Материал: Pochvovedenie_Kovda_chast1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Единый процесс выветривания пород и минералов склады­ вается из ряда элементарных процессов, среди которых выде­ ляются физическое выветривание (дезинтеграция и диспергация), химическое выветривание под действием воды и водных растворов (гидратация, растворение, гидролиз, окисление-восста­ новление, декарбонатизация-карбонатизация, дебазация, десили- кация-ресиликация), биологическое выветривание под действием живых организмов и их метаболитов.

Физическое (механическое) выветривание. Этот процесс про­ текает под влиянием изменений температуры (тепловое расши­ рение и сжатие минералов), замерзания (расширение) и таяния (сжатие) попадающей в трещины породы воды, механической деятельности ветра, воды, льда, истирания в гравитационном или водном потоке, разрыхляющей деятельности корней рас­ тений. В результате монолитная порода с плотностью 2,5— 2,6 г/см3 превращается в рухляк выветривания с плотностью 1,2—1,5 г/см3 и порозностью 40—50%. При этом возрастает общая степень дисперсности материала и резко растет его удель­ ная поверхность, подвергающаяся воздействию химических реа­ гентов.

Химическое выветривание. Первостепенная роль в химических процессах выветривания принадлежит растворению в воде, воз­ растающему с увеличением степени дисперсности породы. Взаи­ модействие раздробленной породы с водой приводит к переходу в раствор значительных количеств катионов и анионов — на первых стадиях выветривания преимущественно силикатов, алюминатов и карбонатов щелочей и щелочно-земельных метал­ лов, что способствует высокой щелочности растворов на этих стадиях. Постепенно щелочная реакция среды по мере выщела­ чивания катионов сменяется нейтральной и переходит на зрелых стадиях выветривания в кислую. Смена этих стадий происходит быстрее на бедных основаниями кислых породах, чем на бога­ тых или основных. В результате выветривания путем растворе­ ния и выщелачивания граниты могут потерять 30—35% своей массы, базальты — 75—90, а известняк — до 99%.

При гидратации минералов происходит резкое увеличение их объема и растворимости. Так, при гидратации ангидрита объем увеличивается на 50—60%, а растворимость в чистой воде при 20°С возрастает от практического нуля до 2,6 г/л.

Гидролиз минералов, реагирующих с водой, сопровождается их существенными преобразованиями, например:

СаСО3 + Н2О –> Са (ОН)2 + Са(НСО3 )2

кальцит

KAlSi3O8 + Н2O –> КОН + HAlSi3O8

ортоклаз

324

HAlSi3O8 + 4Н2O –> Al (OH)3 + 3H2SiO3

CaAl2Si2O8 + 2H2O –> Ca (OH)2 + H2Al2Si2O8

анортит

H2Al2Si2O8 –> 2SiO2 • H2O + A12O3

Na2Al2Si6O16 + 2H2O –> 2NaOH + H2Al2Si2O8 + 4SiO2

альбит

H2Al2Si2O8 –> 2SiO2 • H2O + Al2O3

Образующиеся при гидролизе первичных минералов раствори­ мые и коллоидные соединения кремния, алюминия и катионы служат исходным материалом для новообразования вторичных глинистых минералов, аккумулирующихся в корах выветри­ вания.

Процессы новообразования глинистых минералов в зависимос­ ти от условий дренажа, наличия катионов в растворе и реакции среды будут идти в различном направлении, что иллюстрируется следующей схемой Г. Пагеля (1963), дополненной В А Ковдой (1973):

 

 

высокие рН

 

 

 

 

 

обогащение

 

 

 

 

 

катионами и SiO2

Монтмориллонит

 

 

затрудненный

 

 

 

 

 

 

 

дренаж

 

+ К медленное

 

Силикаты:

 

 

 

Иллит

 

 

 

выветривание

 

полевые

 

 

 

 

 

Продукты

 

 

 

 

 

шпаты,

 

 

 

 

 

гидролиза

 

 

 

 

 

агвит,

Аллофаны

 

 

Набухающий

ионы,

 

 

роговая

 

 

 

 

иллит

коллоиды

 

 

 

 

обманка,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оливин

 

 

 

 

 

 

 

 

свободный дренаж

 

 

 

 

 

низкий

рН

Каолинит

 

 

 

быстры

вынос

 

 

 

 

 

 

 

 

катионов

 

 

 

 

 

 

 

Гиббсит

SiO2

 

Выветривание слюд и их преобразование в глинистые ми­ нералы путем гидролиза и ресинтеза сопровождается прогрес­ сивной потерей калия:

слюда –> гидрослюда –> иллит –> прреходные –> монтмориллонит,

 

 

 

минералы

вермикулит

К,%10

6–8

4–6

3

< 1

325

Карбонатизация выветривающегося материала является след­ ствием постоянного присутствия СO2 в среде, взаимодейст­ вующего с водой по реакции

CO2 + H2O –> H2CO3 –> H+ + HCO3

Реакция угольной кислоты с минералами приводит к их раз­ рушению с образованием карбонатов, выпадающих в осадок ли­ бо выщелачиваемых водой:

СаAl2Si2O8 + H2CO3 –> СаСО3 + H2Al2Si2O8

анортит

H2Al2Si2O8 –> 2SiO2 • Н2O + Al2O3

Na2SiO3 + Н2СО3 –> Na2CO3 + H2O + SiO2 Na2S + Н2СО3 –> Na2CO3 + H2S

Чем больше растворено углекислоты в воде, тем интенсивнее идут процессы карбонатизации.

