积相》课件
欢迎来到《碳酸盐岩沉积相》PPT课件!本课程将带你回顾地质基础知识,介 绍碳酸盐岩的形成与特征,并深入探讨不同类型的碳酸盐岩沉积相。
地质基础知识回顾
了解地球演化史中的重要里程碑和地层特征,为后续讨论碳酸盐岩的沉积相打下基础。
地层特征
• 岩石类型 • 化石遗迹 • 岩层顺序
浅滩碳酸盐岩沉积相
浅海环境中的碳酸盐岩积聚, 具有丰富的生物化石和透明 的结构。
深水碳酸盐岩沉积相
深海环境中的碳酸盐岩形成, 岩石颗粒更细腻且密度较高。
黄土碳酸盐岩沉积相
黄土沉积与碳酸盐岩的相互 作用,产生独特的岩石组合 和颗粒结构。
浅滩碳酸盐岩沉积相
探索浅滩环境中的碳酸盐岩沉积相,了解它们的地貌特征、生物多样性和岩石构造。
地球演化史
• 原始地球 • 前寒武纪 • 寒武纪
重要地层
• 古生代地层 • 中生代地层 • 新生代地层
碳酸盐岩的形成与特征
探索碳酸盐岩形成机制以及其独特的地质特征,了解它们为何在沉积相研究中占据重要地位。 • 成岩作用 • 岩石组分 • 颗粒结构 • 风化和侵蚀
碳酸盐岩沉积相分类
系统分类不同类型的碳酸盐岩沉积相,了解它们的地质背景和特点,为地质学家们的研究提供框架。
1 研究前沿
2 跨学科合作
利用先进技术和综合方法, 深入研究碳酸盐岩沉积相 的演化过程。
与地球科学、环境科学和 石油工程等学科合作,推 动碳酸盐岩沉积相领域的 进一步发展。
3 实地考察
前往有代表性的地质景点, 进行实地考察和采样,为 研究提供更多的碳酸盐岩的相互作用导致了独特的岩石构造和颗粒组合。
1 黄土层
含有丰富的细颗粒物质,形成了黄土层的特殊构造。
沉积学 第六章 碳酸盐岩资料
第二节 碳酸盐岩的结构组分及其组成特征 一般经过波浪和流水作用的搬运、沉积而成的碳酸盐岩,常常具有颗粒 (粒屑)结构,即由颗粒、泥晶基质(或灰泥杂基)、亮晶胶结物、孔隙等 四种结构组分构成。 由原地生长的生物构成岩石骨架的生物岩或礁灰岩,常具有生物骨架结 构,即由造架的生物和粘结的生物与填隙的颗粒或泥晶基质及亮晶胶结物构 成。 由化学或生物化学作用沉淀成的石灰岩或白云岩,常具有泥晶或微晶结 构,一般属于低能环境的沉积。 上面的几种结构类型的岩石经过重结晶作用,或者石灰岩经过白云岩化 作用形成的白云质岩石,常具有大小不同的晶粒结构和各种残余结构。下面 介绍碳酸盐岩的各种结构组分及主要结构类型。 一、碳酸盐颗粒组分 相当于陆源碎屑岩的碎屑颗粒组分,但是碳酸盐颗粒内容和函义较为复 杂,泛指盆地内化学、生物化学碳酸盐沉积物在波浪、潮汐等水流作用下就 地或经短距离搬运而形成的一系列碳酸盐颗粒,或叫异化粒。 按碳酸盐颗粒的组成特征和成因分为:内碎屑、鲕粒、球粒、生物颗粒 和藻粒等。 1、内碎屑
六、孔隙 碳酸盐岩的孔隙形成特征和发育程度,主要取决于碳酸盐岩的矿物成 分、结构和形成条件、同时碳酸盐岩孔隙也与成岩作用环境和后期改造有重 要关系。前者主要是指原生孔隙,而后者则指次生孔隙。
第三节 碳酸盐岩的构造 一、缝合线构造 缝合线构造占主导地位的成因说是压溶说。它的理论是:在压力作用下, 颗粒接触的化学势(溶度积常数)升高,造成溶液中离子活化度的增大,形 成浓度梯度,于是溶质离子就从浓度高的接触处扩散到浓度低的溶液所占据 的孔隙中去,并使 CaCO3 沉淀在未应变的颗粒表面上。溶质的扩散速度是缓 慢的,所以主要是通过溶解面进行,并为流动的液体所大量搬运。溶质迁移 有二种方式,一是沿缝合线或从平行于线应力轴的面迁移,二是向缝合线周 围的围岩中扩散。因此,造成缝合线周围岩石的孔隙度和渗透率明显降低。 二、帐篷构造 这是一种碳酸盐潮坪环境形成的脊型背斜构造。这种构造具有柱状裂隙 和极大的干裂状 多角形断面,略呈不谐和的褶皱和类似尖顶状的褶皱或倒转岩层。此外, 还有受压变低的 V 字形裂缝和伴生有角砾岩层的出现。 三、鸟眼构造 鸟眼孔或雪花状、窗格状构造,主要产出于低能条件下所形成的泥晶、 团粒、藻团粒等沉积碳酸盐纹层中。 四、叠层石构造 叠层石构造也称叠层构造或叠层藻构造,简称叠层石。叠层石由两种基 本层组成:(1)富藻纹层,又称暗层,藻类组分含量多,有机质高,碳酸 盐沉积物少,故色暗;(2)富碳酸盐纹层,又称亮层,藻类组分含量少, 有机质少,故色浅。这两种基本层交互出现,即成叠层石构造。 五、示顶底构造 在碳酸盐岩的孔隙中,如在鸟眼孔隙、生物体腔孔隙以及其他孔隙中, 常见两种不同特征的充填物。在孔隙底部或下部主要为泥晶或粉晶方解石,
沉积相- 碳酸盐岩概论
方解石胶结物马牙状—细晶、中晶结构
(7)等厚环边片状:纤片晶体等厚环边。
四、晶粒
晶粒碳酸盐岩或结晶碳酸盐岩的主要结构组分。
原生结构完全被破坏。
包括:泥晶、粉晶、砂晶、砾晶 泥晶、细粉晶——原生、准同生; 粗粉晶以上——次生或重结晶
细晶白云岩
五、生物格架
原地生长的群体生物,如:珊瑚、苔藓、海绵、层孔 虫等,以坚硬的钙质骨骼所形成的骨骼格架。
