Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  facies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przestrzenny model budowy geologicznej tzw .bloku Gorzowa, obejmujący otoczenie Gorzowa Wielkopolskiego w zachodniej Polsce, obrazuje architekturę sedymentacyjno-tektoniczną basenu depozycyjnego od utworów karbonu w podłożu waryscyjskim na głęb 2,5-4,5 km p p m po osady kenozoiku Przy konstrukcji modelu wykorzystano dane z 23 zdjęć sejsmicznych 3D, ponad tysiąca linii sejsmicznych 2D oraz dane z 300 głębokich (>500 m) odwiertów. Istotnym komponentem modelu są utwory ewaporatowe (siarczany i sole) permu górnego (cechsztyn), stanowiące od ok 1/4 do ok 1/3 wypełnienia basenu w strefach poduszek solnych. Tworzy je 10 siarczanowych (anhydryty) i 9 litostratygraficznych wydzieleń solnych (w tym 2 wydzielenia soli K–Mg), przypisanych odpowiednio cyklotemom od PZ1 do PZ4 cechsztynu. Opisy materiału rdzeniowego z 53 otworów wiertniczych (na blisko 280 otworów rejestrujących utwory cechsztynu) umożliwiły wyróżnienie szeregu litofacji, reprezentujących różne środowiska depozycji ewaporatów. Dla utworów siarczanowych wyróżniono następujące litofacje: otwartego basenu siarczanowego (z partiami głębszymi), platformy siarczanowej, laguny siarczanowej (z partiami płytszymi), laguny i panwi solno-siarczanowej oraz sebkhy siarczanowej. W przypadku utworów solnych są to facje: otwartego basenu solnego (z partiami głębszymi i płytszymi), laguny solnej (z partiami płytszymi), laguny solno-siarczanowej, panwi solnej z przejściem do saliny, saliny oraz nadmorskiego (przeradzającego się w śródlądowy) zbiornika jeziornego typu playa. Analiza rozkładu miąższości poszczególnych wydzieleń i wymienionych litofacji pozwoliła opracować mapy przypuszczalnej paleomorfologii kolejnych basenów ewaporatowych: siarczanowych (6 map) i solnych (6 map) oraz przekroje geologiczne poszczególnych cyklotemów (4 przekroje). Wartości korelacji między miąższością siarczanów rozpoczynających depozycję ewaporatów w każdym z cykli a miąższością nadległych soli oraz tychże soli do kończących cykl siarczanów umożliwiły określenie typu ewaporatowego basenu depozycyjnego. Jedynie zbiorniki sedymentacyjne utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) i anhydrytu stropowego (A3r/A3g) reprezentują basen typu „wypełnieniowego” (infill evaporite basin; wysoka ujemna wartość współczynnika korelacji), pozostałe badane ewaporaty powstały w basenach typu „niestabilnego” (fluctuating evaporite basin; niska ujemna i dodatnia wartość współczynnika korelacji). W interpretacjach rozkładu miąższości ewaporatów uwzględniono także wpływ tektoniki post- i syndepozycyjnej, szczególnie aktywnej podczas formowania ewaporatów cyklotemów PZ2 i PZ3.
EN
A geological 3D model of the so-called Gorzów Block, located in the Gorzów Wielkopolski area in western Poland, presents the sedimentary-tectonic architecture of the depositional basin, including the deposit succession from Carboniferous rocks at the bottom (depth 2 5–4 5 km b s l ; Variscan basement) to Cenozoic sediments at the top. The model has been developed using a database of 23 3D and over a thousand of 2D seismic sections, as well as of 300 deep (>500 m) boreholes. Upper Permian (Zechstein) evaporites (sulphates and salts) constituted c.a. 1/3 to 1/4 of the whole basin infill in zones of their thickness maxima They were drilled in 280 boreholes and represent 10 sulphate (anhydrite) and 9 salt lithostratigraphic units (including two K–Mg salts units), corresponding to the Zechstein cyclothems from PZ1 to PZ4. Core description of 58 boreholes allowed distinguishing several lithofacies attributed to various evaporate depositional environments, such as: open sulphate or salt basin (including deeper parts), sulphate platform, sulphate lagoon (including shallower parts), salt-sulphate lagoon and pan, and sulphate sabkha, salina and seaside lake, transforming into an inland one of playa type. Thickness and lithofacies distribution of following evaporite lithostratigraphic units of four Zechstein cyclothems is illustrated by geological cross-sections and the thickness-palaeofacies maps of corresponding evaporate depositional basins. These maps present supposed location of palaeomorphological structures as shoals, platforms, islands, evaporitic (sulphate and salt) pans, lagoons and basins with their deeper and shallower parts. Also the lists of commented parameters of evaporite units (top and bottom depth, thickness and their statistics such as minimum, maximum and average values) are provided. The thickness ratio value of sulphates to chlorides in following cyclothem successions enabled to define the type of evaporate depositional basin. Most of studied Zechstein evaporitic basins represented the “fluctuating” basin type (low negative and positive ratio values), in which the local subsidence and the changing precipitation and accumulation rate were dominant factors with a minor role of basin palaeobathymetry. Only the sedimentary basins of Oldest Halite (Na1, PZ1 cyclothem) and Top Anhydrite (A3r, PZ3 cyclothem) were classified as the “infill” evaporate basin type (high negative ratio value), where the precipitated evaporites adapted to the inherited former basin bottom morphology producing thicker sulphates on basin shoals and thicker salts in its depressions. Thickness differences indicated also the role of post- and synsedimentary tectonics, active especially during deposition of PZ2 and PZ3 evaporites.
