Ιζηματογενή. Βιογενή. Κλαστικά. Χημικά. Ανθρακικά Ασβεστολιθικά (Limestones) Κροκαλοπαγή (Conglomerate) Ορυκτοί άνθρακες. Λατυποπαγή (Breccia)

Σχετικά έγγραφα
Παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, υγραέριο) Εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Καταστροφή προϋπαρχόντων πετρωμάτων (αποσάθρωση και διάβρωση) Πυριγενών Μεταμορφωμένων Ιζηματογενών. Μεταφορά Απόθεση Συγκόλληση, Διαγένεση

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Έδαφος Αποσάθρωση - τρεις φάσεις

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

Stratigraphy Στρωματογραφία

Κεφάλαιο 2: Γαιάνθρακες (Ορυκτοί Άνθρακες)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος

Ε ΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΩΝ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή.

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 2. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΚΥΡΙΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 5.

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Θαλάσσια ιζήματα_2. (συνέχεια...)

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ & ΚΛΑΣΤΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΙΖΗΜΑΤΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

Υφή Βάθος προφίλ Χαρακτηριστικά οριζόντων Δομή Συγκράτηση νερού Ρυθμός απορρόφησης υγρασίας Ελεύθερη κίνηση του αέρα Βαθμός συνεκτικότητας του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΟΡΥΚΤΑ - ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

ΟΡΥΚΤΑ. Ο όρος ορυκτό προέρχεται από το ρήμα «ορύσσω» ή «ορύττω» που σημαίνει «σκάβω». Χαλαζίας. Ορυκτό αλάτι (αλίτης)

Εδαφοκλιματικό Σύστημα και Άμπελος

Π ΕΤΡΟΛΟΓΙΑ Μ ΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ Π ΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 7

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

4. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Α /Β Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 8: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης-λίμνες Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΖΩΝΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΩΝ. Ε. Κελεπερτζής

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

Γεωχημεία. Ενότητα 2: Γεωχημικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Απρίλιος 2007 ΠΥΡΙΤΙΚΆ ΟΡΥΚΤΆ

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο

4.11. Ορυκτά - Πετρώματα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Κοιτασματολογία Ενότητα 4: Διαδικασίες υποθαλάσσιας ηφαιστειακής δραστηριότητας

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

Κοιτασματολογία Ενότητα 6: Γεωχημικές και ορυκτολογικές διαδικασίες

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Εδαφομηχανική. Φύση του εδάφους Φυσικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο

4.1 γενικά. Ο άνθρακας είναι: Το πρώτο στοιχείο της 14 ης οµάδας τουπεριοδικούπίνακα.

Κεφάλαιο 3: Ορυκτοί Υδρογονάνθρακες 7/3/2016. Ποιοι είναι οι ορυκτοί HC. Ποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Τι είναι ορυκτός υδρογονάνθρακας (HC)

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.1 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Διδακτέα ύλη μέχρι

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Περιεχομενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Η διεργασία της αποσύνθεσης γίνεται με την βοήθεια των οργανισμών που ζουν στο έδαφος και σχηματίζεται ουσία με βαθύ φαιό χρώμα Οργανική ουσία

Κροκίδωση - Συσσωµάτωση

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ "ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ"

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Transcript:

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011

Ιζηματογενή Κλαστικά Χημικά Βιογενή Κροκαλοπαγή (Conglomerate) Ανθρακικά Ασβεστολιθικά (Limestones) Ορυκτοί άνθρακες Λατυποπαγή (Breccia) Εβαπορίτες (Evaporites) Cherts Ψαμμίτες (sandstone) Λατερίτες Πηλόλιθος (Siltstone) Άργιλος (claystone)

Κλαστικά ιζήματα με κόκκους μεγέθους της τάξης λίγων δεκάδων μικρών (περίπου 4 με 60μm) Θαλάσσια κυρίως προέλευση, αλλά και σε μεγάλες λεκάνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς Πολύ διαδεδομένα ιζήματα (περίπου 50% όλων των ιζημάτων) Φιλοξενούν νερό και υγρούς ή αέριους υδρογονάνθρακες Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κεραμικών προϊόντων, στα χρώματα και σαν απορροφητικά υλικά Ορυκτά: χαλαζίας (20-30%), άστριοι, αλλά και πολλά αργιλικά (σμεκτίτης, ιλλίτης, καολινίτης, βερμικουλίτης, ζεόλιθοι, θειούχα, θειϊκά, ανθρακικά κτλ) Περιέχουν πολύ οργανική ύλη (οργανικά ορυκτά =macerals) και απολιθώματα.