二、矿物成分
(一)碳酸盐矿物
1.方解石( CaCO3 )矿物体系 文石 :现代沉积 高镁方解石 :红藻、生物外壳、早期胶结物 文石、高镁方解石 低镁方解石 低镁方解石:最稳定
2.白云石矿物体系 白云石(CaMg[CO3]2) Ca:Mg=1:1 原白云石 富钙的原生无序白云石,自然界中很少。 3.铁方解石、铁白云石、菱铁矿、菱镁矿
第六章 碳酸盐岩—内源岩
碳酸盐岩
主要由方解石、白云石等碳酸盐矿物(含量大于 50%)组成的沉积岩。 主要岩石类型: 石灰岩(方解石>50%) 白云岩(白云石>50%)
第一节
一、化学成分
主要是CaO、MgO、CO2
碳酸盐岩的成分
纯石灰岩——CaO:56%、 CO2:44%; 纯白云岩——CaO:30.4%、 MgO:21.8%、 CO2:47.8%。
六、硬底构造(硬地面构造?) 海底碳酸盐沉积物表面发生固结,形成同沉积的硬化层。 与固着底栖生物的钙化有关。 包括:浅海被侵蚀(光滑)、深海被溶蚀(不光滑) 的两种面。
七、古岩溶 碳酸盐沉积物暴露地表溶解、风化形成的不规则表面。
二、泥(泥晶、泥屑、灰泥)
包括: 灰泥—方解石 云泥—白云石
成因
波浪、生物机械破碎: 化学沉淀: 现代海洋中的泥状文石针 生物成因::生物死亡分解
碳酸盐岩基础知识
⏹四川盆地川东北地区二叠系至中三叠统为碳酸盐岩台地相沉积,沉积了以石灰岩、白云岩、膏盐岩为主的岩类。
一直以来,该区是四川盆地油气开发的主要层系,并以中下三叠统、二叠系、石炭系海相碳酸盐岩为主要目的层。
⏹在碳酸盐岩岩类中,对于石灰岩、白云岩及二者的过渡型岩石,现场肉眼不易区分,常使用化学鉴定法,如稀盐酸法、三氯化铁染色法、硝酸银和铬酸钾染色法来加以鉴定。
同时还可结合录井参数如钻时相对变化量、扭矩相对变化量等来辅助判定岩性。
⏹酸盐岩储集层,由于强烈的次生变化,特别是胶结作用和溶解作用使储集空间具有类型多样、结构复杂和分布不均的特点,因此在碳酸盐岩地质录井中必须把握以下要点:⏹1、在岩性观察和描述时,要特别注意白云岩和白云石化,尤其要注意由潮间和浅滩环境形成的粉晶白云岩或粒屑白云岩;大气淡水与海水混合作用形成的中-细晶白云岩、礁块白云岩;潮间-潮上带形成的粉晶白云岩、角砾白云岩。
⏹2、注意对粗结构岩石的观察和描述。
主要为发育滩相带及斜坡相带,在纵向上发育于沉积旋回中部的水退阶段的岩石,如粗粒和粗晶鲕状灰岩、介屑灰岩、碎屑灰岩、生物碎屑灰岩和礁灰岩等。
⏹3、注意对岩石缝、洞、孔的观察统计⏹一是注意观察统计岩屑中的次生矿物,注意研究统计次生矿物的总量和自形晶含量,求出它所占次生矿物的百分比,绘制出自形晶次生矿物百分比曲线,再结合钻时曲线,判断缝洞发育层段。
⏹二是注意对储层岩心孔、洞、缝的观察统计,注意统计张开缝、未充填缝-半充填缝、洞的数量,注意观察裂缝与裂缝、孔洞与孔洞、裂缝与孔、洞的相互关系;注意统计分析缝洞层的孔、渗性。
⏹三是注意对钻进中钻井参数异常情况的掌握与分析,当发生钻具放空、钻时降低、泥浆漏失或跳钻、蹩钻等现象时,为钻遇洞缝层的标志,常有井漏、井喷或流体产出。
⏹四是注意对岩石薄片显微孔、缝的统计分析。
⏹鉴于碳酸盐岩组构的复杂性,在现场录井工作中仅凭肉眼及放大镜观察,已不有满足需要,采用薄片鉴定技术已成为必不可少的重要手段。
碳酸盐岩
鲕粒
鲕粒是具有核心和包壳结构的球状一椭球形颗粒,可以简称为“鲕”。鲕粒是碳酸盐中最特征最易于识别的 的颗粒之一。鲕粒还常出现在铝质岩、硅质岩和铁质岩等化学沉积岩石类型中。鲕粒的粒径大小,一般在0.25mm 至2mm,尤其以0.5mm至1mm居多,大于2mm和小于0.25mm的鲕粒较少见。鲕粒形态多呈圆球形、椭球形,在尚未 固结时受应力作用可呈塑变形态。鲕粒的核心可以是内碎屑、化石(完整的或破碎的)、球粒、陆源碎屑颗粒,还 可以是先期的鲕粒等;包壳常为同心层状的泥晶方解石(现代海洋环境中的鲕粒主要由文石组成),还可以是泥晶 门云石。有的鲕粒包壳具有放射状结构,此放射结构可以穿过整个同心层,也可只限于几个同心层中。
碳酸盐岩中混入的非碳酸盐成分有:石膏、重晶石、岩盐及钾镁盐矿物等,此外还有少量蛋白石、自生石英、 海绿石、磷酸盐矿物和有机质。常见的陆源混入物有粘土、碎屑石英和长石及微量重矿物。陆源矿物含量超过 50%时,则碳酸盐岩过渡为粘土或碎屑岩。
包括下列几种。
①粒屑结构,按粒径大小分为:砾屑(粒径>2毫米)、砂屑(粒径2~0.062毫米)、粉屑(粒径0.062~ 0.032毫米)、微屑(粒径0.032~0.004毫米)和泥屑(粒径<0.004毫米)。砾屑的排列方位、粒度组成和分选性 是分析碳酸盐沉积物沉积环境的重要标志。由核心和包壳组成的粒径小于2毫米的球形或椭球形的颗粒为鲕粒。由 富藻纹层组成的球形包粒为藻包粒。由微晶碳酸盐矿物组成的不具内部构造的、表面光滑的球形或卵形颗粒称球 粒或团粒。外形不规则的复合颗粒集合体为团块及凝聚颗粒等。