EN
Phymatellid demosponges are common fossils in the Campanian deposits of central Europe. In Poland, the Campanian phymatellids were known mostly from the opoka facies of the Miechów Synclinorium (southern Poland), where they occur mainly in the characteristic horizons of siliceous nodules in the lower Campanian opoka succession. Similarly preserved early Campanian phymatellids were identified in a redeposited lithistid assemblage in the Neogene gravels, exposed in the Bełchatów Lignite Mine (Mogilno-Łódź Synclinorium, central Poland). Rare phymatellids were noted for the first time in the upper Campanian gaize of the Miechów Synclinorium. The taxonomic descriptions of 16 phymatellid species presented here, including one new species, Kalpinella fragilis, completes existing knowledge of the taxonomic diversity of these sponges in the Late Cretaceous basins of central Europe. The present study also supplements the data on the stratigraphic ranges and spatial distribution of these species. The palaeoecology of Cretaceous phymatellids is discussed on the basis of their occurrence in the various facies.
EN
A field survey has been conducted for the study area using the Global Positioning System (GPS) and geological and geomorphological maps of the area. The study area is one of the important areas in Iraq characterized by scarce water resources. The purpose of the study is to determine the hydro-chemical processes and their relationship to groundwater quality carried out in the southwestern desert region of Iraq, where the region lacks extensive studies of water resources. Twenty-eight groundwater samples were collected from wells distributed between the eastern borders of Saudi Arabia and the West Bank of the Euphrates River. For the purpose of hydrogeochemical analyses, the Fetter method was used to collect and examine samples. A large part of the recharge area is located in Saudi Arabia, where the groundwater bearing aquifer represented by the Dammam formation extends to Iraq and Saudi Arabian International borders. The analysis determined the order of cations (Na+ > Ca2+ > Mg2+ > K+) and anions (Cl– > SO42– > HCO3–). High values of the variation coefficient (CV) correspond to the concentration of potassium, sodium and chloride ions (CV: 68.7, 64.7 and 64 respectively). To identify the hydrochemical water facies, the Piper diagram was used. It was found that 53% of the water samples belong to the Na-Cl type and 40% are of the Ca-Mg-Cl type, while the rest of the samples are the Ca-Cl type. To identify geochemical processes, it was found that ion exchange processes via chloroalkaline indices 1 and 2 are prevalent between Ca2+, Mg2+ in the groundwater and Na+, K+ in water bearing rocks. To learn more about the processes that led to the concentration of certain ions, such as sodium, it was found that they tend to be of silicate minerals related to surface runoff of water in recharge areas and carbonic rocks. It was also found that rock / soil-groundwater interaction and evaporation processes were the formal processes in the saturated zone and evaporation in the unsaturated zone are prevalent processes of groundwater ion concentration.
EN
The Frasnian carbonate-siliciclastic deposits of the Stipinai Formation exposed in two quarries at Petrašiūnai and Klovainiai (northern Lithuania) show considerable vertical facies changes. The lower part of this succession is dominated by argillaceous dolomitic facies with subordinate fine siliciclastic deposits. They display haloturbation and bioturbation structures, represent a hypersaline lagoonal environment, and record the beginning of the transgression. The middle part of the succession consists of secondary dolostones containing moulds of brachiopods, tetracorals, stromatoporoids and trace fossils of deposit feeders; these were deposited in a shallow subtidal marine environment and represent the deepest sedimentary environment of this succession. This was followed by a lagoonal environment (episodic hypersaline), represented by dolomudstones and marly dolomudstones. The upper part of the succession is built of bedded dolostones which document a shallowing trend. Intercalations of clays and palaeosol horizons record emergence events. Palynostratigraphic data tentatively indicate that the Stipinai Formation represents the Upper Frasnian. The succession can be interpreted as a record of the upper part of a T-R cycle (related to the semichatovae transgression) in the Main Devonian Field of the East European Platform. The Stipinai Formation is distributed across western and central Latvia and has a correlative in the Pomerania Basin (northern Poland).