Декарбонатизация всегда протекает одновременно с карбонатизацией в условиях достаточно интенсивного промывного ре­ жима, поскольку образующиеся карбонаты щелочей и гидрокар­ бонаты щелочно-земельных металлов обладают высокой раство­ римостью и интенсивно выносятся. В условиях аридного климата карбонаты аккумулируются в остаточной коре выветривания. Реакции декарбонатизации известняков также идут при посред­ стве СO2:

СаСO3 + С O 2 + Н2O–>Са(НСО3)2

Окисление является одним из активных процессов выветри­ вания минералов, причем самых разнообразных:

4CaFeSi2O6 + O2

+ 4Н2СО3

+ 6Н2O –> 4СаСO3 + 4FeOOH +

авгит

+

8H2SiO3

2FeS2 + 7O2 + Н2O –> 2FeSO4 + 2H2SO4 12FeSO4 + 3O2 + 36H2O –> 4[Fe2(SO4)3•9H2O] + 2Fe2O3

4FeS2 + 15O2 + 10H2O –> 4FeOOH + 8H2SO4

Окислительные процессы ведут обычно к сильному подкислению среды и интенсивному выносу катионов в условиях доста­ точного увлажнения.

Восстановление играет существенную роль в выветривании минералов, содержащих элементы с переменной валентностью в окисленной форме. Этот процесс часто идет при участии хемотрофных микроорганизмов в условиях дефицита кислорода.

Десиликация пород особенно интенсивна на первых стадиях выветривания, когда освобождающийся при гидролизе силика­ тов кремний образует растворимые или подвижные коллоидные

326

соединения, легко мигрирующие в щелочной среде. При доста­ точной длительности и интенсивности выветривания, как, напри­ мер, во влажных тропиках или субтропиках, выветривающиеся породы могут потерять до 80—90% исходного содержания крем­ ния, а остаточная кора выветривания будет постоянно обога­ щаться оксидами алюминия и железа.

Большой агрессивностью по отношению к минералам обла­ дают продуцируемые организмами и выделяемые в среду органи­ ческие кислоты — щавелевая, яблочная, лимонная и т. д., а так­ же гумусовые кислоты, особенно фульвокислоты. Поскольку, как установил Б. Б. Полынов, стерильного выветривания в при­ роде не бывает, организмам принадлежит существенная роль во всех трансформациях минералов и образовании подвижных продуктов, выветривания.

Минералы горных пород в различной степени подвергаются процессам выветривания. По своей устойчивости к выветриванию они образуют следующие ряды:

гипс < калиевые полевые шпаты < доломит

« оливин

<

анортиг < апатит < авгит < роговая обманка < альбит

< биотит

<

мусковит

<

ортоклаз

« кварц

<

магнетит

<

циркон

Для суждения о степени выветрелости породы в коре вы­ ветривания было предложено несколько индексов:

1) индексы Руге:

кварцево-полевошпатовый (в % ) :

WR1

= кварца/полевых шпатов;

(74)

индекс

тяжелых минералов (в %):

 

WRh = циркона + турмалина/ (амфибилов + пироксенов) ;(75) 2) индексы Гарассовица (молекулярные отношения):

 

 

ki =

 

SiO2/Al2O3;

 

(76)

 

= К2О + Na2O + СаО +

 

MgO/Аl2О3;

 

(77)

 

ba1 = К2O +

 

 

Na2O/Al2O3;

 

(78)

 

ba2 = CaO

 

+

MgO/Al2O3;

 

(79)

 

β = ba1

коры

выветривания/ba1

породы;

 

(80)

 

γ=ba2

коры

выветривания/ba2

породы;

 

(81)

3) элювиально-аккумулятивный коэффициент Роде:

 

 

 

 

ЕАR

=

R1S0/R0S1

1

(82)

(где R1

— содержание оксида R в коре выветривания, %;

R0

то же, в породе; S1

— содержание стабильного оксида — свиде­

теля в коре выветривания, %;

S0

— то

же,

в

породе).

 

Есть и более надежные, но весьма трудоемкие способы опре­

деления

степени выветрелости

породы

и соответствующей

сте-

327

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124454