碳酸盐岩是重要的储油岩。全世界50%的石油和天然气储存于碳酸盐岩中。碳酸盐岩还常与许多固体沉积矿 藏共生,如铁矿、铝土矿、锰矿、石膏、岩盐、钾盐、磷矿等,而且是许多金属层控矿床的储矿层,如汞、锑、 铅、锌、铜、银、镍、钴、铀、钒等。碳酸盐岩本身亦是一种很有价值的矿产,广泛用于建筑、化工、冶金等方 面。
碳酸盐岩地质
碳酸盐岩地质碳酸盐岩地质是地球地壳中重要的地质类型之一,它由碳酸盐矿物构成,包括方解石、白云石、菱苦土石等。
碳酸盐岩地质具有广泛的分布和重要的地球科学意义,不仅是制约石油、天然气等资源的重要载体,还是重要的工程材料和旅游资源。
在本文中,我们将详细介绍碳酸盐岩地质的形成过程、特征、分类以及相关的地质现象。
碳酸盐岩地质的形成过程主要有两种:沉积和变质。
沉积是指碳酸盐岩在地壳表面或地下盆地中通过生物和物理化学作用在长时间内沉积积聚形成的过程。
变质是指碳酸盐岩在地壳深部因高温、高压等条件发生变质作用,形成大理岩、大理岩麋状岩等。
碳酸盐岩地质一般形成在大洋盆、古海湖盆以及海洋沉积物沉积区等地,这些地区通常富含钙离子和碳酸盐离子,有利于碳酸盐岩的形成。
碳酸盐岩地质具有独特的特征,其最显著的特点是岩石中含有大量的碳酸盐矿物,具有相对较高的硬度和密度,并且容易溶解。
由于碳酸盐矿物的溶解性质,碳酸盐岩地质在地下水和包括酸雨在内的大气降水的作用下,容易发生溶蚀作用,形成各种地下溶洞、地下溶蚀河道和喀斯特地貌等。
此外,碳酸盐岩地质还具有脆性强、可塑性差等特点,容易发生断裂和折叠等构造变形。
根据碳酸盐岩的物质组成和形成过程,可以将其细分为多种类型,常见的有石灰岩、白垩纪石灰岩、多石级石灰岩和大理岩等。
石灰岩是由方解石或白云石主要组成的碳酸盐岩地质,广泛分布在地球各个地区。
白垩纪石灰岩是白垩纪时期沉积的石灰岩,常见于地球上许多地区的山脉和高原上。
多石级石灰岩是由多种碳酸盐矿物和其他沉淀物组成的碳酸盐岩地质,广泛分布在包括中国在内的许多国家和地区。
大理岩是由大理石经过变质作用形成的碳酸盐岩地质,常见于地壳深部,是中高温和高压下的产物。
与碳酸盐岩地质相关的地质现象有很多,其中最重要的是喀斯特地貌。
喀斯特地貌是碳酸盐岩地区地表和地下发育的特殊地形,包括天坑、溶洞、地下河等。
喀斯特地貌的形成与碳酸盐岩的溶蚀作用密切相关,地表水和地下水对碳酸盐岩的溶蚀作用形成了独特的地下溶蚀通道。
碳酸盐岩沉积相
第二十四章碳酸盐岩沉积相§24-1 碳酸盐岩沉积环境和沉积作用一、碳酸盐岩沉积环境和沉积特征●主要形成于温暖气候条件的浅海环境。
以化学、生物化学、生物、机械多种机制综合形成的一类化学岩及生物化学岩。
颗粒和灰泥(相当于杂基)的比例及其组合而成的多种岩石类型,是浅海相碳酸盐岩沉积环境的重要标志。
深水碳酸盐岩多起因于风暴条件,形成于大陆坡及深水盆地中。
具有叠覆递变的角砾化碳酸盐岩、具有鲍玛层序的典型浊积岩和深水超微化石及遗迹化石的组合层序是鉴别深水碳酸盐岩的重要相标志。
碳酸盐岩的形成和分布不仅受制于沉积环境,也与成岩环境和成岩作用密切相关。
碳酸盐岩具有易溶性和易变性。
二、碳酸盐岩沉积过程和沉积作用●潮坪碳酸盐岩——缺乏陆源输入物、海浪被阻止、潮汐为主的碳酸盐岩盆地环境,——古今分布最广的一类碳酸盐岩沉积。
潮汐沉积作用带主要发生在:1)潮下带环境——高能、低能沉积带。
2)潮间沉积带——具间歇能所形成的岩石类型和相标志。
3)潮上沉积带——具暴露蒸发和交代作用标志。
潮坪环境中以物理—生物作用为特征所形成的藻叠层及其形态分带是划分潮坪环境(相)的主要相标志。
●海滩碳酸盐岩——主要处于缺乏障璧的开阔浅海(无广阔藻席);其次主要受制于波浪能量大小,在不同古地形和水动力条件作用下,形成鲕粒滩(岩)、内碎屑滩(岩)和生屑滩(岩)等,其中有发育的冲洗层理和交错层理,以及生物扰动构造。
视岩性、结构和构造特征的变化,它们可分别组合成不同类型的相层序。
●生物礁碳酸盐岩——具格架的珊瑚礁碳酸盐岩,特定形成条件:1)造礁生物在迎浪带原地生长营造起来的。
2)具水下凸起的地貌,沉积厚度比相邻地区大。
3)具生物格架或只有造礁生物原地生长的痕迹。
4)于海面~水深200m以下,可延伸到400~500m,取决于造礁生物所需的温度、阳光而定。
正确识别生物礁沉积体不同带的岩石学特征是划分亚相和微相的主要标志。
不同相带的礁碳酸盐岩具有不同的生储条件。
碳酸盐岩沉积学
1.4 .2 微量元素的迁移 受3个因素控制
1、矿物学因素(包括生物因素) 2、碳酸盐沉积环境和成岩环境元素构造的差别 3、化学动力学效应 (1) 海水的主要元素组成
元 素
Ca M n Fe Sr M g
含 量 ( ppm ) 海 水 大 陆 淡 水 4 11 15 0 .0 0 0 4 0 .0 2 0 .0 0 3 4 0 .6 7 8 .1 0 .0 9 1290 4 .1