EN
Limestones designated the Štramberk-type are the most common carbonate exotic clasts (exotics) embedded in the uppermost Jurassic–Miocene flysch deposits of the Polish Outer Carpathians. About 80% of stratigraphically determinable carbonate exotics from the Silesian, Sub-Silesian and Skole units (nappes) are of Tithonian (mostly)–Berriasian (sporadically Valanginian) age. A study of these exotics revealed eight main facies types: coral-microbial boundstones (FT 1), microencruster-microbial-cement boundstones (FT 2), microbial and microbial-sponge boundstones (FT 3), detrital limestones (FT 4), foraminiferal-algal limestones (FT 5), peloidalbioclastic limestones (FT 6), ooid grainstones (FT 7), and mudstones-wackestones with calpionellids (FT 8). Štramberk-type limestones in Poland and the better known Štramberk Limestone in the Czech Republic are remnants of lost carbonate platforms, collectively designated the Štramberk Carbonate Platform. Narrow platforms were developed on intra-basinal, structural highs (some of them are generalized as the Silesian Ridge), with their morphology determined by Late Jurassic synsedimentary tectonics. An attempt was made to reconstruct the facies distribution on the Tithonian–earliest Cretaceous carbonate platform. In the inner platform, coral-microbial patch-reefs (FT 1) grew, while the upper slope of the platform was the depositional setting for the microencruster-microbial-cement boundstones (FT 2). Microbial and microbial-sponge boundstones (FT 3), analogous to the Oxfordian–Kimmeridgian boundstones of the northern Tethyan shelf (also present among exotics), were developed in a deeper setting. In the inner, open part of the platform, foraminiferal-algal limestones (FT 5) and peloidal-bioclastic limestones (FT 6) were deposited. Poorly sorted, detrital limestones (FT 4), including clastsupported breccias, were formed mainly in a peri-reefal environment and on the margin of the platform, in a high-energy setting. Ooid grainstones (FT 7), rarely represented in the exotics, were formed on the platform margin. Mudstones-wackestones with calpionellids (FT 8) were deposited in a deeper part of the platform slope and/or in a basinal setting. In tectonic grabens, between ridges with attached carbonate platforms, sedimentation of the pelagic (analogous to FT 8) and allodapic (“pre-flysch”) Cieszyn Limestone Formation took place. The most common facies are FT 4 and FT 1. Sedimentation on the Štramberk Carbonate Platform terminated in the earliest Cretaceous, when the platform was destroyed and drowned. It is recorded in a few exotics as thin, neptunian dykes (and large dykes in the Štramberk Limestone), filled with dark, deep-water limestones. Reefal facies of the Štramberk Carbonate Platform share similarities in several respects (e.g., the presence of the microencrustermicrobial-cement boundstones) with reefs of other intra-Tethyan carbonate platforms, but clearly differ from palaeogeographically close reefs and coral-bearing facies of the epicontinental Tethyan shelf (e.g., coeval limestones from the subsurface of the Carpathian Foredeep and the Lublin Upland in Poland; the Ernstbrunn Limestone in Austria and Czech Republic). Corals in the Štramberk Limestone and Štramberk-type limestones are the world’s most diverse coral assemblages of the Jurassic–Cretaceous transition. The intra-basinal ridge (ridges), traditionally called the Silesian Cordillera, which evolved through time from an emerged part of the Upper Silesian Massif to an accretionary prism, formed the most important provenance area for carbonate exotic clasts in the flysch of the Silesian Series. They are especially common in the Lower Cretaceous Hradiště Formation and the Upper Cretaceous–Paleocene Istebna Formation. The Baška-Inwałd Ridge and the Sub-Silesian Ridge were the source areas for clasts from the Silesian and Sub-Silesian units (e.g., in the Hradiště Formation), while the Northern (Marginal) Ridge was the source for clasts from the Skole Unit (e.g., in the Maastrichtian–Paleocene Ropianka Formation).
PL
Praca prezentuje sedymentologiczną i geochemiczną charakterystykę warstw krośnieńskich z fałdu Gorlic oraz łuski Stróż. Na podstawie prac terenowych wykonano dwa profile: Stróże o miąższości rzeczywistej 300 m oraz Lipinki o miąższości rzeczywistej 227 m. W ich obrębie rozpoznano 9 facji osadowych, które zostały w pracy opisane i zinterpretowane pod kątem mechanizmów depozycji. Zidentyfikowano i opisano występujące w profilach struktury sedymentacyjne, w tym ważne dla określania środowiska sedymentacji: kopułowe warstwowanie przekątne (HCS) oraz rynnowe warstwowanie przekątne. Zestawiono razem profile terenowe oraz krzywe geofizyki wiertniczej z otworów Gorlice-12 oraz L-OU1. Dane te poddano wzajemnej korelacji, co pozwoliło na wskazanie podobieństw w wykształceniu litologicznym w profilach z fałdu Gorlic oraz różnic w stosunku do profilu z łuski Stróż. Do badań geochemicznych pobrano 8 prób skał mułowcowo-ilastych (profil Stróże – 3 próbki: S5–S7, profil Lipinki – 5 próbek: L3–L8), które poddano analizie geochemicznej opartej na biomarkerach. Badania biomarkerów pozwoliły na uszczegółowienie typu materii organicznej, pośrednio na wskazanie warunków, w jakich dochodziło do jej akumulacji, oraz na potwierdzenie bakteryjnego pochodzenia związków. Zidentyfikowano arylowe izoprenoidy (krótko- i średniołańcuchowe), wyższe diarylowe izoprenoidy oraz wyższe aromatyczne karotenoidy C40, takie jak: izorenieratan, β-paleorenieratan, β-izorenieratan, β-renierapurpuran, chlorobaktan czy okenan. Obliczono wskaźniki arylowo-izoprenoidowy AIR oraz izorenieratan/fenantren, które pozwalają na określenie środowiska sedymentacji. Przebadano próbki pod kątem: charakteru środowiska sedymentacji, w tym fotycznej strefy anoksycznej (PZA) i czasu jej trwania, głębokości chemokliny i zbiornika, działalności bakteryjnej podczas sedymentacji. Wyniki analiz próbek wykorzystanych w niniejszej pracy porównano z archiwalnymi wynikami analiz próbek z obszaru fałdu Gorlic.