Αργιλικά Χαλαζίας Χαλαζίας Αργιλικά

Πολύ λεπτομερή κλαστικά (<4μm) Περιέχει αργιλικά ορυκτά (επίσης μικρές ποσότητες χαλαζία, αστρίων, ανθρακικών, οξειδίων) Περιέχουν μεγάλες ποσότητες οργανικών Με νερό γίνονται πλαστικοί και κολλώδεις, αδιαπέραστοι πλέον από το νερό Με ψήσιμο γίνονται σκληρά κεραμικά υλικά Γνωστό παράδειγμα αργίλου ο μπεντονίτης Η Μάργα είναι μίγμα αργιλικών με ανθρακικά

Πορώδες, πλαστικό πέτρωμα Κύρια αργιλικά ορυκτά: Μοντμοριλλονίτης και καολινίτης Περιέχει κολλοειδές SiO 2 Σχηματίζεται από την εξαλλοίωση της ηφαιστειακής τέφρας σε επαφή με το νερό Διογκώνεται με την απορρόφηση νερού Σημαντικές βιομηχανικές χρήσεις

Άργιλος (35-65%) και ασβεστιτικό υλικό. Σχηματίζεται σε θαλάσσιο περιβάλλον ή γλυκού νερού Χρήση σαν λίπασμα εδαφών φτωχών σε ασβέστιο Ασβεστόλιθοι Μάργες

Φυσικοχημικοί Ηλεκτροχημικοί: διασύνδεση λόγω φορτίων Θερμοχημικοί: θερμικοί παράγοντες και διαφορές θερμοκρασίας που οδηγούν σε κινητικότητα των κόκκων ή σε πάγωμα του νερού Δυναμική διεπιφανειών: διαφορική κίνηση κόκκων λόγω βαρύτητας, μικροδομή της επιφάνειας Βιο-οργανικοί Μηχανικές βιο-διεργασίες: ανάδευση προερχόμενη από την ενέργεια μικρο-οργανισμών Βιο-φυσικές: προσκόληση κόκκων σε οργανική ύλη Βιοχημικές: δημιουργία ή καταστροφή χημικών ενώσεων, π.χ. αέρια Διεργασίες ενταφιασμού: κατά την αύξηση της πίεσης από τα υπερκείμενα ιζήματα Διεργασίες τσιμεντοποίηση (συγκόλησης)

Χαλαζίας

Κόκκος Σπάνια βλέπουμε κλαστικούς κόκκους

Η ιδιότητα των αργίλων να διαχωρίζονται εύκολα σε λεπτές πλάκες/φύλλα

Ιζηματογέννεση Οξειδωτικό Οξειδωτικό Αναγωγικό Λιθοποίηση Πηλίτες (χωρίς φύλλωση) Άργιλοι (με φύλλωση)

Ασβεστόλιθοι, Εβαπορίτες, Λατερίτες ΧΗΜΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ

Ιζηματογενές χημικό ή βιογενές ή βιοχημικό με κύριο ορυκτό τον μικροκρυσταλλικό ασβεστίτη Κυρίως λευκά και γκρίζα πετρώματα αλλά και κοκκινωπά, μαύρα, καστανά ή κυανά Χαρακτηριστικοί σχηματισμοί τα σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες Σύνηθες πέτρωμα που στην Ελλάδα καλύπτει περίπου το 80% της έκτασής της Βασικό δομικό υλικό (π.χ. χαλίκια) Σχηματισμός σε θαλάσσια περιβάλλοντα: Βενθονικοί: ρηχές θάλασσες Πελαγικοί: ανοικτό πέλαγος, μεγάλο βάθος

Isle of White (England) Πορώδες, μαλακό και εύθρυπτο ασβεστιτικό υλικό Θαλάσσια προέλευση 90-99% ασβεστίτη, λεπτοκρυσταλλικός Συσσώρευση ασβεστιτικών κελυφών μικροοργανισμών Κοκκόλιθος

Χημικά ιζήματα ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ

Αλίτης (NaCl) Γύψος (CaSO4. 2H2O) Ανυδρίτης (CaSO4) Συλβίτης (KCl)

Εξάτμιση στην επιφάνεια αλμυρό βαρύ στρώμα νερού Βύθιση στον πυθμένα Καθίζηση εβαποριτικών ορυκτών Παραδείγματα: Κασπία θάλασσα όταν η εξάτμιση είναι γρηγορότερη της εισόδου γλυκού νερού (ποτάμια) Λιμνοθάλασσα: αποκοπή από την θάλασσα