(3)筛选原始矿物组成为LMC(低镁方解石)的组分 LMC、A、HMC在离开富Mg的海相环境后,都将在成 岩过程中转变成DLMC。因此原始矿物组成为LMC的组分具 有很强的抵抗成岩蚀变的能力,尤其是原始矿物组成为低镁 方解石的生物(如腕足类的全部种属、有孔虫壳和三叶虫的 部分种属等),此外也可选择没有遭受成岩蚀变的微(泥) 晶灰岩和准同生白云岩。
(1)沉积碳酸盐矿物的基本特征 沉积岩中见的碳酸盐矿物包括方解石(或称低镁方解石)、 文石、镁方解石 (或称高镁方解石)、白去石及菱铁矿.菱镁 矿.菱锰矿等.它们都是由碳酸根[Co3]2和Ca2+、Mg2+以及Fe2+、 Mn2+ 、 Ba2+ 、Sr2+ 、Pb2+等结合形成的无水碳酸盐矿物。从结 构上说,碳酴盐矿物有三方晶系和斜方晶系系列。斜方晶系系 列的典型代表矿物是文石,故亦称文石型.三方晶系则有三 方晶系方解石型和三方晶系白云石型两类。离子半径 较小的Mg、Zn、Fe、Mn、Cd 在能量上有利于形成六次配位的 三方晶系;半径较大的Ba、Pb、Sr等则有利于形成9次配位的 斜方晶系。 离子半径中等的Ca既可形成三方晶系方解石型, 也可形成斜方晶系的文石型(表1)。白云石由于其成分和结构 的特殊性,因而在三方晶系中单独将其划为一类。
碳酸盐岩沉积学
核形石泥粒灰岩
核形石灰岩
核形石泥粒灰岩
层孔虫
床板珊瑚
砂屑灰岩
含腹足砂屑灰岩
球状层孔虫白云岩 枝状层孔虫白云岩
“雾心状”白云岩
桂阳则板岭,棋子桥组,细晶白云岩(左)、白云岩 化灰岩(右),白云石负晶形晶间孔
海平面变化与混和水白云石化作用模式
混和水白云石化的水文模式
马田土桥,石炭系石磴子组,生屑 泥粒灰岩,缝合线两侧白云石化, 白云石晶体细小、干净、自形
钙质动物化石形态分类示意图(据余素玉,1978)
自形:具有生物的总体形态特征; 半自形:保存有生物的特殊形态; 沙砾级它形:壳体破碎强烈,但可鉴定出大门类; 粉沙级它形:壳体破碎强烈,难以识别生物门类。
自形
半自形
沙砾级它形
粉沙级它形
化石自形程度示意图
(据余素玉,1982)
风暴挤压褶皱掀起、破碎就地推 积,片状岩屑呈放射状排列。
泥粒灰岩
粒状灰岩
粘结岩 (沉积过 程中原始 组分、生 物颗粒被 粘结在一 起
结晶碳酸盐岩
3、现今分类
现今流行的碳酸盐岩分类都是建立在福克分类的基础之上, 基本上采用了颗粒-基质-胶结物三组分。它的量比关系,能反映 沉积物沉积时的水动力条件及沉积环境:如岩石的颗粒+淀晶多、 基质少、颗粒的分选好,则沉积时的水动力强,相当于砂岩中的杂 基少,则砂岩形成时的水动力强;相反,若灰岩中颗粒少、杂基多, 水动力则弱。
风暴挤压褶皱破碎磨蚀就近推积, 片状砾屑呈到“小字形”砥柱构造
风暴流呈漩涡状,掀起并破碎的片状碎屑多呈不规则状直立,并且 底界面平坦而顶界面呈云朵状外貌。
风暴砾屑内碎屑灰岩的产状
(据孟祥化,1988 素描于北京西山中寒武统)
地质学基础(第六章沉积相2)
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第八节 碳酸盐岩沉积相
第 六 章 沉 积 相
(五)、现代碳酸盐沉积规律 现代碳酸盐沉积物主要是海洋环境的。 1 、 现代碳酸盐沉积物主要是海洋环境的 。 在非海洋环境的 碳酸盐中,只有湖泊碳酸盐比较重要。 碳酸盐中,只有湖泊碳酸盐比较重要。 现代的海洋碳酸盐,主要发育在温暖清洁 浅水环境中 温暖清洁的 环境中。 2 、 现代的海洋碳酸盐 , 主要发育在温暖清洁的 浅水 环境是指热带、亚热带和温带,主要指南北纬40 地区。所谓“清洁” 是指没有或很少有来自陆地的, 地区 。所谓 “ 清洁” , 是指没有或很少有来自陆地的 ,含有大 量陆源物质的、混浊的河流水的注入。所谓“浅水” 量陆源物质的 、 混浊的河流水的注入 。 所谓 “ 浅水 ” ,主要是 指浅于20 的海洋环境,因为在这一环境中, 20m 指浅于20m的海洋环境,因为在这一环境中,产生碳酸盐的各种 生物最为繁茂,同时对无机碳酸盐沉淀作用的进行也最有利。 生物最为繁茂,同时对无机碳酸盐沉淀作用的进行也最有利。 3、在现代碳酸盐沉积中,生物作用(直接的生物堆积和间接 在现代碳酸盐沉积中,生物作用( 的生物化学作用)是很重要的。据研究发现, 的生物化学作用)是很重要的。据研究发现,有很多微晶或泥晶 碳酸盐岩,主要是由微体或超微体浮游生物堆积而成。 碳酸盐岩,主要是由微体或超微体浮游生物堆积而成。 沉积环境的水动力条件, 4 、 沉积环境的水动力条件 , 对各种碳酸盐组分的生成和分 起着重要的控制作用。如鲕粒的形成,碳酸盐颗粒的粒度、 布, 起着重要的控制作用。 如鲕粒的形成 ,碳酸盐颗粒的粒度 、 分选和磨圆度以及灰泥等物质的被簸选,都与沉积环境的水动 分选和磨圆度以及灰泥等物质的被簸选, 力条件有关。 力条件有关。