EN
The main goal of this paper is to present the sedimentological and geochemical character of Krosno Beds from the Gorlice fold and the Stróże Thrust Sheet. Based on field work, two measured sections were made: western Stróże with true thickness of 300 m and eastern Lipinki with true thickness of 227 m. Within them, six sedimentary facies described in the Gorlice profile were identified and three newly recognized facies were distinguished. These facies have been interpreted in the framework of depositional mechanisms. Sedimentary structures were identified and described, including those important for reconstruct the sedimentation environment: hummocky-cross stratification (HCS) and trough cross stratification. Another element of the analysis is compilation of the measured field sections and their correlation with well logs from the Gorlice-12 and L-OU1 wells. The correlation enabled to show similarities of lithological development within the Gorlice fold and differences in relation to the Stróże Thrust Sheet profile. Eight samples of mudstone (Stróże profile 3 samples: S5–S7, Lipinki profile 5 samples: L3–L8) were collected and subjected to geochemical biomarkers analysis. The aim of the biomarkers study was to specify the character of the sedimentation environment and to confirm the biological/bacterial origin of compounds from the aryl isoprenoids group. Fifteen samples of bitumen extracts derived from two sections: Stróże in the Biała riverbed in the western part and Lipinka in the Libuszanka stream bed in the eastern part were selected for sample collection and testing. Aryl isoprenoids (short and medium chain) and higher diaryl isoprenoids have been identified. In addition, higher aromatic C40 carotenoids have been identified such as: isorenieratane, β-paleorenieratane, β-isorenieratane, β-renierapurpurane, chlorobactane and okenane. These are considered as a further evidence of the bacterial origin of aryl isoprenoids. The indices specifying the sedimentation environment were calculated: AIR, and isorenieratan/phenanthrene index. Samples were tested for: the character of the sedimentary environment, including photic zone anoxia (PZA) and its duration, depth of chemocline and bacterial activity during sedimentation. The results of the samples analysis used in this work were compared with the archival results of samples analysis (the Gorlice fold area).
EN
Middle Triassic deposits in the Velebit Mts. of the External Dinarides in Croatia show strong differentiation of sedimentary environments and facies. In the area of Donje Pazarište, a 90 metre thick section includes six different facies, each with its specific genetic characteristics (Flysch-like Facies; Carbonate Shale Facies; Pyroclastic Density Current Facies; Platy Limestone with Pyroclastics Facies; Limestone Breccia Facies and Slumped Limestones with Pyroclastics and Chert Facies). In the same area, in the nearby Top of Donje Pazarište section, a Pyroclastic Flow Facies was defined, and this was also recognized ~15 km to south-east, in the area of Brušane Village, in the foothills of Vinac. Throughout the area and section investigated, the effects of intense tectonic and volcanic activity can be traced. The pronounced differences in the facies determined facies are interpreted as consequences of syntectonic and volcanically influenced sedimentation in a graben/half-graben depositional system.
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie szczegółowej dokumentacji facji warstw krośnieńskich południowego skrzydła fałdu Gorlic, odsłaniających się w korycie rzeki Sękówka, na odcinku Gorlice–Sękowa. Na podstawie prac terenowych wykonano szczegółowy profil litologiczny uwzględniający cechy sedymentologiczne, o łącznej rzeczywistej miąższości 1415 m. W obrębie warstw krośnieńskich wydzielono i opisano 11 facji osadowych (I–XI), dla których na tym etapie badań nie interpretowane jest środowisko depozycji. Wydzielono i opisano 3 rodzaje osadów heterolitowych. Rozpoznano i udokumentowano również 15 struktur sedymentacyjnych, które zostaną wykorzystane do dalszej interpretacji warstw krośnieńskich w zakresie ich genezy. Kolejnym elementem zrealizowanym w pracy jest korelacja terenowego profilu litologicznego z zapisem i interpretacją profilowań geofizyki wiertniczej (wystandaryzowanych do jednostek fizycznych psAPI, petrofizyczny trójskładnikowy model matrycy) z otworów Gorlice-12 i Gorlice-13, przewiercających bezpośrednio badany interwał litostratygraficzny. Wszystkie trzy profile zostały zestawione i odniesione do granicy stropu warstw menilitowych (poziom wyrównania), która jest bardzo dobrze widoczna, zarówno w terenie, jak i w zapisie krzywych geofizyki otworowej. Przyjęta metodyka pozwoliła na wyznaczenie 5 charakterystycznych granic: G1, G2, G3, G4, G5. Wyznaczone one zostały w spągu piaskowców masywnych przypisanych facji VIII (granice G1, G2, G4, G5) i piaskowców słabo zwięzłych – facja IX (granica G3). Dodatkowo ustalonych zostało 5 linii pomocniczych (P1, P2, P3, P4, P5) na podstawie podobieństwa zapisu profilowania gamma. Wykonany profil terenowy został porównany z jego archiwalnym opisem, czego efektem jest wykazanie różnic w rzeczywistej miąższości, oraz stopniem zmienności litologicznej. Przeprowadzone badania oraz zastosowana metodyka mogą stanowić podstawę do weryfikacji dotychczasowego stanu wiedzy na temat warstw krośnieńskich na szerszym obszarze badań, gdzie występują otwory wiertnicze, jak i profile terenowe. Mogą być one wykorzystywane do regionalnych interpretacji zmienności facjalnej i środowisk depozycji.
EN
The main objective of this paper is to present documentation of the Krosno Beds facies in the southern limb of the Gorlice Fold, exposed in the Sękówka river bed, on the Gorlice–Sękowa section. On the basis of field work, a detailed lithological profile was compiled, taking into account sedimentary structures. The total true thickness of the profile is 1415 m. Eleven sedimentary facies (I-XI) are described, for which the depositional environment has not been interpreted at this stage of the research. Three types of heterolithic sediments were described. Fifteen sedimentary structures have been identified and documented, which will be used for future interpretation of the Krosno Beds sedimentary environment. Another element conducted in the study is the correlation of the lithological field profile with the well logs interpretation (standardized to psAPI physical units, evaluation of the petrophysical model) from the Gorlice-12 and Gorlice-13 boreholes directly drilling through the studied lithostratigraphic interval. All three profiles have been correlated with reference to the datum defined by the upper boundary of the Menilite Beds which is clearly identifiable both in the field and in the well logs. The adopted methodology made it possible to define 5 correlation boundaries (G1, G2, G3, G4, G5), based on the massive sandstones – facies VIII (boundaries G1, G2, G4, G5) and low-compact sandstones – facies IX (boundary G3). In addition, 5 auxiliary lines have been marked (P1, P2, P3, P4, P5) based on the similarities of the gamma well logs. The field profile was compared with its archival description, the results of which shows differences in the true thickness and the degree of lithological variability. The conducted research and the applied methodology may provide the basis for verifying the current state of knowledge on the Krosno Beds in a regional border area, where there are boreholes and field profile. They can be used for regional interpretations of facies variability and deposition environments.