Ήπειρο, Επτάνησα και Κρήτη: τριαδικά έως τριτογενούς ηλικίας Επτάνησα: γύψος Ιωάννινα: ορυκτό άλας

Υπολειματικά κοιτάσματα Λατερίτες Βωξίτες ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ

Πετρώματα στην επιφάνεια της γης εξαλλοιώνονται Σε θερμά και υγρά κλίματα έχουμε την λατεριτική αποσάθρωση Αποσάθρωση υπερμαφικών Σιδηρομεταλλέυματα, πλούσια και σε νικέλιο Αποσάθρωση πλούσιων σε αλουμίνιο βωξίτες

Από επάνω προς τα κάτω Έδαφος από μηχανική και χημική αποσάθρωση, μαύρο με πολύ οργανική ύλη (π.χ. χουμικά οξέα). Επίσης, σε συνθήκες απόπλυσης από βροχές έχει ανοιχτό χρώμα. Το έδαφος μπορεί και να έχει αποπλυθεί και να μην υπάρχει. Ορίζοντας πλούσιος σε ορυκτά του Fe. Σκληρός ορίζοντας με ανακρυστάλλωση ορυκτών του σιδήρου Βωξιτικός ορίζοντας Μαλακός ορίζοντας με λιγότερα ορυκτά του Fe Ομοιογενής ή με ζώνες διαφορετικών χρωμάτων Βωξιτικοί κόνδυλοι σε λεπτομερή ορίζοντα με αργιλικά ορυκτά Λευκά, κίτρινα, ερυθρά, καστανά χρώματα. Πρασινίζων εάν έχει χλωρίτες Σαπρολιθικός ορίζοντας Αργιλικά ορυκτά (π.χ. καολινίτη) αλλά και χαλαζία, ρουτίλιο, ζιρκόνιο Βαθύτερα έχει άλλα αργιλικά ορυκτά, π.χ. ιλλίτης, νοντρονίτης, μοντμοριλλονίτης Ανοιχτά χρώματα σχετικά με αυτά του βωξιτικού ορίζοντα Δύο ορίζοντες: Ανώτερος, χωρίς υπολείμματα του μητρικού πετρώματος και κατώτερος με υπολείμματα μητρικού. Υγιές πέτρωμα Όλες οι ζώνες δεν είναι πάντα παρούσες. Απότομη ή σταδιακή μετάβαση μεταξύ των οριζόντων είναι δυνατή.

Ύπαρξη κατάλληλων πετρωμάτων Περιδοτίτες με ολιβίνη Ni-ούχους λατερίτες Όξινα, ενδιάμεσα και βασικά βωξίτες Βωξιτικά πετρώματα: βασάλτες, διαβάσες, αρκόζες, καολινιτικές άργιλοι, αργιλικοί σχιστόλιθοι, γρανίτες Επιδεκτικότητα σε λατεριτίωση Ορυκτολογική σύσταση Κρυσταλλικότητα Μέγεθος και ειδική επιφάνεια κόκκων ορυκτών Υδροπερατότητα

Τροπικό κλίμα (κλίμα μουσώνων) Θερμά κλίματα >22 ο C Αυξημένες βροχοπτώσεις :1200mm Εναλλαγή υγρών και ξηρών περιόδων (π.χ. Ελλάδα κατά το Μ. Τριαδικό έως Μ. Ιουρασικό) Τροπική βλάστηση Διατήρηση της υγρασίας του εδάφους Ρίζες δέντρων Μικροοργανισμοί Απομάκρυνση Si από τα δένδρα (400 τόνοι Si σε 1000 χρόνια) Ανθρώπινος παράγοντας, όπως πυρκαγιές

Ύπαρξη πανεπίπεδου Μεγάλο υψόμετρο και γρήγορη αποστράγγιση Λίγα νέα προϊόντα αποσάθρωσης προστίθενται Μικρή κλίση αναγλύφου Καλή αποστράγγιση Από πετρώματα και εδάφη πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα Πολλά ρήγματα

Απομάκρυνση ευδιάλυτων συστατικών: όλα τα στοιχεία με λόγο «σθένους/ιοντική ακτίνα» < 3 K +1, Na +1, Ca +2, Mg +2, Fe +2, Ni +2, Mn +2 τα δυσδιάλυτα παραμένουν: 3 < λόγος «σθένους/ιοντική ακτίνα» < 9.5 Al 3+, Fe 3+, Ti 4+, Cr 3+, Mn 4+ Διαλυτά σύμπλοκα ιόντα: λόγος «σθένους/ιοντική ακτίνα» > 12 C σαν H 2 CO 3, N σαν HNO 3, P σαν H 3 PO 4 Το Si ανήκει σε αυτή την κατηγορία αλλά είναι σχετικά διαλυτό

Λιγνίτες ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ

Στερεά καύσιμη ύλη απολιθωμένων οργανικών ιζημάτων Κυρίως φυτικής προέλευσης που συσσωρεύτηκαν Υπόκεινται στις διεργασίες ενανθράκωσης με αύξηση της περιεκτικότητας του άνθρακα Συμβαίνει σήμερα, στα πρώτα στάδιά της, και στον γεωλογικό χρόνο στα επόμενα στάδια.