第八节第八节碳酸盐岩沉积相碳酸盐岩沉积相第八节第八节碳酸盐岩沉积相碳酸盐岩沉积相一滨岸浅水碳酸盐沉积1无障壁的海岸碳酸盐沉积广海无障壁型碳酸盐沉积的海岸在自然界较少出现因为在广海条件下水的流通性好水中碳酸盐不易达到饱和
碳酸盐岩地质学
碳酸盐岩地质学引言:碳酸盐岩地质学是地质学领域的一个重要分支,研究的是由碳酸盐矿物主导的岩石体系及其相关的地质过程。
碳酸盐岩是一种由碳酸盐矿物组成的沉积岩,其中最常见的矿物是方解石和白云石。
碳酸盐岩广泛分布于地球表面,具有重要的经济和环境意义。
本文将介绍碳酸盐岩的形成、分类、分布以及与其他地质过程的关系。
一、碳酸盐岩的形成碳酸盐岩的形成与大气、水体和生物作用密切相关。
在地球的早期演化过程中,海洋中的浮游生物通过吸收二氧化碳形成了大量的钙质壳体,这些壳体最终堆积形成了碳酸盐岩。
此外,在沉积过程中,水体中的钙离子和碳酸根离子结合生成了碳酸钙,进而沉积形成了碳酸盐岩。
二、碳酸盐岩的分类根据碳酸盐岩的组成、结构和成因,可以将其分为多种类型。
最常见的碳酸盐岩类型包括:晶体碳酸盐岩、微晶碳酸盐岩和骨架碳酸盐岩。
晶体碳酸盐岩由颗粒状的方解石和白云石晶体组成,微晶碳酸盐岩则由颗粒较小的方解石和白云石晶体组成,骨架碳酸盐岩则有生物遗骸、化石和珊瑚礁构成。
三、碳酸盐岩的分布碳酸盐岩广泛分布于全球各大洲,尤其在热带和亚热带地区较为常见。
碳酸盐岩沉积环境多样,可以在陆地、湖泊及浅海域中形成。
由于碳酸盐岩对环境的敏感性,地质学家通过对不同地区碳酸盐岩分布的研究,可以推测过去的古气候条件、沉积环境以及地质过程等。
四、碳酸盐岩与其他地质过程的关系碳酸盐岩与其他地质过程之间存在着相互影响和制约关系。
首先,碳酸盐岩的形成与大气中二氧化碳的含量和沉积环境有关。
生物活动和气候变化会造成大量二氧化碳的释放,从而影响碳酸盐岩的沉积。
其次,碳酸盐岩在构造运动和地下水侵蚀等地质过程中也起到了重要作用。
碳酸盐岩的溶解性较大,在地下水的作用下,容易形成溶洞和地下水的流动通道。
五、碳酸盐岩的经济和环境意义碳酸盐岩作为一种重要的沉积岩,具有重要的经济和环境意义。
首先,碳酸盐岩是建筑材料和工业原料的重要来源。
方解石和白云石可用于制造水泥、玻璃和化肥等。
碳酸盐岩沉积学
(3)流体中Mg2+离子浓度与碳酸盐矿物晶体形态的关系
流体中Mg2+浓度增加(或称为Mg2+的毒化作用)限制碳酸盐晶体的侧向生 长,因而海相碳酸盐沉积物或海相碳酸盐胶结物常具有一向延长的晶体形 态,而淡水胶结物则有等轴(粒状)的晶体形态 流体中Mg2+浓度 增加
(4)成岩过程中碳酸盐矿物的转变
LMC HMC A DLMC & D
1.3 陆源碎屑矿物
碳酸盐岩中的陆源碎屑矿物包括石英、长石、岩屑碎 屑粘土矿物以及云母等,其研究方法与碎屑岩的研究方法 是类似的。
自 生 二 氧 化 硅 矿 物 , 残 余 体 腔 孔
1.4 沉积成岩过程中碳酸盐矿物的转变和 微量元素的迁移
1.4 .1 碳酸盐矿物的转变
(1)沉积碳酸盐矿物的晶体化学习性 碳酸盐矿物的结晶类型与其阳离子半径的关系
Ba
1 .2 5 1. 34
6
菱镁 矿
பைடு நூலகம்
6
菱锌 矿
6
菱铁 矿
6
菱锰 矿
6
菱镉 矿
6 9
方 解 石
9
9
白铅 矿物
9
毒重 石
文 天青 石 石
三 方 晶 系 方解 石 型 晶 格
斜 方 晶系 文 型 晶 格
因此,判断原始胶结物应是镁方解石,而还是文石,应依据以下两点: 1)矿物中Sr的含量 2)矿物中是否残留有文石晶体 3) 如果不具有阴极发光且铁、锰含量低则其原始矿物可能是方解石 return
104 (3.402A)
文石属斜方双锥晶类,晶体常为柱 状,集合体多呈纤维状或柱状。在碳酸 盐岩中,文石主要有两种成因: ①海水中的化学沉淀物; ②生物成因,如构成软体类动物的壳。
沉积岩石学—— 碳酸盐岩
第六章碳酸盐岩(Carbonate rocks)第一节碳酸盐岩概论(General view of carbonate rocks)学时:7学时(其中理论教学3学时、实验4学时)基本内容:①基本概念:碳酸盐岩、颗粒、内颗粒(异化颗粒)、外颗粒、内碎屑、鲕粒、藻灰结核、球粒、晶粒、生物格架、泥、胶结物、叠层石、鸟眼构造、示底构造、缝合线。
②基本原理:碳酸盐岩的结构组分的类型及其含义、内碎屑的成因、鲕粒的成因、胶结物的特征、灰泥与亮晶方解石的区别、叠层石形态与水动力和关系、碳酸盐岩的研究方法。
重点:碳酸盐岩的主要结构组分的特征、内碎屑的成因、鲕粒的成因、胶结物的特征、灰泥与亮晶方解石的区别。
难点:内碎屑的成因、鲕粒的成因、灰泥与亮晶方解石的区别。
教学思路:首先简要介绍碳酸盐岩的成分特点,并从形成机理上与碎屑岩进行。
然后重点讲解碳酸盐岩的结构组分,特别是颗粒、泥和胶结物,在沉积构造部分主要介绍与碎屑岩中不同的沉积构造,最后介绍碳酸盐岩的研究方法、及碳酸盐岩岩石学的最新研究进展。