EN
The new boreholes drilled between 2009 and 2012 enabled a detailed exploration of the profile of the Kraków sandstone series in the Dąb area between the “Sobieski” and “Janina” mining plants, USCB (Upper Silesian Coal Basin). The core from the No. 111. bituminous coal seam was selected for further analysis. 30 intervals corresponding to the defined lithotypes were separated in the seam with a thickness of 116.8 cm. The thickness of lithotypes ranges from 10 mm to 89 mm. A microprofile of the examined seam was made using the modified method of determining microlithotypes. A quantitative determination of the maceral composition was performed for each interval corresponding to the separated lithotypes. This allowed petrographic and facies characteristics of the seam to be determined. Its lower part is dominated by lithotypes with a large share of bright coal – vitrain coal. This section of the profile was formed under conditions of a strongly flooded wet forest swamp. In the upper section of the seam, a higher macroscopic share of dull coal – durain was observed. The microscopic analysis has shown that the conditions dominant during the formation of this section were typical for swamp forest peats. New technologies also require expanding knowledge about the structure of coal seams. This is only possible with a detailed profiling of the coal seam on a macro scale combined with micro-profiling and a detailed petrographic description of the isolated lithotypes. This methodology is also useful in the facies analysis of bituminous coal seams.
PL
Nowe odwierty w latach 2009–2012 rozpoznały szczegółowo profil utworów krakowskiej serii piaskowcowej w rejonie miejscowość Dąb pomiędzy granicami zakładów górniczych Sobieski i Janina, GZW. Z nawierconych pokładów węgla do dalszych badań pobrano rdzeń pokładu węgla Kamiennego 111. W pokładzie o miąższości 116,8 cm wydzielono 30 interwałów odpowiadających zdefiniowanym litotypom. Miąższość litotypów waha się w przedziale od 10 do 89 mm. Za pomocą zmodyfikowanej metody wydzielania mikrolitotypów wykonano mikroprofil badanego pokładu pokładu. Dla każdego interwału odpowiadającego wydzielonym litotypom wykonano oznaczenie ilościowe składu macerałowego. Pozwoliło to na charakterystykę petrograficzną, jak i facjalną pokładu. Dolna jego część zdominowana jest przez litotypy mające duży udział węgla błyszczącego – witrynu. Ten odcinek profilu tworzył się w warunkach torfowiska silnie podtopionego typu Wet Foret Swamp. W odcinku górnym pokładu zaobserwowano makroskopowo większy udział węgla matowego – durynu. Badania mikroskopowe wskazują, że podczas tworzenia się tego odcinka dominowały warunki wskazujące na torfowisko typu Swamp Forest. Nowe technologie przetwarzania węgla wymagają również poszerzenia wiedzy na temat budowy pokładów węgla. Jest to możliwe tylko dzięki szczegółowemu profilowaniu pokładu węgla w skali makro w połączeniu z mikroprofilowaniem i szczegółowym petrograficznym opisem wydzielonych litotypów.
EN
The Early Kimmeridgian of the Wieluń Upland and adjoining regions, after the decline of sedimentation of the deep-neritic sponge megafacies (Częstochowa Sponge Limestone Fm.) and associated limestones and marls with poor benthic fauna (Pilica Fm.) during the Planula Chron, showed the subsequent development of moderately shallow-water biostromal chalky limestones with siliceous sponges and corals, replaced laterally by micritic limestones and marls (Prusicko Fm.) during the Platynota Chron and the earliest Hypse¬locyclum Chron. Towards the north and south shallow-marine carbonate platforms occurred (represented by deposits of the “oolitic” fm.), whereas towards the north-west and west deeper marine facies, represented initially by limestones with siliceous sponges (Częstochowa Sponge Limestone Fm.), and later during the Hypselocyclum Chron by bedded limestones and marls with ammonites (Burzenin Fm.) were deposited. This palaeogeographic pattern was controlled by the synsedimentary tectonics. The detailed biostratigraphical classification of the deposits studied from the Platynota to the Divisum zones, and their lithological character, enable the recognition of the primary sedimentary cyclicity by comparison with the well dated short eccentricity cycles in the coeval succession of south-eastern France. The two appendixes enclosed give the characteristics of: (1) the characteristics of the ammonite faunas especially of the families Ataxiocerati¬dae and Aulacostephanidae (where two new species are established – Balticeras samsonowiczi sp. nov., and Rasenioides glazeki sp. nov.); (2) the newly established lithostratigraphical units: the Prusicko Fm., and the Burzenin Fm., and the smaller rank units (members, beds) recognized therein.