Φυτική ύλη Τύρφη Αρχικά συσσώρευση Έπειτα, βιοχημική αποσύνθεση με δράση μικροοργανισμών Απομάκρυνση πτητικών και συμπύκνωση ύλης: δυναμοχημικό στάδιο (χωρίς την δράση βακτηριδίων) Διαφορετικά στάδια με αύξηση του άνθρακα και μείωση των πτητικών

Οργανική ύλη Κυτταρίνη: από τα μέρη του ξύλου των φυτών Λιγνίνη: σημαντικό συστατικό των γαιανθράκων, σε αυτήν οφείλεται η σκλήρηνση της κυτταρίνης των ξύλων Χουμικά: προϊόν μεταβολής φυτικών υλών, διαλυτές σε βασικούς διαλύτες, σαν οξέα και άλατα Φουλβικά οξέα Χουμικά οξέα Χουμίνη Βιτούμινα και φορείς τους: πολυμοριακές ενώσεις υδρογονανθράκων, συχνά περιέχουν μικροοργανισμούς, σχηματισμός στο πρώτο στάδιο της τυρφογένεσης από έλαια, ρητίνες και λίπη, προέρχονται από σπόρους φυτών και γύρι, στα φύκια κτλ. Άλλες οργανικές ύλες: πρωτεΐνες, αζωτούχες ενώσεις (π.χ. χλωροφύλλη), σάκχαρα, άμυλο, λευκώματα, έλαια, κηροί, ρητίνες, τανίνες, διάφορα αέρια.

C= 50% Υπολείμματα τροπικού δάσους

C= 55-64% Λιμνούλα έλους όπου σχηματίζεται τύρφη - φαίνονται ψάρια Killifish Ελώδης σχηματισμός Χαλαρό, καύσιμο ίζημα Αναγωγικές συνθήκες Παρουσία βακτηριδίων Ιδιαίτερα νέας ηλικίας (συμβαίνει και σήμερα) Αυξάνεται η θερμαντική ικανότητα μετά από μείωση του νερού με πίεση

C= 60-75% Πρώτα στάδια ενανθράκωσης Διαγενετικές διαδικασίες Διακρίνονται σε Μαλακούς (γεώδεις) και Σκληρούς (λαμπερό χρώμα ή σταχτί) λιγνίτες Άλλη διάκριση: Ξυλίτης: με φυτικά υπολείμματα Πισσάνθρακας: λεπτομερή ξυλιτικά υπολείμματα έντονα οξειδωμένα, με πολλά βιτουμενιούχα συστατικά Γαγάτης (Γαγαία, πόλη της Λυκίας, Ν. Μικρά Ασία): επιδέχεται επεξεργασία για κατασκευή κομψοτεχνημάτων, ευδιάκριτος ξυλώδης ιστός

C= 76-90% Λαμπερός ώριμος γαιάνθρακας Συμπαγής με λεπτές στρώσεις Υποκατηγορίες με αυξανόμενο στάδιο ενανθράκωσης: Φλογάνθρακες Αεριοφλογάνθρακες Αεριάνθρακες Λιπαροί άνθρακες Ισχνοί άνθρακες Βιτουμενιούχους άνθρακες με πτητικά συστατικά Ημιανθρακίτης

C= 91-98% Πολύτιμος ορυκτός άνθρακας (αυξημένη θερμαντική ικανότητα) Ο τελευταίος στην κατηγορία των γαιανθράκων που χρησιμοποιείται σαν καύσιμη ύλη (μετά είναι ο γραφίτης και το διαμάντι που δεν καίγονται)

C= 98-100%

Λιθάνθρακας Λιγνίτης Ανθρακίτης Τύρφη Γραφίτης

Λιπτινίτες (Σπορινίτες: από σπόρους και γύρη) Βιτρινίτες (Τεχτινίτης) Ινερτινίτες (Σκληροτινίτης) Ινερτινίτες (Φουσινίτης)