主要参考书:①冯增昭主编《沉积岩石学》上册第十一章,石油工业出版社,1993.②曾允孚、夏文杰主编《沉积岩石学》第九章,地质出版社,1986.③冯增昭等主编《中国沉积学》第五、六、七章,石油工业出版社,1994.④贾振远、李之琪编《碳酸盐岩沉积相及沉积环境》,地质大学出版社,1989.⑤何幼斌编《Sedimentary Petrology》(英文辅助教材)第六章,江汉石油学院,2003.⑥Greensmith J T主编《Petrology of the sedimentary rocks》(7th ed.),Unwin Hyman,1989.复习思考题:①碳酸盐岩的矿物成分包括哪些?②碳酸盐岩的主要结构组分有哪些?它们的含义分别是什么?③内碎屑的成因及不同粒级内碎屑的环境意义是什么?④试述鲕粒类型与鲕粒形成的水动力条件的关系。
碳酸盐岩地层的沉积与演化过程
碳酸盐岩地层的沉积与演化过程碳酸盐岩是一种由碳酸钙或镁的化学沉淀形成的岩石。
它常见于海洋环境,特别是热带海洋,因为热带地区的海水富含钙离子,并且具有适宜的温度和pH值来促使沉淀的形成。
碳酸盐岩地层的沉积与演化是一个复杂的过程,涉及多个因素的相互作用。
1. 沉积环境碳酸盐岩的沉积环境通常是浅海或较浅的湖泊盆地。
在这些环境中,适宜的温度和盐度使得海洋生物能够活跃地进行生活和繁殖。
这些生物包括珊瑚、藻类、贝类和螺旋类动物。
它们通过吸收海水中的溶解性钙离子,利用其身体外壳或骨骼来沉淀碳酸钙,逐渐形成岩石堆积。
2. 沉积过程碳酸盐岩的沉积过程主要涉及两个方面:生物沉积和化学沉积。
生物沉积是指生物对钙离子进行吸收和利用,通过生物体表面或内部骨骼所沉淀的碳酸钙。
化学沉积是指无生物作用的碳酸盐沉淀,主要依靠溶液饱和度的改变来促使碳酸钙沉淀,如海水浓缩、水体蒸发等。
3. 沉积特征碳酸盐岩地层具有明显的特征,例如粒度细腻、颗粒均匀、质地坚硬等。
这是因为碳酸盐岩的沉积物是由细小的碳酸钙晶体组成的,这些晶体通过水流或风暴的作用聚集在一起,形成坚固的结构。
此外,由于碳酸盐岩主要形成于浅海或湖泊环境,其地层往往呈层状或似石灰岩的结构。
4. 演化过程碳酸盐岩地层的演化是一个长期的过程。
随着时间的推移,地壳的运动和地质力学作用会使得碳酸盐岩地层发生变形和破裂。
此外,碳酸盐岩还容易被化学作用侵蚀,例如酸性降水和地下水的侵蚀。
这些作用会导致碳酸盐岩地层的溶解和溶蚀,形成洞穴和地下河道等地貌特征。
总结起来,碳酸盐岩地层的沉积与演化是一个复杂的过程,包括生物沉积、化学沉积以及地质力学和化学作用等多个因素的相互作用。
通过了解碳酸盐岩的形成和演化过程,可以更好地理解地球历史上的地质变迁,并对地质资源勘探和环境保护提供重要参考。
(总字数:495字)。
第六单元.碳酸盐岩及沉积环境——【岩相古地理】
1
第六单元 碳酸盐岩及沉积环境
第一节 碳酸盐岩的结构 第二节 碳酸盐岩的分类及命名 第三节 海洋碳酸盐沉积环境的特点 第四节 海洋碳酸盐沉积相模式 第五节 海洋碳酸盐沉积环境与沉积相分述 第六节 向上变浅的浅水碳酸盐序列
2
第一节 碳酸盐岩的结构
1.粒屑结构 2.骨架结构 3.泥晶或微晶结构 4.晶粒及残余结构
四、CCD及深水碳酸盐环境 1.远洋沉积作用所形成的沉积物主要是 各种软泥:钙质软泥、硅质软泥和红色 粘土等;
其中控制钙质软泥沉积的主要因素是 由碳酸盐补偿深度(Carbonate Compensation Depth)或者方解石补偿 面(Calcite Compensation Depth)所决 定 2. 碳酸盐沉积补偿面(CCD面):是指 海洋中的一条深度界限,当海水深度增 加至此界限时,由于水压增大、温度降 低、有机质分解等因素,使得水中的CO2
Platform Interior
Patch Reef
Tidal Flats
Modified by Loucks from Handford and Loucks (1993)and Bosscher and Schlager (1992)
Direction of sediment transport
沉积物:生物礁、各种颗粒灰岩
Z带:靠近海岸,低能带
海水较浅,海底的坡度很小、宽度大、水循环受到限制,波浪作用不发育。
41
二、威尔逊的碳酸盐沉积模式(1975 )
(九个亚相和24个微相)
盆地相区
盆缘相区
台地相区
威尔逊(1969,1975)综合了古代及现代碳酸盐岩的大量沉积模式,按照沉 积环境的潮汐、波浪、氧化界面、盐度、水深及水循环等因素的控制, 建立了综合的碳酸盐沉积模式,划分出3个相区、九个标准相带、24个 微相。
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此外,邓哈姆还分出两类特殊的石灰岩类型,即粘结岩和结晶碳酸盐岩。 3、曾允孚的分类 曾允孚等(1980)提出的分类方案为一结构—成因分类,在国内有一定 的影响。 二、本书的分类 石灰岩划分为三个大的结构类型即:I.颗粒-灰泥石灰岩;II.晶粒石 灰岩;III.生物格架石灰岩。