PL
Delty krawędzi szelfu, jako efekt spadku względnego poziomu morza (tzw. wymuszonej regresji) [7], wiążą się z progradacją facji osadowych w kierunku centrum basenu [6] i są przedmiotem zainteresowania poszukiwań naftowych ze względu na tworzenie się w takich warunkach dobrych kolektorów i pułapek złożowych [2, 7]. Przyczyną ich powstawania jest duża ilość transportowanego systemem fluwialnym i akumulowanego w strefie szelfu piasku oraz możliwość jego zachowania w obrębie wcinających się w obrębie szelfu dolin [2] i jego redepozycji do podnóża skłonu [2, 6]. Obecność takich warunków depozycji jest opisywana i dokumentowana bogato w literaturze (np. [2, 6, 8, 9]), jak i w obszarze zapadliska przedkarpackiego, w jego części zachodniej [4, 5, 7]. W rejonie badań (między Bochnią a Tarnowem), który częściowo obejmuje, ale też przesunięty jest nieco na wschód od obszaru opracowanego w cytowanych pracach, na materiałach sejsmicznych 2D i 3D (zdjęcie Kosiarnia – Maszkienice) widoczna jest wielkoskalowa forma o geometrii interpretowanej jako klinoform [1]. Odzwierciedla on aktywną strefę sedymentacji związaną z nasuwającymi się ku północy Karpatami [1, 3] i posiada nachylony ku północy stok przechodzący w równinę basenową [3]. Nasuwający się górotwór i towarzyszące temu zjawisku zmiany bazy erozyjnej wymuszały przesuwanie się progu progradacyjnego, czego następstwem było przemieszczanie się pasa facji przybrzeżnych w czasie. Taki progradacyjny charakter przesuwania się facji ku centrum basenu (i ku północy) wraz z sedymentacją coraz młodszych utworów jest dobrze widoczny w zapisie sejsmicznym. Jego trajektoria, wyinterpretowana w pracy Steela i Porębskiego [7] może być rzeczywistym ich położeniem w basenie, ale w połączeniu z interpretacją sejmiki 3D facje te nie muszą mieć charakteru ciągłych, zachowanych pasów przybrzeżnych z akumulacją piasku. Mogą stanowić również izolowane wypełnione wcięte doliny, zachowane w wyniku spadku WMP (zmiany położenia bazy erozyjnej). Piaskowce te zostały później przykryte przez facje ilaste związane ze wzrostu WPM. Obydwie interpretacje nie wykluczają się wzajemnie i należy w tej sytuacji rozpatrywać możliwość występowania dwóch rodzajów potencjalnych pułapek o charakterze stratygraficznym, co również sugerowali wcześniej wspomniani autorzy. Pułapkami mogą zatem być: 1) piaszczyste nasypy przybrzeżne o dużej lateralnej kontynuacji i 2) izolowane ciała piaszczyste, które można interpretować jako fragmenty wciętych dolin w szelfie. Przeprowadzona interpretacja materiałów sejsmicznych w oparciu o założenia metodyki identyfikacji sekwencji dyspozycyjnych (sensu exxonowskiego, [9]) z wykorzystaniem pomiarów geofizyki otworowej i ich wzajemnym dowiązaniu pozwoliło na zidentyfikowanie granic, którym nadano rangę granic sekwencji i powierzchni maksimum zalewu. W obrębie tych granic, a zasadniczo pomiędzy wyinterpretowanymi granicami sekwencji można identyfikować w zapisie sejsmicznym (i karotażowym) facje piaskowcowe. Generalnie podążają one za trajektorią progu progradacyjnego w kierunku coraz młodszych utworów i ku centrum basenu. Obecność kolektorów i nasyceń w ich obrębie została potwierdzona w strefie przykarpackiej. Podobnie w centralnej i północnej części basenu, w obszarze badań, gdzie zaobserwowano ślady węglowodorów, które mogą one mieć związek z rozwijającym się systemem deltowym i towarzyszącymi mu facjami piaszczystymi. Regionalne sejsmiczne przekroje korelacyjne i ich interpretacja potwierdza wcześniejsze poglądy, ale jednocześnie uzupełnia i pokazuje, w jaki sposób następuje przemieszczanie się aktywnej części czoła delty wraz z facjami piaskowcowymi. Część z nich może stanowić pozostałości wciętych i wypełnionych dolin. Wpływ na geometrię osadów mioceńskich w badanym rejonie ma również tektonika związana nasuwającymi się Karpatami, obecność u ich czoła tzw. jednostki zgłobickiej oraz morfologia podłoża i zazębianie się z systemem depozycyjnym wkraczającym do basenu mioceńskiego od północy.
EN
Shelf margin deltas, as a result of decrease of relative sea level, are the most efficient mechanism for transport of large volume of sand within delta and delta-fed submarine fans. The presence of conditions typical for this kind of deposition was described in the area of the Carpathian Foredeep (in front of active Carpathians margin). In the study area available geophysical data show a seismic clinoform that reflects deltaic shelf with offlap break, slope and basin floor. The seismic interpretation based on sequence stratigraphy methodology calibrated with gamma-ray logs allows to identify two kinds of reservoir facies (incised shelf valley fills and mouth bars) and their spatial distribution.
PL
Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych. Współcześnie obszar występowania tych utworów (dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi) budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalnych (ang. tight gas). W artykule przedstawiono wyniki badań petrograficznych i granulometrycznych dla ponad 400 próbek, które przyporządkowane zostały facjom: eolicznej, fluwialnej, plai (jeziornej) oraz tzw. białego spągowca. W celu zbadania relacji pomiędzy składnikami szkieletu ziarnowego, spoiwami a rozkładem uziarnienia dokonano analizy korelacyjnej. Uzyskane wyniki powiązać będzie można z rezultatami analiz petrofizycznych (porowatość, przepuszczalność), co ułatwi stworzenie cyfrowych modeli 3D i umożliwi lokalizację potencjalnych złóż gazu.