第五节 白云岩 一、白云岩的结构分类 白云岩是主要由白云石组成的沉积碳酸盐岩。在白云岩的结构分类中, 应强调以下三点。 第一,石灰岩的结构分类系统和命名原则,基本上也适用白云岩。 第二,在白云岩中,晶粒结构发育,除泥晶结构外,粉晶、细晶、中晶 以至粗晶结构都相当常见。 第三,在白云岩中,交代结构发育,如晶粒较粗的白云石菱形体交代各 种颗粒及化石等。 根据交代结构及与其伴生的其它交代现象的有无,可把 白云岩划分为两个类型,即:具交代结构的白云岩(包括含白云石的石灰岩) 和不具交代结构的白云岩。 二、白云岩的生成机理 (一)原生沉淀作用 (二)毛细管浓缩作用——准同生白云化作用 白运化流体通过沉积物时产生的白云化作用模式图 (三)回流渗透白云化作用 (四)混合白云化作用 (五)淡水白云石 (六)调整白云化作用 (七)生物白云化作用 (八)埋藏白云化作用 (九)海水白云化作用 三、白云岩的成因分类
第四节 石灰岩的结构分类 一、有代表性的分类的简介 1、福克的分类 福克(Folk,1959、1962)的石灰岩分类基本上是一个三端元的分类。 这三个端元是:(1)异化颗粒,相当于我们的颗粒;(2)微晶方解石泥或 简称微晶,相当于我们的灰泥或泥晶;(3)亮晶方解石胶结物或简称亮晶。 福克以这三个主要结构组分当作三角形图解的三个端点,把石灰岩划分为三 个主要的类型,即:I.亮晶异化石灰岩;II.微晶异化石灰岩;III.微晶石。 福克分类的核心也是它的主要特点,是把碎屑岩的结构观点系统地引进 到碳酸盐岩中来。 2、邓哈姆的分类 邓哈姆的分类,对于颗粒-灰泥石灰岩来说,是两端元组分的分类。这 两个端元是颗粒和泥(相当于灰泥或微晶方解石泥)。邓哈姆根据颗粒和泥 的相对含量,把常见的颗粒-灰泥石灰岩分为四类,即颗粒岩、泥质颗粒岩、 颗粒质泥岩、泥岩。 颗粒岩是高能环境的产物,泥岩是低能环境的产物,颗粒质泥岩和泥质 颗粒岩介于前二者之间。
系指由已沉积的弱固结或固结的碳酸盐沉积物,经波浪、潮汐等水流作 用冲刷、破碎或搬运而形成的颗粒。而来自盆地之外,从老地层内剥蚀搬运 而来的碳酸盐岩碎屑不属于内碎屑,而是属陆源岩屑。
2、鲕粒 原生沉积鲕粒,根据其内部组构不同,可分三种基本类型:真鲕、薄皮 鲕、复鲕。 3、豆粒 过去通常把直径大于 2mm 而特点类似于鲕粒的颗粒称为豆粒。现在根据 豆粒往往不具核心,豆粒结构的岩层常不具有水流证据的交错层理,豆粒不 与其它常见的碳酸盐粒屑共生以及豆粒还常以多边形的边缘相互结合特等 特征,主张豆粒并不是被搬运的颗粒,而是在成岩作用阶段原地形成物。因 此豆粒并不能做为机械作用能量指数的组成部分。 4、藻粒 5、球粒 6、生物颗粒 二、泥 或称为灰泥和微晶灰泥。相当于砂岩的杂基,但它不是陆源的,而是盆 地内形成的细小的碳酸盐泥屑。它具泥晶或微晶结构,晶粒小于 0.03mm (>5Ф ),充填于颗粒组分之间,对颗粒也起某种胶结作用。 三、亮晶 它是充填于原始粒间起胶结作用的化学沉淀物质。由于这种胶结物的晶 体清澈明亮故称为“亮晶”或“亮晶胶结物”。 亮晶胶结物的晶粒一般较大(>0.004mm,常>0.01mm)。它通常是在水 动力较强的沉积条件下,原始粒间的细粒灰泥质点被冲洗带出后,在成岩过 程中于粒间间隙以化学方式沉淀出的方解石。 四、晶粒 晶粒是晶粒碳酸盐岩(也称结晶碳酸盐岩)的主要结构组分。 五、生物格架 生物格架,主要是指原地生长的群体生物如珊瑚、苔藓、海绵、层孔虫 等,以其坚硬的钙质骨骼所形成的骨骼格架。
课时教学实施方案
课程:沉积岩及沉积相 授课班级:资源专 1201-1202 授课学期:2012-2013 学年 2 学期
课题
第六章 碳酸盐岩
计划学时
8
教
1 掌握碳酸盐岩的成分
2 掌握碳酸盐岩的结构组分及其特点
学 3 掌握碳酸盐岩的构造
4 了解石灰岩的结构分类
目 5 掌握石灰岩和白云岩的特征
6 了解碳酸盐岩的主要类型
的
重 点 碳酸盐岩的组成、结构及构造、白云岩和石灰岩的成因机理
难 点 碳酸盐岩的的特有的构造、内碎屑和鲕粒的成因
教具 准备
多媒体
教 学 后 记
(包括教学要点、步骤、方法、时间安排及板书设计、作业布置等)
导入新课:碳酸盐岩是沉积岩中仅次于泥质岩和砂岩的一类广泛分布的 一类岩石,也是蕴藏油气资源的重要储集场所,这一章就来学习一下碳 酸盐岩的相关知识。