EN
Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is paid to Rotligend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. This paper presents the results of petrographic and granulometric analyses for over 400 samples that have been described as sediments related to aeolian, fluvial, playa and so called “white Rotliegend” deposition systems. In order to investigate the relationships between the components of grains, cements and particle size distributions, correlation analysis was performed. Presented results may be directly linked with petrophysical (porosity, permeability) features of analyzed rocks, which enables to create detailed, digital 3D models of Rotliegend sediments. These models are powerful tools that can be used to locate new wells and new areas of interest.
EN
The paper summarises the effects of recent studies carried out by a team from the Department of Historical and Regional Geology of the Faculty of Geology, University of Warsaw on the upper Silurian of Podolia (western part of Ukraine). The sedimentary history of the Silurian succession of Podolia is characterised by its cyclic pattern, with shallowing-upward cyclothems. In the traditional interpretation, the occurrence of stromatoporoid beds within each cyclothem marks the deepest (or most open-marine) sedimentary environment within the cycle. According to the results of recent studies, their occurrence is connected rather with a relatively shallow-water environment and with high energy phenomena. A substantial reinterpretation of the main sedimentary processes governing the deposition and facies distribution on the shelf is presented. Particularly, there are recognised and described high-energy sedimentary events repeatedly punctuating the generally calm sedimentation that prevailed in the lagoonal settings, some of which are interpreted as tsunami induced. Further perspectives for studies on the Silurian successions of Podolia are also discussed. The main problem is the precise correlation of particular sections that are scattered over vast distances and developed in similar facies associations.
EN
This paper examines the depositional environment and diagenetic aspects of the exposed Patcham and Chari formation within the Habo Dome. The Patcham Formation is represented by the Black Limestone Member. The Chari Formation is represented by two distinct sedimentary successions: (i) shale and carbonates, and (ii) coarse clastics. The paper describes eleven lithofacies from these successions. The depositional framework constituents of these facies have been greatly modified by diagenetic evolution through time. Two main depositional environments, i.e. foreshore intertidal and shoreface (subtidal), have dominated during their deposition. The diagenetic signatures observed within these sediments suggest early or syndepositional changes in marine phreatic and burial environments. Two phases of early mechanical compaction have largely governed porosity evolution within the limestone facies. Micritization of the allochems was caused by endolithic algae prevalent within the restricted lagoon environments with stagnant marine phreatic zone conditions. Random dissolution of microcrystalline grains has created vugs with patchy distribution reflecting neomorphism within the meteoric vadose zone. The types of cements within the sandstone facies include silica, calcite, and its replacement by Fe-calcite cement. The sandstones were deposited in a relatively low energy environment below storm wave base. The depositional conditions have controlled the early diagenesis of the sandstones which in turn have influenced their burial diagenesis.
EN
The Bravaisberget Formation of southern Spitsbergen (the youngest formation of the Sassendalen Group; Middle Triassic–Carnian) comprises a succession of organic-rich and sandy phosphogenic deposits that developed in a marginal part of the Svalbard basin, in response to a high biological productivity event in the Barents Shelf. The basin margin was bounded on the southwest by the elevated structure of the Sørkapp-Hornsund High. North of the high, the subsiding shelf bottom stretched from southern to western Spitsbergen. The organic-rich, fine-grained sedimentation that gave rise to the formation of the Passhatten Member extended southward after the Anisian transgression; it reached the topmost part of the Sørkapp -Hornsund High during the maximum flooding of the basin in the early Ladinian. The sudden appearance of deltaic deposits of the Karentoppen Member directly after the maximum flooding was a consequence of short-lived tectonic activity of the Sørkapp -Hornsund High and the adjacent land area. Reworking and redistribution of the deltaic sediments during the Ladinian brought about the formation of shallow-marine clastic facies of the Somovbreen Member. Decreasing depositional rates close to the Middle-Late Triassic boundary led to a regional hiatus and the formation of a condensed phosphorite horizon at the top of the Somovbreen Member. The sedimentation of the Bravaisberget Formation ended in the early Carnian. The youngest siliciclastic and spiculitic sediments of the Van Keulenfjorden Member were deposited in southern and western Spitsbergen in shallow- to marginal-marine environments.
EN
Laboratory results of total porosity and physical permeability were the basis to calculate Flow Zone Indicator. GR log and porosity log PHI were used for facies identification. Calculations and loggings were performed in the Miocene sandy-shaly sediments in two wells in the Eastern Part of Polish Carpathian Foredeep. FZI increase with the total porosity from the comprehensive interpretation of logs in the regressive set of parasequences was observed. This increase was the result of better reservoir and hydraulic abilities of these parasequences in comparison to transgressive ones. Combining information of laboratory origin with well logging results on the basis of facies and FZI correlation worked also as a kind of data scaling.
EN
Three broad lithofacies – bioturbated packstone- to rudstone, calcareous sandstone and cross-bedded rudstone to packstone are recognized within the Jajiya Member. The facies architecture and stalking pattern suggests deposition related to TST, HST and TST events punctuated by MFZ events in sequence stratigraphic terms. The 11.4 m thick sequence represents two fining upward and three coarsening upward cycles representing bar-bank depositional settings. The framework constituents of these facies were mainly controlled by the depositional conditions through space and time and have greatly influenced their diagenetic evolution. The main diagenetic features observed within the facies include compaction, early cementation and porosity reduction, micritization and neomorphism representing early or syn-depositional and post-depositional changes. Two phases of early mechanical compaction have largely governed porosity development in these facies. However, cementation, micritization and neomorphism have also contributed significantly in this respect. Evidence suggests that marine phreatic and fresh water phreatic environments dominated the diagenetic evolution of these facies. Calcite cementation was first formed, followed by iron oxide, while silica cementation occurred probably at a late stage.
PL
Odwierty Z-1/11 i Z-2/12 zlokalizowane są na północ od obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni Morcinek – usytuowanej koło Cieszyna, przy granicy Polsko-Czeskiej (rys. 1). Pokłady węgla, w tym rejonie, występują w utworach węglonośnych karbonu w obrębie północno-zachodniej części niecki głównej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W profilach badanych odwiertów opróbowano ławice węgla występujące w 11 interwałach w otworze Z-1/11 i 14 odcinkach w otworze Z-2/12 (rys. 2). Wykonane badania petrograficzne węgla pozwoliły na oznaczenie stopnia uwęglenia na podstawie pomiarów refleksyjności. Pomierzona refleksyjność średnia (Ror) w otworze Z-1/11 wynosi 0,81%, a w otworze Z-2/12 – 0,84% i wskazuje na zbliżony stopień uwęglenia w obydwu badanych odwiertach, który odpowiada zgodnie z polską normą PN-82/G-97002 węglowi gazowemu o wyróżniku 33. Zgodnie z International Classification of In-Seam Coal na podstawie składu petrograficznego węgiel w obu badanych odwiertach określono jako humusowy. Ze względu na stopień uwęglenia, mierzony wskaźnikiem refleksyjności (Ror) węgiel określono jako medium-rank C (orto-bituminous). Pod względem zawartości popiołu węgiel z poszczególnych pokładów lokuje się w bardzo szerokim zakresie zmienności od high grade coal poprzez medium-low-very low grade coal aż do carbonoceus rock. [...]
EN
The Z-1/11 and Z-2/12 drillings are located north of the closed „Morcinek” coal mine – situated near Cieszyn, close to the Polish-Czech border (Fig. 1). The coal seams in the area are found in Carboniferous coal-bearing formations within the north-western part of the main basin, which is the central part of the Upper Silesian Coal Basin. The profiles of examined drillings included the samples of coal occurring in 11 intervals in the Z-1/11 drilling and 14 sections in the Z-2/12 drilling (Fig. 2). Petrographic studies of coal seams from the Z-1/11 and Z-2/12 drillings allowed to identify the rank of coal on the basis of reflectance measurements. Random reflectance (Ror) of collotelinite in the Z-1/11 drilling is 0.81%, while in the Z-2/12 drilling it is 0.84%. Measured values indicate similar coal rank in both drillings, which corresponds to – according to Polish standard PN-82/G-97002 – gas coal type 33. According to the International Classification of In-Seam Coal, and therefore on the basis of petrographic composition, the coal from both boreholes has been identified as humic coal. On the basis of the rank of coal, measured using the random reflectance (Ror), the coal has been identified as medium-rank C (ortho- bituminous). In terms of ash content, coal from the individual seams has a very high variability, ranging from high grade coal through medium-low-very low grade coal up to carbonoceus rock. [...]
EN
With approximately 100 species, the invertebrate macrofauna of the Neuburg Kieselerde Member of the Wellheim Formation (Bavaria, southern Germany) is probably the most diverse fossil assemblage of the Danubian Cretaceous Group. Occurring as erosional relicts in post-depositional karst depressions, both the Cretaceous sediments and fossils have been silicified during diagenesis. The Neuburg Kieselerde Member, safely dated as Early Cenomanian to Early Turonian based on inoceramid bivalve biostratigraphy and sequence stratigraphy, preserves a predominantly soft-bottom community, which, however, is biased due to near-complete early diagenetic loss of aragonitic shells. The community is dominated by epifaunal and semi-infaunal bivalves as well as sponges that settled on various (bio-) clasts, and may widely be split into an early bivalve-echinoid assemblage and a succeeding sponge-brachiopod assemblage. In addition to these groups we document ichnofauna, polychaete tubes, nautilids and bryozoans. The fauna provides evidence of a shallow to moderately deep, calm, fully marine environment, which is interpreted as a largescale embayment herein. The fauna of the Neuburg Kieselerde Member is regarded as an important archive of lower Upper Cretaceous sea-life in the surroundings of the Mid-European Island.
EN
The Jurassic deposits which crop out in the quarries at Priborzhavske, Perechin and Novoselitsa in the Transcarpathian Ukraine comprise fairly similar successions, allowing their interpretation as corresponding to a single palaeogeographic zone in the Pieniny Klippen Basin. To the same zone belong also deposits from Beňatina quarry in eastern Slovakia. The following main stratigraphic units may be recognized: terrigenous and fleckenkalk-fleckenmergel deposits (Sinemurian-Pliensbachian), highly diversified and condensed deposits (uppermost Pliensbachian-Aalenian), crinoidal limestones (Bajocian, with a stratigraphical gap covering a lower part of the Lower Bajocian), nodular limestones of ammonitico-rosso type (uppermost Bajocian to Oxfordian with a possible gap covering the Callovian and Lower Oxfordian), well bedded micritic limestones (Kimmeridgian to Upper Tithonian), and bedded limestones with cherts of the maiolica type (from the uppermost Tithonian). Two rifting phases, well developed in the successions, took place: (1) Devín phase during latest Pliensbachian-Toarcian-and at least earliest Aalenian, and (2) Krasín phase during the Bajocian. The onset of pelagic deposits overlying the rift strata took place during the latest Bajocian, and corresponds well with the general subsidence and development of a more uniform facies pattern during the post-rifting time as everywhere in the Pieniny Klippen Basin. Selected ammonite taxa of the Lower and lower part of the Middle Jurassic are illustrated and discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.