第二节 碳酸盐岩的结构组分及其组成特征 一般经过波浪和流水作用的搬运、沉积而成的碳酸盐岩,常常具有颗粒 (粒屑)结构,即由颗粒、泥晶基质(或灰泥杂基)、亮晶胶结物、孔隙等 四种结构组分构成。 由原地生长的生物构成岩石骨架的生物岩或礁灰岩,常具有生物骨架结 构,即由造架的生物和粘结的生物与填隙的颗粒或泥晶基质及亮晶胶结物构 成。 由化学或生物化学作用沉淀成的石灰岩或白云岩,常具有泥晶或微晶结 构,一般属于低能环境的沉积。 上面的几种结构类型的岩石经过重结晶作用,或者石灰岩经过白云岩化 作用形成的白云质岩石,常具有大小不同的晶粒结构和各种残余结构。下面 介绍碳酸盐岩的各种结构组分及主要结构类型。 一、碳酸盐颗粒组分 相当于陆源碎屑岩的碎屑颗粒组分,但是碳酸盐颗粒内容和函义较为复 杂,泛指盆地内化学、生物化学碳酸盐沉积物在波浪、潮汐等水流作用下就 地或经短距离搬运而形成的一系列碳酸盐颗粒,或叫异化粒。 按碳酸盐颗粒的组成特征和成因分为:内碎屑、鲕粒、球粒、生物颗粒 和藻粒等。 1、内碎屑
一、碳酸盐岩的成分
1.化学成分
2.矿物成分
二、碳酸盐岩的结构组分及其组成特征
1.颗粒组分
2.泥
3.亮晶
教ห้องสมุดไป่ตู้
4.晶粒
学
5.生物格架
6.空隙
三、碳酸盐岩的构造
进
1.缝合线构造
2.鸟眼构造
程
3.叠层石构造
4.示顶底构造
设
四、白云岩
1.结构分类
计
2.白云岩的生成机理
3.成因分类
五、石灰岩
1.石灰岩的一般特征
2.石灰岩的形成机理
第七节 碳酸盐沉积物(岩)的沉积后作用 一、碳酸盐沉积物(岩)沉积后作用的主要类型 碳酸盐沉积物的沉积后作用的类型很多,主要有溶解作用、矿物的转化 作用和重结晶作用、胶结作用、交代作用、压实作用以及压溶作用等,现分 述如下。
(一)溶解作用 (二)重结晶作用 碳酸盐沉积物在沉积后作用过程中,常常发生矿物的转化作用、重结晶 作用和应变重结晶作用。 1、矿物的转化作用——方解石化作用 2、重结晶作用 (三)胶结作用 1、碳酸盐胶结物的矿物成分和结晶形态 2、溶解离子对碳酸盐胶结物晶出的形态的影响 3、结晶速度对碳酸盐胶结物结晶形态的影响 4、底质对碳酸盐胶结物的“矿物学效应” 5、胶结物的世代 6、亮晶方解石胶结物与新生变形方解石的区别 7、碳酸盐胶结物的来源 (四)交代作用 1、去白云化作用 在地表常常出现去白云石化现象,但在深井中同层位的白云岩往往不发 生交代作用。人们据此推测去白云化是在近地表条件下发生的。去白云石化 过程主要是在富含硫酸盐的地下水作用下进行的,硫酸盐离子能从白云石中 吸取镁形成硫酸镁和方解石。其反应式如下: CaMg(CO3)2+CaSO4·2H2O→2CaCO3+MgSO4+2H2O 2、石膏化和石膏化作用 硬石膏和石膏的晶体被碳酸盐矿物交代的作用叫去石膏化作用,去石膏 化常与地表淡水和细菌的作用有关。在地下,还原硫细菌与硫酸盐产生下列 反应: 6CaSO4+4H2O+6CO2→6CaCO3+4H2S+11O2+2S (五)压实作用与压溶作用 1、物理压实作用 2、化学压实作用——压溶作用
色较暗;在孔隙顶部或上部为亮晶方解石,色浅,且多呈白色。二者界面平 直,且同一岩层中的各个孔隙的类似界面都相互平行。
六、硬地面构造 硬地面是同沉积的粘结层,是一种特殊类型的层面构造。硬地面形成于 海底,它经常被固着的海底生物(如珊瑚,龙介,牡蛎,有孔虫类和海百合) 所钙化,容易被多毛环节动物、瓣鳃类和海绵所钻孔。硬地面构造有两类: 一类是光滑的、平坦的由于海蚀作用形成的面;另为不规则的、成棱角状的 由于溶解作用形成的面(即溶蚀的硬地面)。第一种类型在浅海沉积物中很 常见,浅海的波浪和水流能够移动鲕粒状或骨架状的砂岩跨过岩化的沉积物 形成平坦的侵蚀面;第二种类型(溶蚀的硬地面)在深海沉积物中常见,在 深海没有沉积时期,形成海底固结和溶解。 七、古岩溶
六、石灰岩
1.石灰岩的一般特征
2.石灰岩的形成机理
备注
教
案
第六章 碳酸盐岩
第一节 碳酸盐岩的成分 一、化学成分 碳酸盐岩的主要化学成分有:CaO、MgO 及 CO2,其余氧化物有 SiO2、 TiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、K2O、Na2O、H2O 等。 二、矿物成分 碳酸盐岩主要由碳酸盐矿物(白云石、方解石等)组成,还含有非碳酸 盐自生矿物及陆源矿物混入物等。
第六节 碳酸盐岩的主要类型 一、石灰岩 1、内碎屑灰岩 2、亮晶生物碎屑灰岩 3、泥晶生物(屑)灰岩 4、白垩 5、抱球虫软泥及石灰岩 6、鲕粒石灰岩 7、球粒石灰岩 8、泥晶或微晶石灰岩 9、结核状(或瘤状)石灰岩 10、生物格架石灰岩 二、白云岩 1、准同生(或同生)及早期成岩白云岩 ① 与蒸发岩共生的准同生白云岩 ② 与石灰岩共生的早期成岩白云岩 ③ 与陆源沉积物成互层的同生白云岩 ④ 分散在陆源沉积物中的同生白云石晶体 ⑤ 生物作用生成的同生白云石 2、碎屑白云岩 3、晚期成岩及后生白云岩 ① 层内白云岩 ② 沿地层不连续面形成的白云岩 ③ 后生白云岩
六、孔隙 碳酸盐岩的孔隙形成特征和发育程度,主要取决于碳酸盐岩的矿物成 分、结构和形成条件、同时碳酸盐岩孔隙也与成岩作用环境和后期改造有重 要关系。前者主要是指原生孔隙,而后者则指次生孔隙。